Зависимость мощности радиатора от температуры теплоносителя
Расчет тепловой мощности радиаторов отопления
Мощность радиатора – это тепловая энергия радиатора, обычно измеряется в Ваттах (Вт)
Существует прямая связь между теплопотерями помещения и мощностью радиатора. То есть если Ваша комната имеет теплопотери 1500 Вт, то и радиатор соответственно нужно подбирать той же мощности в 1500 Вт. Но не все так просто, потому что температура радиатора может быть в диапазоне от 45-95 °С и соответственно мощность радиатора будет разной при разных температурах.
Но многие к сожалению не поймут как узнать теплопотери конматы… Существуют простые расчеты для определения теплопотерь помещения. О них будет позже написано.
А с какой температурой будет греть радиатор?
Если у Вас частный дом с пластиковыми трубами, то температура радиаторов будет колебаться от 45-80 градусов. Средняя температура 60 градусов. Максимальная температура 80 градусов.
Если у Вас квартира с центральным отоплением, то от 45-95 градусов. Максимальная температура 95 градусов. Сейчас температура центрального отопления погодозависимая. Это означает, что температура теплоносителя центрального отопления зависит от наружной температуры. Если на улице холодает, то и температура теплоносителя выше и наоборот. Мощность радиаторов по СНиП рассчитывается на ∆70 градусов. Но это не означает, что нужно так подбирать. Проектировщики закладывают мощность такую, чтобы меньше обогреть вашу квартиру и сэкономить деньги на тепловой энергии, а денег с квартплаты снять как обычно. На сегодняшний день менять радиатор на более мощный не запрещается. Но если Ваш радиатор будет сильно отбирать тепло и будут жалобы по системе, то к Вам применят меры.
Предположим, что Вы определились с температурой теплоносителя и мощностью радиатора
Средняя температура радиатора 60 градусов
Мощность радиатора 1500 Вт
Температура помещения 20 градусов.
Когда Вы будите искать, спрашивать радиатор на мощность 1500 Вт, то Вам будут предлагать радиатор мощностью 1500 Вт с температурным напором ∆70 °С. Или ∆50, ∆30…
Что такое температурный напор радиатора?
Температурный напор – это разница температур между температурой радиатора(теплоносителя) и температурой помещения(воздуха)
Температура радиатора это условно средняя температура теплоносителя. То есть
Предположим, что имеется серия радиаторов определенных мощностей с температурным напором ∆70 °С.
Модель 1, 1500 Вт
Модель 2, 2000 Вт
Модель 3, 2500 Вт
Модель 4, 3000 Вт
Модель 5, 3500 Вт
Необходимо подобрать модель радиатора при средней температуре теплоносителя 60 градусов.
При этом температурный напор будет равен 60-20=40 градусов.
Существует формула перерасчета мощности радиаторов:
Uф – фактический температурный напор
Uн – нормативный температурный напор
Реальная теплоотдача радиаторов отопления различных типов часто обсуждается на строительных форумах. Участники спорят, какие батареи лучше по тепловым характеристикам – чугунные, алюминиевые или стальные панели. Чтобы прояснить данный вопрос, предлагается выполнить расчет мощности разных отопительных приборов и провести сравнение радиаторов по теплоотдаче.
Как правильно рассчитывается реальная теплоотдача батарей
Первым делом изучите технический паспорт батареи. В нем вы точно найдете интересующие параметры — тепловую мощность одной секции либо целого панельного радиатора определенного типоразмера. Не спешите восхищаться отличными показателями алюминиевых или биметаллических обогревателей, указанная в паспорте цифра — не окончательная и требует корректировки, для чего и нужно сделать расчет теплоотдачи.
Ошибочное суждение: мощность алюминиевых радиаторов самая высокая, ведь теплоотдача меди и алюминия – самая лучшая среди металлов. Теплопроводность алюминия действительно высока, но процесс теплообмена зависит от многих факторов. Нюанс второй: отопительные приборы делают из силумина – алюминиевого сплава с кремнием, чьи показатели заметно ниже.
Прописанная в паспорте отопительного прибора теплоотдача соответствует истине, когда разница между средней температурой теплоносителя (tподачи + tобратки)/2 и воздуха помещения равна 70 °С.
Подставим известное значение температурного напора и получим такое уравнение:
(tподачи + tобратки)/2 — tвоздуха = 70 °С
Справка. В документации изделий от различных фирм параметр Δt может обозначаться по-разному: dt, DT, а иногда просто пишется «при разнице температур 70 °С».
Какую теплоотдачу мы получим, если в документации на биметаллический радиатор написано: тепловая мощность одной секции равна 200 Вт при DT = 70 °С? Разобраться поможет та же формула, в нее подставляем значение комнатной температуры +22 °С и ведем расчет в обратном порядке:
(tподачи + tобратки) = (70 + 22) х 2 = 184 °С
Зная, что разность температур в подающем и обратном трубопроводах не должна превышать 20 °С, определяем их значения следующим образом:
- tподачи = 184/2 + 10 = 102 °С;
- tобратки = 184/2 – 10 = 82 °С.
Теперь видно, что 1 секция биметаллического радиатора из примера отдаст 200 Вт теплоты при условии, что вода в подающем трубопроводе нагреется до 102 °С, а температура воздуха в комнате – до +22 °С.
Первое условие невыполнимо, поскольку современные бытовые котлы нагреваются до 80 °С (максимум). Значит, радиаторная секция никогда не отдаст заявленные 200 Вт тепла. Да и температура теплоносителя в системе частного дома редко поднимается выше 70 °С, тогда DT = 38 °С, а не 70 градусов. То есть, реальная теплоотдача прибора вдвое ниже паспортной.
Порядок расчета теплоотдачи
Итак, реальная мощность батареи отопления гораздо меньше заявленной, но для ее подбора надо понимать, насколько. Для этого есть простой способ: применение понижающего коэффициента к паспортному значению тепловой мощности обогревателя. Ниже представлена таблица коэффициентов, на которые умножается заявленная теплоотдача радиатора в зависимости от настоящей величины DT:
Алгоритм расчета настоящей теплоотдачи отопительных приборов для ваших индивидуальных условий такой:
- Определить, какая должна быть температура в доме и воды в системе.
- Подставить эти значения в формулу и рассчитать свой температурный напор Δt.
- Найти в таблице коэффициент, соответствующий найденному DT.
- Умножить на него паспортную величину теплоотдачи батареи.
- Подсчитать число секций либо целых отопительных приборов для обогрева комнаты.
В приведенном примере тепловая мощность 1 секции биметаллического радиатора составит 200 Вт х 0.48 = 96 Вт. На обогрев помещения площадью 10 м² пойдет приблизительно 1000 Вт теплоты или 1000/96 = 10.4 ≈ 11 секций (округление делаем в большую сторону).
Представленная таблица и расчет теплоотдачи батарей надо использовать, когда в документации указана Δt, равная 70 °С. Но бывает, что фирмы–производители дают мощность радиатора для других условий, например, при Δt = 50 °С. Тогда пользоваться коэффициентами нельзя, проще набрать требуемое количество секций по паспортной характеристике, только взять их число с полуторным запасом.
Справка. Многие производители указывают значения теплоотдачи при таких условиях эксплуатации: tподачи = 90 °С, tобратки = 70 °С, tвоздуха = 20 °С, что как раз соответствует Δt = 50 °С.
Сравнение по тепловой мощности
Если вы внимательно изучили предыдущий раздел, то должны понимать, что на теплоотдачу очень влияют температуры воздуха и теплоносителя, а эти параметры мало зависят от самого радиатора. Но есть и третий фактор — площадь поверхности теплообмена, здесь конструкция и форма изделия играет большую роль. Четко сравнить стальной панельный обогреватель с чугунной батареей не выйдет, их поверхности слишком разные.
Трудновато сравнивать отдачу теплоты плоскими панелями и ребристыми поверхностями сложной конфигурации
Четвертый фактор, влияющий на теплоотдачу, — это материал, из коего изготовлен отопительный прибор. Сравните сами: 5 секций алюминиевого радиатора GLOBAL VOX высотой 600 мм отдадут 635 Вт при DT = 50 °С. Чугунная ретро батарея DIANA (GURATEC) на 5 секций такой же высоты передаст в комнату только 530 Вт при аналогичных условиях (Δt = 50 °С). Эти данные опубликованы на официальных сайтах производителей.
Примечание. Мощностные характеристики алюминиевых и биметаллических обогревателей мало отличаются, сравнивать их нет смысла.
Можно попытаться провести сравнение алюминия со стальным панельным радиатором, взяв ближайший типоразмер, подходящий по габаритам. Длина батареи из 5 алюминиевых секций GLOBAL высотой 600 мм составит примерно 400 мм, что соответствует стальной панели KERMI 600 х 400.
В таблице указана тепловая производительность 1 секции из алюминия и биметалла в зависимости от размеров и разницы температур Δt
Если даже взять трехрядную стальную панель (тип 30), получим 572 Вт при Δt = 50 °С против 635 Вт у 5-секционного алюминия. Еще учтите, что радиатор GLOBAL VOX гораздо тоньше, глубина прибора составляет 95 мм, а панели KERMI – почти 160 мм.
В индивидуальной системе отопления частного дома батареи одинаковой мощности, сделанные из различных металлов, работать будут по-разному. Поэтому и сравнение довольно предсказуемо:
- Биметаллические и алюминиевые изделия быстро прогреваются и остывают. Отдавая больше теплоты за промежуток времени, они сильнее охлаждают воду, возвращаемую в систему.
- Стальные панельные радиаторы занимают среднюю позицию, так как передают тепло не настолько интенсивно. Зато они дешевле и проще в монтаже.
- Самые инертные и дорогие – это обогреватели из чугуна, им присущ долгий разогрев и остывание, из-за чего возникает небольшое запаздывание при автоматическом регулировании расхода теплоносителя термостатическими головками.
Вывод простой: неважно, из какого материала изготовлен радиатор. Главное, правильно подобрать батарею по мощности и дизайну, который устроит пользователя.
А вообще, для сравнения не помешает ознакомиться со всеми нюансами работы того или иного прибора, а также где какой лучше устанавливать.Сравнение по другим характеристикам
Об одной особенности работы батарей – инертности – уже упоминалось выше. Но чтобы сравнение радиаторов отопления выглядело объективным, кроме теплоотдачи следует учесть и другие важные параметры:
- рабочее и максимальное давление теплоносителя;
- количество вмещаемой воды;
- масса.
Ограничение по рабочему давлению определяет, можно ли устанавливать отопительный прибор в многоэтажных зданиях, где высота подъема воды сетевыми насосами может достигать сотни метров. Параметр не играет роли для частных домов, где давление в системе невысокое, максимум 3 Бар.
Сравнение по вместительности радиаторов может дать представление об общем количестве воды в сети, которое придется нагревать. Ну а масса изделия важна при выборе места установки и способа крепления батареи.
В качестве примера ниже показана сравнительная таблица характеристик различных радиаторов отопления одинакового размера:
Примечание. В таблице за 1 единицу принят отопительный прибор из 5 секций, кроме стального, представляющего собой единую панель.
Заключение
Если провести сравнение изделий широкого круга производителей, то все равно выяснится, что по теплоотдаче и другим характеристикам первое место прочно удерживают алюминиевые радиаторы. Биметаллические выигрывают по рабочему давлению, но стоят дороже, покупать их не всегда целесообразно. Стальные батареи – это скорее бюджетный вариант, а вот чугунные, наоборот, — для ценителей. Если не учитывать цену советских чугунных «гармошек» МС140, то ретро радиаторы – самые дорогие из всех существующих.
Основными критериями выбора приборов для обогрева жилья является его теплоотдача.
Это коэффициент, определяющий количество выделенного тепла устройством.
Иными словами, чем выше теплоотдача, тем быстрее и качественнее будет осуществляться прогрев дома.
Сколько нужно тепла для отопления?
Для точного расчета необходимого количества тепла для помещения следует учитывать множество факторов: климатические особенности местности, кубатуру здания, возможные теплопотери жилья (количество окон и дверей, строительный материал, наличие утеплителя и др.). Данная система вычислений достаточно трудоемкая и применяется в редких случаях.
В основном, расчет тепла определяется на основании установленных ориентировочных коэффициентов: для помещения с потолками не выше 3 метров, на 10 м 2 требуется 1 Квт тепловой энергии. Для северных регионов показатель увеличивается до 1,3 Квт.
Теплоотдача – ключевой показатель эффективности
Коэффициент теплоотдачи радиаторов – это показатель его мощности. Он определяет количество выделенного тепла за определенный промежуток времени. На мощность конвектора влияют: физические свойства прибора, его тип подключения, температура и скорость теплоносителя.
Мощность конвектора, указанная в его техпаспорте, обусловлена физическими свойствами материала, из которого изготовлен прибор, и зависит от его межосевого расстояния. Чтобы рассчитать необходимое количество секций радиатора для помещения, понадобится площадь жилья и коэффициент теплового потока прибора.
Вычисления производятся по формуле:
Количество секций = S/ 10 * коэффициент энергии (K) / величина теплового потока (Q)
Пример: Необходимо рассчитать количество секций алюминиевой батареи (Q = 0,18) для помещения, площадью 50 м 2 .
Расчет: 50 / 10 * 1 / 0,18 = 27,7. То есть, для обогрева помещения понадобится 28 секций. Для монолитных приборов, за место Q, ставим коэффициент теплоотдачи радиатора и в результате получаем необходимое количество батарей.
Если конвекторы будут установлены рядом с источниками, влияющими на теплопотери (окна, двери), то коэффициент энергии берется из расчета — 1.3.
Для отопления используются радиаторы: стальные, алюминиевые, медные, чугунные, биметаллические (сталь + алюминий), и все они имеют разную величину теплового потока, обусловленную свойствами металла.
Схемы подключения радиаторов для частного дома, как выбрать лучший вариант, читайте здесь.
Как выбрать хороший масляный радиатор для дома: советы, рекомендации, польза и вред.
Сравнение показателей: анализ и таблица
Помимо материала, из которого изготовлен прибор, на коэффициент мощности влияет межосевое расстояние – высота между осями верхнего и нижнего выходов. Также существенное влияние на КПД оказывает величина теплопроводности.
Тип радиатора | Межосевое расстояние (мм) | Теплоотдача (КВт) | Температура теплоносителя ( 0 С) |
Алюминиевые | 350 | 0,139 | 130 |
500 | 0,183 | ||
Стальные | 500 | 0,150 | 120 |
Биметаллические | 350 | 0,136 | 135 |
500 | 0,2 | ||
Чугунные | 300 | 0,14 | 130 |
500 | 0,16 | ||
Медные | 500 | 0,38 | 150 |
Факторы, которые влияют на показатели
Материал изготовления
На эффективность КПД влияет правильный монтаж теплоприборов:
- Оптимальное расстояние между полом и батареей – 70-120 мм, между подоконником – не менее 80 мм.
- Обязательно предусматривается установка воздуховыпускника
- Горизонтальное положение теплоприбора.
Радиаторы с лучшей теплоотдачей:
Материал | Модель, производитель | Номинальный тепловой поток (КВт) | Стоимость за секцию (руб) |
Алюминий | Royal Thermo Indigo 500 | 0,195 | 700,00 |
Rifar Alum 500 | 0,183 | 700,00 | |
Elsotherm AL N 500х85 | 0,181 | 500,00 | |
Чугун | STI Нова 500 (секционного типа) | 0,120 | 750,00 |
Биметалл | Rifar Base Ventil 500 | 0,204 | 1100,00 |
Royal Thermo PianoForte 500 | 0,185 | 1500,00 | |
Sira RS Bimetal 500 | 0,201 | 1000,00 | |
Сталь | Kermi FTV(FKV) 22 500 | 2,123 (панель) | 8200,00 (панель) |
Какие лучше выбрать биметаллические радиаторы, читайте в нашей статье.
Размещение радиаторов
Выделяют следующие типы подключения:
- Диагональное. Подающая труба монтируется к конвектору слева сверху, а выводящая снизу справа.
- Боковое (одностороннее). Подающая и обратная труба крепятся к теплоприбору с одной стороны.
- Нижнее. Обе трубы подводятся к батарее снизу, с противоположных сторон.
- Верхнее. Трубы монтируются к верхним выходам теплоприбора, с обеих сторон.
Если секций одного радиатора более 15, то данная схема будет неэффективной, так как дальняя боковая сторона не будет прогреваться в данной мере.
Как улучшить теплоотдачу
Указанный коэффициент мощности конвектора в его техпаспорте, имеет место быть, практически при идеальных условиях. На деле, величина теплового потока несколько снижена,и это обусловлено большими теплопотерями.
В первую очередь, для повышения коэффициента необходимо уменьшить потерю тепла – провести работы по утеплению дома, особое внимание, уделив крыше, так как через нее уходит около 70% теплого воздуха и оконным и дверным проемам.
На стену за теплоприбором целесообразно установить отражающий материал, чтобы направить всю полезную энергию внутрь помещения.
При монтаже теплопровода, следует отдать предпочтение металлическим трубам, так как они также осуществляют теплообмен, соответственно КПД значительно увеличивается.
На основе заявленной мощности радиатора производителем, можно сделать вывод, что биметаллические теплоприборы превосходят алюминиевые.
Однако, на практике больше тепла отдают приборы из алюминия, так как сталь, входящая в состав биметаллических конвекторов обладает высокой теплопроводностью, а значит остывает за более короткий промежуток времени.
как рассчитать мощность чугунных радиаторов и количество секций
При расчёте тепловой мощности батарей отопления следует придерживаться определённых методик. Согласно им, мощность батарей отопления должна равняться 1 кВт на 10 м² отапливаемой площади. Это позволит компенсировать возможные тепловые потери и сделать отопительную систему более эффективной. В этом соотношении присутствует один нюанс – полученную цифру необходимо умножить на коэффициент 1,15.
Проведение более точных расчётов в большинстве случаев не требуется. В данном случае мы можем наблюдать несколько завышенные цифры при расчёте мощности батарей отопления, но в этом нет ничего страшного. Излишки при заданной площади позволят осуществить точную настройку отопительной системы. Также этим достигается возможность работы системы в низкотемпературном режиме.
Содержание
1 Покупка радиаторов отопления
1.1 Небольшое примечание
2 Выбираем радиатор
2.1 Мощность радиаторов и перепад температур
2.2 Формула расчёта мощности радиаторов
3 Практический пример по выбору радиатора отопления
3. 1 Изучение паспорта радиатора отопления
3.2 Практический расчёт мощности
4 Что влияет на теплоотдачу радиаторов
4.1 Размещение радиаторов у окна
4.2 Размещение радиаторов в угловых комнатах
4.3 Применение поправочных коэффициентов
4.4 Влияние способов подключения
5 Что ещё влияет на теплоотдачу?
Покупка радиаторов отопления
При покупке батарей необходимо знать некоторые данные об их мощности. Она указывается в паспортах либо в киловаттах, либо в литрах в минуту. Для того чтобы представлять примерное соотношение, необходимо знать, что 1 кВт приблизительно равен 1 л/минуту.
[nggallery id=54]
Небольшое примечание
Проводя расчёт тепловой мощности используемых радиаторов отопления по площади помещения, необходимо руководствоваться следующими пунктами:
- Помещения с двумя наружными стенами и одним окном потребуют увеличения теплоотдачи примерно на 20%, что связано с увеличенными потерями тепла;
- Аналогичное помещение с двумя окнами потребует увеличения тепловой отдачи уже на 30%;
- Ещё 10% необходимо прибавить в том случае, если окна выходят на северо-восток и север;
- В расчёт мощности чугунных или каких-либо других радиаторов отопления следует прибавить ещё 5% запаса, если радиатор будет смонтирован в нише;
- Наличие декоративных экранирующих панелей с горизонтальными прорезями потребует увеличения тепловой мощности на 15%.
Выбираем радиатор
Габариты отопительных приборов указываются в их паспортных данных. Большинство представленных в продаже радиаторов имеют высоту от 20 до 60 см. Если она меньше 20 см, то такой радиатор принято называть плинтусным, но стандартным параметром является высота 60 см.
Современная архитектура предусматривает низкие подоконники и большие окна, из-за чего наиболее распространёнными становятся радиаторы высотой 50 см, и это с учётом того, что между радиатором и подоконником должен присутствовать зазор шириной 5 см. Существуют и более низкие образцы с большим количество секций, но они не всегда удобны для монтажа.
[nggallery id=55]
Мощность радиаторов и перепад температур
Расчёт радиаторов отопления должен производиться с учётом расчётного перепада температуры. Заглянув в паспорт, мы можем увидеть перепад 70/55 градусов и тепловую мощность 1905 Вт. Это означает, что радиатор, остывая с 70 до 55 градусов, отдаст 1905 Вт энергии. Если же производитель указал данный параметр для перепада 90/70, то отдача при перепаде 70/55 будет несколько ниже, что недопустимо для среднетемпературных отопительных систем. В силу этого, для таких отопительных систем необходимо провести перерасчёт.
Формула расчёта мощности радиаторов
Факторы, влияющие на мощность. Нажмите на фото для увеличения.
Как можно самостоятельно рассчитать мощность радиатора отопления?Для этого необходимо использовать следующую формулу:
Q = k×A×ΔT
Где k – коэффициент теплопередачи, выраженный в Вт/м² °С, параметр А – площадь всех секций радиатора, а ΔT – температурный напор.
Для проведения расчётов потребуется узнать из паспорта мощность радиатора (параметр Q) и ΔT, после чего вычислить значение произведения k×A. Подставляя данные из температурного напора, производим вычисление мощности радиатора для низкотемпературных и среднетемпературных систем. Также в формулу на рис. 82 можно подставить любые другие параметры температурного напора.Как рассчитать необходимое для комнаты количество батарей отопления? Здесь всё зависит от площади комнаты и от мощности применяемых радиаторов.
Практический пример по выбору радиатора отопления
В данном примере попробуем выбрать чугунный или любой другой радиатор для площади 16 м². Следуя обозначенной в самом начале методике, определяем, что суммарная мощность радиаторов должна составлять 1,6 кВт. С учётом коэффициента 1,15 данный параметр составит 1,84 кВт. В магазине выбираем наиболее подходящий образец и внимательно изучаем паспорт.
Изучение паспорта радиатора отопления
Первое, на что необходимо обратить внимание в паспорте, это мощность радиатора. Также нам понадобится значение температурного напора – в паспорте указано 60°С (90/70). Но наша отопительная система будет работать с температурным напором всего 30°С а низкотемпературном режиме (55/45). Предполагается, что отопительная система будет оснащена продвинутой системой регулировки температуры теплоносителя.
Практический расчёт мощности
Мощность теплоотдачи в зависимости от типа подключения. Нажмите на фото для увеличения.
По формуле Q = k×A×ΔT определяем, что значение k×A составит 31,75 Вт/°С. Подставляя данные в параметр ΔT (55 или 45 °С), получаем мощность 965 Вт, чего явно недостаточно. Следовательно, нам потребуются радиаторы с большим количеством секций. Одновременно с ростом количества секций возрастает и параметр площади батареи. Также можно обратить внимание на другие модели радиаторов, которые могут выдать нужную мощность при небольшой площади. Для низкотемпературных систем с ΔT = 30 °С радиаторов с температурным напором 60°С будет недостаточно в любом случае – их площадь нужно будет увеличивать вдвое.
Проводя расчёт тепловой мощности чугунных радиаторов отопления, необходимо учитывать и те данные, которые были указаны в примечании. Сам процесс расчёта предельно прост, в чём можно убедиться самостоятельно, разобрав пару практических примеров.
Расчёт необходимого количества секций батарей отопления вычисляется по похожей методике. Здесь учитываются параметры каждой из секций. Расчёт количества радиаторов при монтаже системы отопления производится исходя из вычисленной мощности батарей и количества окон.
Что влияет на теплоотдачу радиаторов
Существует два влияющих на теплоотдачу фактора. В первую очередь, к ним следует отнести способ подключения к отопительной системе. Также особое значение имеет местоположение отопительного прибора.
Размещение радиаторов у окна
Установка под окном. Нажмите на фото для увеличения.
Как бы ни хвалили производители свои окна, но они всё равно не обеспечивают должной защиты от тепловых потерь. Будучи размещённой под подоконником, батарея создаёт тепловую завесу из поднимающегося вверх горячего воздуха. В результате этого холод практически не проникает в жилые помещения. Конвекционные потоки способствуют перемешиванию холодного и горячего воздуха в помещении, улучшая прогрев.
Проводя расчёт необходимого количества чугунных секций батарей отопления, следует учитывать, что ширина самой батареи не должна быть меньше 50% ширины окна. Ещё лучше, если данные параметры будут совпадать. Что касается вертикальных осей окна и батареи, то они не должны отклоняться более чем на 50 мм.
Размещение радиаторов в угловых комнатах
Проводя расчёт тепловой мощности батарей отопления и проектируя отопительную систему, необходимо не забывать о некоторых особенностях угловых комнат. В них стояк должен располагаться в самом углу. Это обеспечит стенам надёжную защиту от почернения, возникающего в результате накопления сырости – углы зданий всегда подвергаются мощным атакам холодного воздуха. Помимо этого, в некоторых случаях вдоль глухих стен устанавливаются дополнительные батареи.
Применение поправочных коэффициентов
Отопительные приборы принято размещать так, чтобы их можно было беспрепятственно осматривать, ремонтировать и чистить. Использование декоративных экранов потребует внесения дополнительных корректировок, указанных в начале статьи.
Влияние способов подключения
Теплоноситель может подходить к отопительным приборам как с одной, так и с разных сторон. В последнем случае мы можем наблюдать более высокую теплопередачу. Недостатком такого способа подключения является сложность конструкции. Если же в комнате установлены батареи с количеством секций более 20, либо два и более соединённых друг с другом радиаторов, то используется схема подключения с противоположных сторон.
Что ещё влияет на теплоотдачу?
При использовании многоярусной установки (например, по этажам), теплоноситель должен течь сверху вниз. Если сделать обратную подачу (снизу вверх), уровень теплоотдачи несколько снизится. Аналогичным образом на эффективность теплоотдачи влияют термостатные вентили, регулирующие прохождение теплоносителя.
- Автор: admin
- Распечатать
Оцените статью:
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Как подобрать радиатор отопления и рассчитать мощность радиатора
Радиатором называют отопительное устройство, внутри которого по специальным каналам циркулирует теплоноситель. Нагреваясь изнутри, радиатор нагревает воздух в комнате, создавая оптимальный микроклимат в помещении. От того, какое устройство будет использовано, зависит экономия средств и комфорт в доме. Рассмотрим, как выбрать радиаторы отопления.
Разновидности радиаторов отопления
Для производства радиаторов используют различные материалы. Чаще всего можно встретить модели из:
- чугуна;
- стали;
- алюминия;
- биметалла.
Также они могут иметь разную конструкцию, от которой зависит качество прогрева воздуха в помещении. Какие бывают радиаторы отопления:
- Трубчатые. Они представляют собой коллекторы, соединенные вертикальной трубкой. Приборы могут отличаться размерами, конфигурациями и дизайном.
- Панельные. Состоят из панелей с каналами для теплоносителя внутри. Чтобы увеличить КПД такого радиатора, на его внутренней поверхности формируется конвертерное оребрение. Может состоять из 1, 2 или 3 панелей.
- Пластинчатые. Оборудование состоит из нескольких пластин на металлической трубке.
- Секционные. Наиболее востребованные модели. Производятся из алюминия, чугуна или биметаллов. Конструкция состоит из отдельных участков. Их число зависит от того, какая мощность радиатора требуется для отопления помещения.
Перед тем, как выбрать радиатор отопления, рассчитываются показатели отапливаемой площади и давления внутри системы.
Чугунные радиаторы
Чугунные модели являются практичными, функциональными и долговечными, так как чугун устойчив к коррозии. Они отличаются доступной ценой и возможностью совмещать их с любым трубопроводом.
Радиатор из чугуна очень долго остывает, что позволяет существенно сэкономить на отоплении. Чугунная батарея выдерживает значительное механическое и температурное воздействие. Количество секций в таком радиаторе может меняться в зависимости от потребности.
Радиаторы из чугуна имеют привлекательный внешний вид и способны внести в дизайн помещения особые изысканные нотки. Их часто выбирают при оформлении комнаты в классическом, деревенском и других стилях.
Но несмотря на огромное количество достоинств, есть у этого вида радиаторов и недостатки:
- восприимчивость к гидроудару;
- инерционность материала;
- невозможность быстро отрегулировать температуру их поверхности;
- сложности монтажа;
- большие размеры и вес;
- необходимость постоянной очистки и покраски батареи.
Стальные радиаторы
Модели, изготовленные из стали, отличаются оптимальным соотношение качества и цены. Кроме этого, они отличаются простотой установки, длительным сроком службы, разнообразием размеров. Стальные батареи признаны самыми экономичными.
К недостаткам стальных радиаторов можно отнести:
- склонность к коррозии и механическим повреждениям;
- необходимость постоянной промывки;
- необходимость точных расчетов мощности;
- ограничения по типу используемого теплоносителя.
Отличительной особенностью стальных радиаторов является нижнее подключение к системе. Это позволяет сделать коммуникации незаметными для окружающих.
Алюминиевые радиаторы
Батареи из этого металла считаются оптимальным вариантом для загородного коттеджа. Алюминий прост в обработке, благодаря чему производитель может создать модель необычной сложной формы. Подключение таких радиаторов производится с помощью трубопровода из пластика или пропилена.
К достоинствам алюминиевых радиаторов относят:
- компактность;
- незначительный вес;
- привлекательный дизайн;
- устойчивость к коррозии;
- простота монтажа и обслуживания;
- минимальная теплоинерционность;
- повышенная теплоотдача;
- доступная стоимость.
Но выбирая алюминиевый радиатор для системы отопления, необходимо учесть и его недостатки:
- сравнительно небольшой срок службы;
- восприимчивость к гидроударам.
Батареи, изготовленные из алюминия, нельзя использовать для централизованной системы отопления. Это связано с тем, что для них очень важен химический состав воды. К другим слабым местам этих радиаторов относят минимальный предел рабочего давления и резьбовое соединение отдельных секций.
Биметаллические радиаторы
Главными преимуществами этого вида батарей являются максимальная теплопроводность и способность выдерживать значительный напор (значительное повышение давления) в системе. Необходимое количество секций достигается при помощи специальных соединений.
Биметаллические батареи имеют привлекательный дизайн, а их особая конструкция позволяет использовать даже при давлении равному 25 атмосфер. Снаружи радиатор имеет алюминиевое покрытие, что обеспечивает повышенную теплоотдачу. Внутри радиатор сделан из качественной долговечной стали. Конструкция такого оборудования позволяет обогреть комнату любых размеров.
Биметаллические модели устойчивы к коррозийным процессам, они с легкостью выдерживают гидроудары. Недостатком таких устройств называют несовместимость с антифризом и высокую цену.
Как подобрать радиатор отопления для квартиры или коттеджа?
Батареи, устанавливаемые в многоквартирных и загородных домах, имеют некоторые особенности:
- В квартирах не советуют монтировать стальные модели панельного типа. Это связано с тем, что их рабочее давление не превышает 6-8 атм. Что же касается централизованной системы, то в ней этот показатель может достигать 10 атм. Не подойдут сюда и алюминиевые батареи. При контакте с другими металлами в них может произойти гальваническая коррозия.
- Идеальным вариантом для многоквартирных домов с централизованным отоплением будет радиатор из чугуна или биметаллическая модель. Они отличаются повышенным сроком службы и устойчивостью к коррозийным процессам.
- Что касается выбора батарей для частного дома, то сюда подойдет любая модель при условии правильного расчета мощности.
Как подобрать мощность радиатора отопления?
Теплоотдача секции радиатора практически идентична для каждой модели. Поэтому при выборе батареи, необходимо рассчитать их количество. Сделать это можно по формуле:
К = S x 100 / Р, в которой:
К – число секций в радиаторе;
S – отапливаемая площадь помещения;
Р – показатель тепловой мощности одной секции.
Если используется панельный радиатор, формула расчета мощности следующая:
Р = V x 41, в которой:
V – объем отапливаемого помещения.
Количество секций радиатора рассчитывается, исходя из мощности одной секции и необходимой мощности для отопления помещения.
Если комната имеет хотя бы одну внешнюю стену, полученный в результате расчета результат необходимо умножить на коэффициент 1,2.
Электрические радиаторы потребляют много электроэнергии?
- Опубликовано: 6 мая 2021 г.
Последнее обновление: май 2022 г.
С приближением «запрета котлов» в 2025 году неудивительно, что все больше и больше людей выбирают экологически безопасные решения для отопления. Одним из таких вариантов являются электрические радиаторы, которые становятся все более популярной низкоуглеродной альтернативой. Они не только на 100% эффективны в момент использования, но и обеспечивают превосходную управляемость и быстрое комфортное тепло. Прежде чем сделать экологически чистый переход, стоит подумать, сколько электроэнергии требуется для работы этих приборов и как это может повлиять на ваши счета за отопление.
Список содержимого Что такое «много» электричества? Сколько электроэнергии потребляет электрический радиатор? Сколько стоит эксплуатация электрических радиаторов? Как контроль снижает эксплуатационные расходы |
Что такое «много» электроэнергии?
Определение «сколько это слишком много» зависит от нескольких факторов, таких как количество людей, проживающих в вашем доме, и количество используемых вами приборов. Эти варианты, означающие «много» электроэнергии для одного домохозяйства, могут быть «мало» для другого.
В зависимости от вашей существующей системы отопления, переход на электрические радиаторы может увеличить потребление электроэнергии. Однако с этим типом экологически чистого тепла каждый ватт энергии, полученной от стены, преобразуется в полезное тепло . Это означает, что ничего не тратится впустую, что делает электрические радиаторы очень эффективным выбором. Вы даже можете пойти еще дальше и использовать их в комбинации с возобновляемыми источниками энергии , такими как энергия ветра и солнца. Это сделало бы их полностью эффективными, от начала до конца. В любом случае, вы можете быть уверены, что вся энергия, которую вы используете, будь то «мало» или «много», будет эффективно обогревать ваш дом.
Сколько электроэнергии потребляет электрический радиатор?Простой расчет поможет вам определить, сколько энергии требуется устройству в час для работы. Когда размеры вашей комнаты будут готовы, наш удобный калькулятор определит, какой размер радиатора и мощность лучше всего соответствуют вашим потребностям.
Калькулятор электрических радиаторовВсе, что нужно нашему калькулятору, это некоторая базовая информация о вашей собственности, чтобы дать вам наиболее точную рекомендацию:
- Район дома
- Качество изоляции
- Размеры помещения
- Находится ли комната на северной стороне
- Есть ли в комнате лестница
С помощью этой информации калькулятор выполнит всю работу по определению радиатора правильного размера для вашей комнаты.
Самостоятельный расчетКак только вы определите необходимую мощность, вы можете приступить к расчету эксплуатационных расходов. В этом примере мы предположим, что ваш радиатор равен 9.0011 500 Вт и вы планируете использовать его 5 часов в день .
- Переведите мощность прибора в киловатты: 500 Вт ÷ 1000 = 0,5 кВт .
- Умножить на количество часов использования: 0,5 кВт x 5 = 2,5 кВтч .
Теперь у вас есть базовая формула для определения того, сколько электроэнергии требуется вашему электрическому радиатору, но есть ли способ определить, сколько будет стоить его работа?
Сколько стоит эксплуатация электрических радиаторов?
Узнать эксплуатационные расходы очень просто: просто умножьте кВтч на цену электроэнергии. Это будет варьироваться в зависимости от тарифов, установленных вашим провайдером, но сейчас допустим, что вы платите 28 пенсов за кВтч, что в настоящее время является средней стоимостью электроэнергии.
Таким образом, сумма будет: 2,5 кВтч x 28 пенсов = 70 пенсов.
Это означает, что этот электрический радиатор будет стоить вам 70 пенсов в течение пяти часов. Чтобы сделать еще один шаг, вы можете рассчитать, сколько это будет стоить за неделю:
70 пенсов x 7 ÷ 100 = 4,90 фунта стерлингов в неделю.
Что следует учитывать при расчете эксплуатационных расходовПриведенная выше сумма предполагает, что вы используете свой электрический радиатор на максимальной мощности в течение пяти часов в день, каждый день недели. Учитывая непредсказуемую британскую погоду и планы в последнюю минуту, это предположение маловероятно. Помимо этих факторов, такие приборы, как электрические радиаторы , редко работают на полную мощность в течение всего часа. как они предлагает ряд энергосберегающих функций , вы можете легко управлять обогревом и планировать его заранее, чтобы вы могли адаптировать использование к вашим потребностям и бюджету. Имея это в виду, возможно, лучше подумать о том, как электрические радиаторы используют сложные технологии для оптимизации эффективности, что в конечном итоге предотвращает трату энергии, за которую вы платите. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с одним из наших предыдущих блогов, где содержится полное изложение всего, что вам нужно знать при расчете эксплуатационных расходов на электрическое отопление.
Как средства управления снижают эксплуатационные расходы
Электрические радиаторы имеют множество различных энергоэффективных функций, которые помогут снизить ваши счета за электроэнергию. Давайте рассмотрим различные типы функций и то, как они могут снизить ваши эксплуатационные расходы.
Прецизионные цифровые термостаты
Многие из наших электрических радиаторов оснащены собственными прецизионными цифровыми термостатами с точностью до +0,5 °C. Это означает, что они не будут колебаться от вашей предпочтительной температуры. Вместо этого они отключатся, когда почувствуют, что температура слишком сильно превышает установленный вами уровень, а затем снова включатся, если она упадет слишком низко, идеально поддерживая вашу идеальную температуру.
Как эта функция может сэкономить на счетах за отопление?
Высокие уровни точности означают, что прецизионные цифровые термостаты гарантируют, что ваше помещение не перегревается или не перегревается, поэтому вы не теряете энергию впустую.
Обнаружение открытого окна
Эта функция обнаруживает внезапное падение температуры, например, если вы оставили дверь или окно открытым. Затем он отключает радиатор, чтобы тепло не тратилось впустую, что делает его отличным инструментом энергосбережения. При обнаружении более стабильной температуры радиатор снова включается.
Как эта функция может сэкономить на счетах за отопление?
Предотвращает утечку тепла через открытые окна или двери, поэтому ваши деньги окупаются, когда речь идет о счетах за электроэнергию.
Еженедельное программирование
Эта функция позволяет настроить график нагрева в соответствии с вашим распорядком дня. Итак, если вы работаете в определенные смены в течение недели и вам нужно отопление только на пару часов вечером, вы можете запрограммировать радиатор на автоматическое включение в это время. Если у вас есть несколько электрических радиаторов с этой функцией, установленных по всему дому, вы даже можете настроить разные графики для каждой комнаты дома, идеально соответствующие вашим потребностям.
Как эта функция может сэкономить на счетах за отопление?
Тепло подается только тогда, когда оно вам нужно, поэтому вы не нагреваете помещение в неподходящее время или когда оно не используется. Это не только снизит эксплуатационные расходы, но и поможет сократить потребление энергии.
Управление WiFi
Благодаря управлению WiFi вы можете запрограммировать обогрев через приложение на телефоне, где бы вы ни находились. Например, если вы находитесь в офисе, вы можете проверить, не оставили ли вы отопление включенным, и соответствующим образом отрегулировать его. Вы также можете получить доступ к другим энергосберегающим функциям, таким как голосовое управление, статистика энергопотребления и адаптивный запуск, для полного и эффективного управления отоплением.
Как эта функция может сэкономить на счетах за отопление?
Даже когда вы находитесь вдали от дома, вы все равно можете контролировать свое отопление, поэтому меньше шансов, что энергия будет потрачена впустую.
Статистика энергопотребленияРадиаторы, совместимые с WiFi, также позволяют просматривать энергопотребление ваших приборов в режиме реального времени . Легко потерять счет того, сколько энергии тратится впустую изо дня в день, поэтому наличие данных, доступных в приложении для обогрева вашего смартфона, устраняет необходимость в догадках.
Как эта функция может сэкономить на счетах за отопление?
Вы всегда будете в курсе своего энергопотребления. Вся необходимая информация представлена в одном удобном месте, поэтому вы можете предпринять необходимые шаги, чтобы избежать чрезмерного потребления.
Переходите на электричество с помощью Electric Radiators Direct
Если вы думаете о переходе на электрическое отопление, почему бы не выбрать один из самых экологичных и эффективных вариантов? От дизайнерских электрических радиаторов до радиаторов с интеллектуальными возможностями управления — у нас есть широкий выбор продуктов, которые удовлетворяют различные потребности. Какой бы электрический радиатор вы ни выбрали, вы можете быть уверены, что он будет производить долговременное и экологически эффективное тепло для вашего дома. Более того, большинство наших радиаторов можно сделать своими руками и установить за считанные минуты. С Electric Radiators Direct еще никогда не было так просто перейти на более экологически чистую альтернативу отоплению.
Еда на вынос
|
Поделиться:
Опубликовано в новости | Полезные советы и информация об электрическом нагреве
Сколько электроэнергии потребляет радиаторный обогреватель? Интересные факты, которые вы должны знать!
Митч Эдвардс
Хотите узнать, сколько электроэнергии потребляет радиаторный обогреватель? Не волнуйтесь, и вы находитесь в правильном месте. Радиаторный обогреватель потребляет около 1500 Вт, а маслонаполненный радиаторный обогреватель работал около шести часов в день на регулярной основе.
Например, электроэнергетическая компания обходится примерно в два доллара за электроэнергию для работы 1500-ваттного обогревателя в течение 24 часов для потребителя, который платит зимой по стандартному тарифу. Всего за месяц постоянного использования это обойдется примерно в 80 долларов.
Электричество является источником энергии в маслонаполненном радиаторном обогревателе. Стоимость киловатта в этом районе будет определять, разумно ли использовать электрический обогреватель. Когда мощность нагревателя составляет 1000 Вт, а мощность составляет 0,15 доллара за киловатт-час, цена его работы в течение 160 минут составляет 0,15 доллара. Это просто обзор. Продолжайте читать, чтобы узнать больше!
Как работает радиаторный обогреватель?
Конвекция – это технология передачи тепла, используемая радиаторами. Всякий раз, когда жидкость в радиаторе нагревается, конвекция нагревает нижние слои атмосферы, которые затем распространяются по всему пространству по мере циркуляции воздуха. Радиаторы обычно передаются в систему первичного отопления по трубам, при этом горячая вода течет по трубопроводам и попадает в радиаторы. Как указывалось ранее, горячая вода нагревает помещение за счет конвекции. Эта горячая вода не остается в радиаторе; вместо этого он проходит через радиатор и последующий радиатор в цикле.
Какой обогреватель является энергоэффективным радиатором или электрическим обогревателем?
Электрические радиаторы или электрические обогреватели обеспечивают дополнительное тепло для определенной комнаты дома, и они делают это различными способами. Оцените относительную простоту и экономическую эффективность, а также различные функции безопасности, чтобы увидеть, какие из них могут работать лучше всего в доме. Ниже перечислены лучшие радиаторные обогреватели с некоторыми элементами, которые помогут вам понять, сколько электроэнергии потребляет радиаторный обогреватель.
#1. Лучистый электрический обогреватель
Нагревательные компоненты лучистого электрического обогревателя обычно представляют собой проволоку, ленту и кварц, и при срабатывании они излучают оранжевый свет. Пожалуй, одним из самых существенных отличий радиаторного обогревателя является наличие нагревательного элемента. Эти устройства, в отличие от радиаторов, создают мгновенный направленный нагрев. Радиационные обогреватели бывают самых разных форм и размеров, поэтому вы можете выбрать небольшой тип малой мощности, который поместится под столом, или термостатический башенный блок для обогрева всей жилой площади.
#2. Радиаторный обогреватель
Наиболее распространенные маслонаполненные электрические радиаторные обогреватели включают в себя термостат и двойные переключающие устройства и по существу имеют такие же размеры и форму, как и традиционные паровые радиаторы. Они излучают рассеянное тепло, которое дает несколько градусов тепла офису, детской комнате или любой другой части дома, пока он находится в эксплуатации. При каждом прикосновении электрические радиаторные обогреватели могут излучать дополнительное тепло с небольшим риском возгорания или причинения вреда домашним животным или детям.
#3. Элементы безопасности
Переносной радиаторный обогреватель помогает распределить тепло по всей площади поверхности, а также, ни одна открытая часть обогревателя не загорится пламенем и не повредит чью-либо кожу. С другой стороны, нагревательные компоненты переносного радиаторного обогревателя выбрасываются в атмосферу, а волокна бумаги или коврика могут нагреваться до такой степени, что просто воспламеняются при соприкосновении с ними. С другой стороны, маломощные обогреватели для небольших помещений с гораздо меньшей вероятностью вызовут пожар в домах со старыми электрическими проводами.
#4. Потребляемая мощность
Итак, сколько электроэнергии потребляет радиаторный обогреватель? Радиаторы и другие обогреватели потребляют энергию почти на 100 %, но в зависимости от потребности в отоплении вы можете добиться более высокой надлежащей работы. Радиатор мощностью 650 Вт, например, может адекватно обогреть небольшую гостиную или читальный зал, но молодая семья, растянувшаяся на диване внизу, выиграет от колебательного тепла более высокой мощности. Всякий раз, когда точечное отопление — это все, что вам нужно, вы сэкономите больше всего энергии, ограничив использование обогревателя всего дома.
Стоимость эксплуатации обогревателя может быть рассчитана по умножению киловатт на сумму, которую вы платите за энергию, умноженную на количество раз, когда устройство работает, согласно данным Министерства энергетики. Киловатт-часы r рассчитываются путем умножения ватт на 1000. Когда вы платите десять центов за киловатт-час за электроэнергию и используете обогреватель мощностью 1500 Вт в течение десяти часов, вы платите 1,50 доллара.
Плюсы радиаторных обогревателей
Радиаторные обогреватели также легче обслуживать, чем большинство их конкурентов. В них нет топлива, которое нужно заменять, и их тепло не зависит от циркуляции. Убедитесь, что у вас есть встроенный регулируемый термостат, так как это убережет вас от потери тепла и снизит общее потребление энергии. Радиаторные обогреватели в большинстве своем очень надежны. Чугунный радиатор, размещенный сегодня в доме, вероятно, прослужит несколько десятилетий. Это не всегда так, поэтому люди должны сделать свою домашнюю работу, прежде чем покупать какой-либо продукт или компанию. Вам также может быть интересно узнать о важности радиатора.
Это упаковка!
Мы рады узнать, что вы узнали, сколько электроэнергии потребляет радиаторный обогреватель. Запустить обогреватель мощностью 1500 Вт в течение 24 часов для клиента, который зимой платит по стандартной ставке. Всего за месяц постоянного использования это обойдется примерно в 80 долларов. Вы также можете прочитать о том, что такое панельный обогреватель и что такое масляный обогреватель. Спасибо, друзья, что вы с нами.
Как часто следует промывать центральное отопление
Поиск статьи в блоге
Категория: Оборудование для отопления
Опубликовано Томом Дрейком на 3 июля 2019 г.
Как часто нужно включать центральное отопление? Это зависит от материала, из которого изготовлены ваши радиаторы, возраста и типа вашего котла, а также жесткости вашей воды. Короткий и общепринятый ответ заключается в том, что вы должны промывать радиаторы каждые 5–6 лет. НО, поскольку промывка питания — это способ обслуживания вашей системы, вам следует сначала задать пару вопросов.
Требуется ли принудительная промывка нового радиатора?
Промывка новых радиаторов на самом деле не должна происходить. Он не «сломит» ваш новый радиатор или вашу новую систему. Но обнаружение холодных пятен на новом радиаторе может означать, что в вашей системе уже была неприятная коррозия / шлам. Это, в свою очередь, могло переместиться на ваш новый радиатор.
В этом случае вашей системе потребуется промывка. Если вы уже промывали систему за последние 3 года, проблема может быть в радиаторе.
Моему радиатору меньше 4 лет
Радиаторам меньше 4 лет промывать не нужно. Если у вас нет ничего, кроме радиаторов из мягкой стали, и вы живете в районе с жесткой водой, то это может быть просто нормальной скоростью коррозии.
Тем не менее, если у вас есть радиаторы из нержавеющей стали с холодными пятнами на дне в течение 4 лет после установки, это может быть проблемой.
Возможно, ваш котел или сантехника нуждаются в замене. Тем не менее, ваш сантехник сможет подтвердить, стоит ли вам вообще беспокоиться.
Моему радиатору 5 лет или больше
Если вы хотите, чтобы ваша система была в отличном состоянии, хорошей идеей будет промывка под давлением каждые 5–6 лет.
Тем не менее, вам может сойти с рук промывка радиаторов каждые 8-10 лет в зависимости от качества материалов, используемых в вашей системе.
Как узнать, нужна ли вам промывка центрального отопления?
Ваша система центрального отопления может быть похожа на тело. Представьте, что ваш котел — это сердце, водопровод — это вены, а радиаторы — это органы. Это постоянная, изменчивая система, в которой даже небольшие изменения могут указывать на начало проблем.
Все, что вам нужно делать, это регулярно ощупывать нижнюю часть радиаторов, особенно если комната просто не нагревается должным образом. Если есть холодные пятна, возможно, у вас в радиаторе шлам, который нужно промыть.
Но холодные пятна могут быть и результатом нескольких других проблем.
Обеспечьте себе защиту
Мы надеемся, что это руководство оказалось полезным для вас, поскольку оно помогло вам узнать, как часто вы должны промывать систему центрального отопления. Если у вас есть дополнительные вопросы или проблемы, мы хотим услышать от вас! Свяжитесь с нашей замечательной службой поддержки клиентов, которая сделает все возможное, чтобы помочь.
Как выключить радиатор
19 апреля 2022 г.
Тепловые насосы: все, что вам нужно знать
28 февраля 2022 г.
Радиатор не нагревается? Вот как это исправить
26 января 2022 г.
Ваш радиатор шумит? Вот как это исправить
22 октября 2021 г.
Как покрасить радиатор
6 июня 2019 г.
Как прокачать радиатор
3 июля 2019 г.
- Типы радиаторов
: как выбрать идеальный радиатор
6 июня 2019 г.
Как смывать шлам в радиаторах
9 февраля 2021 г.
Подпишитесь на нашу рассылку новостей
, чтобы получать последние творческие новости, проекты и многое другое прямо на ваш почтовый ящик
Адрес электронной почты
Jargon Buster
TRV
Термостатические радиаторные клапаны (TRV) автоматически регулируют подачу горячей воды к радиатору в зависимости от температуры в помещении. Это помогает радиатору поддерживать постоянную температуру.
Подпишитесь на нашу рассылку новостей
, чтобы получать последние творческие новости, проекты и многое другое прямо на ваш почтовый ящик
Адрес электронной почты
Вам также может понравиться
- Читайте о тепловых насосах: все, что вам нужно знать
Тепловые насосы рассматриваются как будущее отопления в Великобритании, но многие из нас до сих пор мало о них знают. В этом руководстве мы познакомим вас со всем, что вам нужно знать о революции в домашнем отоплении.
Сообщение от Том Дрейк Смотрите другие записи блога в категории «Основы отопления»
Опубликовано 28 февраля 2022 г.
6 минут чтения
- Читайте о Шумит ли ваш радиатор? Вот как это исправить
Ваш радиатор издает щелкающий, стучащий или шипящий шум, и вы не совсем уверены, откуда он исходит? Вот несколько причин, по которым ваш радиатор может издавать странные звуки, и способы их быстрого устранения.
Сообщение от Том Дрейк Смотрите другие записи блога в категории «Основы отопления»
Опубликовано 22 октября 2021 г.