Подбор радиатора по площади помещения
Содержание
- Расчет радиаторов отопления
- Проводимые расчеты
- Способы расчета радиаторов
- Подбор биметаллических радиаторов
- Подбор батареи отопления по площади квартиры
- Стандартный способ подбора
- Еще более простой способ
- Расчет мощности панельного радиатора
- Похожие статьи:
- Расчет радиаторов отопления по площади. Расчет радиаторов отопления частного дома
- Основные параметры
- Проводимые расчеты
- Укрупненный расчет
- От чего зависит количество приборов
- Расчет радиаторов отопления по площади
- Формула для точного расчета
- Расчет радиаторов отопления по площади для частного загородного дома
Расчет радиаторов отопления
- Проводимые расчеты
- Способы расчета радиаторов
- Подбор биметаллических радиаторов
Частное строительство всегда сопровождается некоторыми проблемами, связанными с проведением расчетов. Это же касается и расчета системы отопления. Правильный подбор всех ее составляющих является залогом комфорта и тепла в доме. Однако при проектировании той или иной системы отопления возникает ряд вопросов, решение которых достаточно простое.
Схема радиаторов отопления.
Проводимые расчеты
Стоит заметить, что правильность работы системы отопления и эффективность ее работы во многом зависит от выбранного типа системы отопления. Однако существует и ряд других параметров, которые тем или иным образом оказывают влияние на данный показатель. К таким факторам можно отнести:
Расчет мощности радиаторов отопления.
- правильность выбора мощности котла;
- правильность выбора мощности циркуляционного насоса;
- правильность выбора количества радиаторов.
В зависимости от того, какой параметр подлежит детальному изучению, выполняется соответствующий расчет. Например, расчет мощности газового котла или циркуляционного насоса.
Помимо этого, часто приходится выполнять расчет радиаторов отопления. В процессе данной операции попутно следует сделать расчет тепловых потерь дома.
Стоит заметить, что все вышеприведенные операции тесно связаны между собой, поэтому выполнять их лучше сразу все.
Объясняется это тем, что, сделав расчет, например, необходимого количества батарей, можно легко ошибиться при выборе насоса. Такая ситуация возникает, когда насос просто не справляется с подачей того минимального необходимого количества теплоносителя на все радиаторы.
Вернуться к оглавлению
Способы расчета радиаторов
Итак, начинать стоит с расчета именно батарей. Минимальное необходимое их число может зависеть сразу от нескольких параметров:
Схема монтажа радиаторов отопления.
- площади помещения;
- высоты потолка;
- материала стен, наличия отверстий, количества окон, то есть от тепловых потерь дома.
Самым простым расчетом, который не учитывает многие из вышеуказанных факторов, можно считать тот, который выполняется по следующей формуле:
- К — необходимое число секций батареи;
- П — общая площадь отапливаемого помещения, для которого ведется подбор;
- М1 — мощность одной секции.
В формуле разность умножается на 100. Эта цифра взялась не случайно. Многолетней практикой показано, что минимальная мощность, которая необходима для одной единицы площади (1 кв.м) отапливаемого помещения, чтобы поддерживать в нем нормальный температурный режим, составляет порядка 100 Ватт.
Стоит отметить, что для нежилых зданий, но нуждающихся в отоплении этот показатель может принять значение 50 Ватт.
Для проведения подбора по формуле не хватает одной константы — отопительной мощности одной секции. Конечно, ее тоже можно рассчитать, однако это достаточно сложно и долго.
Поскольку все чугунные батареи отопления имеют примерно одинаковые размеры, то за многолетнюю практику было взято среднее значение мощности, около 150 Ватт.
Теперь, имея все данные, можно подобрать необходимое число секций радиатора.
Однако это только простейшая формула. Поскольку каждая комната в отдельности имеет свои показатели по тепловой потере, то обычно производится внесение в формулу дополнительных коэффициентов. Например, если комната имеет две внешние стены, то есть она угловая, то вносится коэффициент 1,2.
Тогда формула приобретет вид:
Пусть комната имеет площадь 9 кв.м и расположена она по центру дома, но с двумя внешними стенами. Необходимо осуществить подбор отопительных элементов для данного помещения.
Итак, К= (9/150)*100*1,2 = 7,2, то есть 8 секций.
Стоит заметить, что данный расчет верен только для потолков не выше 2,7 метров. Также следует сказать, что более правильно производить расчет исходя из объема помещения.
Примерно на таком же принципе основан и второй приблизительный расчет. Уже давно посчитано, что одна секция батареи способна отапливать примерно 1,8 кв. м площади помещения. При этом эта цифра верна только для потолков, которые не превышают в высоту 2,7 м.
Вернуться к оглавлению
Подбор биметаллических радиаторов
Схема монтажа отопительных приборов.
Если речь идет не о чугунных батареях, а о биметаллических элементах отопления, то формула немного другая, так как и сам радиатор другой:
- К — необходимое минимальное число секций.
- Т — количество тепла.
- М1 — мощность одной секции.
- О — объем помещения.
- Э — удельная энергия, она характеризует тепло, которое необходимо затратить для обогрева единицы объема (1 куб.м).
В данной формуле остается выяснить несколько неизвестных величин. Если комната имеет несколько окон и двери, обычные стены, то достаточно всего 40 Ватт мощности батареи, чтобы обогреть 1 куб.м.
Если комната имеет две внешние стены, то этот показатель становится равным 50 Ватт.
Теперь остался неизвестным только один параметр — количество тепла, которое генерирует одна секция. Многочисленные усредненные расчеты показывают, что секция биметаллической батареи способна выделять порядка 204 Ватт тепловой энергии.
Это дает возможность подобрать нужное количество отопительных радиаторов для конкретной комнаты. Подбирают батареи и приближенным способом, то есть если известны только объем помещения и мощность одной секции.
Подбор батареи отопления по площади квартиры
Подбор любого радиатора начинается с определения количества тепла, которое он должен создавать в квартире или доме. Этот показатель можно вычислить разными способами. Среди них есть как простые, так и сложные. Наиболее простой предусматривает использование площади и учета высоты помещения (но этот показатель участия в вычислениях не берет).
Стандартный способ подбора
Его применяют только тогда, когда высота комнаты меньше 3 м. Его реализуют так:
- Определяют площадь помещения. Например, она составляет 25 м².
- Умножают полученную цифру на 100 Вт. Согласно СНиП эта цифра является нормой. В документе сказано, что на каждый квадратный метр должно создаваться 100 Вт. Получается, что источник тепла должен создавать 2 500 Вт или 2,5 кВт.
- Полученную мощность делят на теплоотдачу одной секции батареи. Этот шаг выполняют тогда, когда планируется устанавливать секционный радиатор или батарею. Как известно, такое исполнение имеют чугунные, алюминиевые и биметаллические отопительные устройства. Если батарея имеет секцию с теплоотдачей, равной 150 Вт, то нужно покупать устройство с 17 секциями (2 500/150 = 16,6, округляют только в большую сторону).
С панельными радиаторами ситуация несколько иная. Они представляют собой цельную конструкцию, которую невозможно увеличивать или уменьшать. Поэтому учитывают полную их мощность. Однако установка одного большого радиатора с мощностью 2,5 кВт будет немного ошибочным шагом. Это потому, что для этих батарей применяют иной способ расчета.
Некоторые особенности стандартного способа
Вышесказанное касается тех комнат, которые имеют одну наружную стену, и потеря тепла в которых малая.
Однако, если помещение имеет повышенную потерю тепла, то общую мощность отопительных устройств (в нашем случае цифру 2,5 кВт) нужно корректировать.
Корректировка должна быть такой:
- Увеличение итоговой цифры на 20% в случае, когда комната является угловой (то есть две стены являются внешними).
- Увеличение общей мощности на 10% в случае выполнения нижнего подключения батареи отопления.
- Уменьшение общего количества тепла на 15-25%, если в комнате установлены металлопластиковые окна.
В каждом случае к 2,5 кВт добавляют или отнимают определенное количество процентов. Если все эти факты имеют место, то цифра 2,5 кВт превратится в 2,625 кВт. Тогда нужно устанавливать радиатор отопления с 18 секциями.
Еще более простой способ
Согласно ему для отопления 2 кв. м нужно устанавливать одно ребро. Кроме этого к общему количеству ребер добавлять еще одно. Если помещение имеет площадь 25 кв. м, то нужно подобрать устройство отопления с 25/2 = 12,5 ребрами. Округлив эту цифру и добавив к ней 1, получают 14 ребер. Как видно, этот результат является меньше числа, полученного стандартным способом.
Конечно, отсутствие 3 ребер не позволит нагревать комнату как следует. Поэтому этот метод лучше использовать в качестве ориентировочного. Во время покупки использовать его в качестве основного не следует.
Расчет мощности панельного радиатора
Чтобы ее определить, одной площади комнаты недостаточно. Нужно знать высоту, а также применить цифру 41. Согласно СНиП радиатор отопления должен создавать 41 Вт на 1 куб. м. Как видно, для подбора панельного устройства отопления нужно делать расчет по объему.
- Определение площади.
- Определение объема (площадь умножают на высоту).
- Умножения объема на 41.
- Конечный результат корректируют на вышеназванные проценты.
После, получают мощность востребованного радиатора. Можно установить одно мощное устройство. Такой вариант подходит для помещений, в которых есть одно большое окно. Если их два, то лучше использовать две панельные батареи с теплоотдачей 1,25 кВт.
Похожие статьи:
Изготовление батареи отопления из профильной трубы Расчет количества секций алюминиевых радиаторов отопления Насколько должны нагреваться батареи отопления Счетчики отопления на батареи
Расчет радиаторов отопления по площади. Расчет радиаторов отопления частного дома
Перед приобретением и монтажом секционных радиаторов (обычно это биметаллические и алюминиевые) у большинства возникает вопрос о том, как сделать расчет радиаторов отопления по площади помещения.
В данном случае самым правильным будет произвести расчет теплопотерь. Но в нем используется огромное количество коэффициентов, а в результате может выйти что-то заниженное или, наоборот, завышенное. В связи с этим многие используют упрощенные варианты. Рассмотрим их более подробно.
Основные параметры
Обратите внимание, что правильность работы отопительной системы, а также ее эффективность во многом зависят от ее типа. Однако существуют и другие параметры, которые на данный показатель оказывают влияние тем или иным образом. К таким параметрам относится:
- Мощность котла.
- Количество нагревательных приборов.
- Мощность циркуляционного насоса.
Проводимые расчеты
В зависимости от того, какой из вышеперечисленных параметров будет подлежать детальному изучению, производится соответствующий расчет. К примеру, определение требуемой мощности насоса или газового котла.
Кроме того, очень часто приходится производить расчет отопительных приборов. В процессе данного расчета необходимо также рассчитать тепловые потери здания. Это объясняется тем, что, сделав расчет, к примеру, требуемого количества радиаторов, можно легко ошибиться при подборе насоса. Подобная ситуация возникает в том случае, когда насос не справляется с подачей ко всем радиаторам необходимого количества теплоносителя.
Укрупненный расчет
Расчет радиаторов отопления по площади можно назвать самым демократичным способом. В регионах Урала и Сибири показатель составляет 100-120 Вт, в средней полосе России – 50-100 Вт. Стандартный отопительный прибор (восемь секций, межосевое расстояние одной секции — 50 см) имеет теплоотдачу, равную 120-150 Вт. У биметаллических радиаторов мощность несколько выше – порядка 200 Вт. Если речь идет о стандартном теплоносителе (горячая вода), то для помещения в 18-20 м 2 высотой 2,5-2,7 м потребуется два чугунных прибора по 8 секций.
От чего зависит количество приборов
Имеется множество факторов, которые рекомендуется учитывать, когда выполняется расчет радиаторов отопления частного дома:
- Теплоотдача парового теплоносителя значительно больше, чем у водного.
- Чем больше в помещении оконных проемов, тем оно холоднее.
- Если высота помещения более 3-х метров, то в таком случае мощность теплоносителя рассчитывается исходя из объема помещения, а не на основе его площади.
- Угловое помещение всегда холоднее, так как на улицу выходят две его стороны.
- Материал, из которого изготовлен нагревательный прибор, имеет свою теплопроводность.
- Теплоизоляция ограждающих конструкций повышает теплоизоляцию помещения.
- Чем ниже наружная температура, тем, соответственно, больше радиаторов необходимо устанавливать.
- В случае одностороннего подключения трубопроводов к нагревательным приборам, не стоит устанавливать более 10 секций.
- Современные стеклопакеты повышают теплоизоляцию помещения.
- Наличие вентиляционной системы увеличивает мощность отопления.
- При движении горячей воды в системе сверху вниз, увеличивается ее мощность примерно на 20%.
Расчет радиаторов отопления по площади
Учитывая перечисленные выше факторы, можно выполнить расчет. Итак, на 1 м 2 потребуется 100 Вт, то есть, чтобы отопить комнату в 20 м 2, потребуется 2000 Вт. Один чугунный радиатор из 8-секций способен выделить 120 Вт. Делим 2000 на 120 и получаем 17 секций. Как упоминалось ранее, данный параметр является весьма укрупненным.
Расчет радиаторов отопления частного дома с собственным обогревателем выполняется по максимальным параметрам. Таким образом, 2000 делим на 150 и получаем 14 секций. Такое количество секций потребуется нам для обогрева помещения в 20 м 2 .
Формула для точного расчета
Существует довольно непростая формула, по которой можно сделать точный расчет мощности радиатора отопления:
Qт = 100 Вт/м2 × S(помещения)м2 × q1 × q2 × q3 × q4 × q5 × q6× q7, где
q1 – тип остекления: обычное остекление – 1,27; двойное остекление – 1; тройное – 0,85.
q2 – изоляция стен: плохая – 1,27; стена в 2 кирпича – 1; современная – 0,85.
q3 – соотношение площадей оконных проемов к полу: 40% – 1,2; 30% – 1,1; 20% – 0,9; 10% – 0,8.
q4 – наружная температура (минимальная): -35°C – 1,5; -25°C – 1,3; -20°C – 1,1; -15° C – 0,9; -10C° – 0,7.
q5 – число наружных стен: четыре – 1,4; три – 1,3; угловая (две) – 1,2; одна – 1,1.
q6 – тип помещения, располагаемого над расчетным: холодное чердачное – 1; отапливаемое чердачное – 0,9; обогреваемое жилое – 0,8.
q7 – высота помещений: 4,5м – 1,2; 4м – 1,15; 3,5м – 1,1; 3м – 1,05; 2,5м – 1,3.
Произведем расчет радиаторов отопления по площади:
Помещение в 25 м 2 с двумя двухстворчатыми оконными проемами с тройным стеклопакетом, высотой 3 м, ограждающими конструкциями в 2 кирпича, над помещением расположен холодный чердак. Минимальная температура воздуха в зимний период времени — +20°C.
Qт = 100Вт/м 2 × 25 м 2 × 0,85 × 1 × 0,8(12%) × 1,1 × 1,2 × 1 × 1,05
В результате получаем 2356,20 Вт. Данное число разделим на 150 Вт. Итак, для нашего помещения потребуется 16 секций.
Расчет радиаторов отопления по площади для частного загородного дома
Если для квартир многоэтажного дома действует правило – 100 Вт на 1 м 2 помещения, то для частного дома данный расчет не подойдет.
Для первого этажа мощность равна 110-120 Вт, для второго и последующих этажей – 80-90 Вт. В связи с этим многоэтажные строения намного экономичнее.
Расчет мощности радиаторов отопления по площади в частном доме выполняется по следующей формуле:
N = S × 100 / P
В частном доме рекомендуется брать секции с небольшим запасом, это не означает, что от этого у вас будет жарко, просто чем шире нагревательный прибор, тем меньше температуру необходимо подавать в радиатор. Соответственно, чем меньше температура теплоносителя, тем дольше будет служить отопительная система в целом.
Очень сложно учесть все факторы, которые оказывают какое-либо воздействие на теплоотдачу нагревательного прибора. В данном случае очень важно правильно рассчитать тепловые потери, которые зависят от размеров оконных и дверных проемов, форточек. Однако рассмотренные выше примеры позволяют максимально точно определить требуемое число секций радиаторов и при этом обеспечить в помещении комфортный температурный режим.
Источники: http://1poteply.ru/radiatory/podbor-radiatorov-otopleniya-po-ploshhadi.html, http://poluchi-teplo.ru/radiatoryi/montazh/podbor-batarei-otopleniya-po-ploshhadi-kvartiryi.html, http://fb.ru/article/171943/raschet-radiatorov-otopleniya-po-ploschadi-raschet-radiatorov-otopleniya-chastnogo-doma
Как вам статья?
Расчет радиаторов отопления в частном доме и квартире по площади и объему помещения, формулы
Чтобы обеспечить в жилом или производственном помещении комфортный режим, необходимо оборудовать отопительную систему. Важным фактором ее эффективности и экономности является грамотный расчет радиаторов отопления. Он включает в себя вычисление полной мощности (теплоотдачи) прибора, передающего тепловую энергию от нагретой жидкости в комнату. После выбора конструктивного типа батареи математическим путем находят, сколько секций необходимо для ее набора. Если процедура вычислений выполнена грамотно, даже в сильный мороз частный дом или квартира будут хорошо прогреваться, а при потеплении несложно отрегулировать обогрев, меняя подачу теплоносителя и его температуру.
Оглавление:
- Число радиаторов в зависимости от площади
- Расчет по объему
- Усовершенствованный способ
Основными исходными данными для вычислений являются габариты комнаты и паспортные характеристики батареи либо отдельной секции. Для помещений, соответствующих типовым проектам, радиатор подбирают по площади. В случае слишком высоких или низких потолков за основу берут объем. Чтобы результаты были более точными, применяют довольно трудоемкую методику, учитывающую степень теплоизоляции жилья, число внешних стен, окон и дверей, коэффициент средних зимних температур. Далее – подробное изложение нескольких вариантов подбора радиаторов отопления.
Приблизительный и уточненный расчеты по площади
По упрощенной методике с допустимой погрешностью считают для комнат, стены которых ниже 2,5 м. Замеряют длину и ширину, перемножают их и получают площадь в м2. Способ основан на том, что в невысоких сооружениях каждая секция осуществляет обогрев 1,8 квадратного метра (при этом ее мощность должна быть не менее 60 Вт). Пусть комната имеет площадь 18 м2. Чтобы выяснить, из скольких секций должен состоять радиатор, выполняют действие деления: 18 : 1,8 = 10 секций.
Строительные нормы и правила (СНиП) утверждают: в средней климатической полосе качественный обогрев жилого помещения с потолками высотой 270 см возможен при минимальной удельной тепловой мощности Р уд. = 100 Вт/м2, без учета материала, из которого изготовлена батарея . В этом случае число секций считают по формуле 1:
- N = S х 100/ Р;
- где S – площадь, м2;
- Р – мощность секции, Вт/м2.
Скорректировать расчет секций радиатора позволяет осуществить таблица 1. В ней приведены показатели удельной мощности и поправочные коэффициенты с учетом дополнительных факторов, увеличивающих потери тепла.
Таблица 1.
Повышающий коэффициент, зависящий от характеристик помещения | Руд, Вт/м2 | |||
Одна внешняя стена | Две внешних стены | |||
1 окно | 2 окна | 1 окно | 2 окна | |
100 | 120 | 130 | ||
Окна северные или северо-восточные | 1,1 | |||
Глубокая ниша в наружной стене | 1,05 | |||
Батарея закрыта цельной панелью с двумя щелями по горизонтали | 1,15 |
Мощность элемента (Р) зависит от материала, из которого произведены радиаторы отопления. Ее значение находят среди технических данных конкретной модели, а ориентировочные показатели приведены в таблице 2.
Радиатор | Межосевое расстояние между подводками секции, мм | Мощность секции, Вт |
Алюминиевый | 500 | 178-182 |
350 | 145-150 | |
Биметаллический | 500 | 165 |
400 | 145 | |
300 | 120 | |
250 | 105 | |
Чугунный | 500 | 180 |
Стальной пластинчатый радиатор не состоит из отдельных элементов, его тепловая мощность зависит от длины прибора и способа врезки. Эти данные тоже находят в паспорте. Например, Korad 22 (500х700 мм) с боковым подключением имеет Р, равную 936 Вт. У такой же модели с нижним подключением Р = 842 Вт.
Пример 1. Требуется найти число секций алюминиевого радиатора (расстояние между осями – 350 мм). Площадь комнаты – 25 м2, высота потолков – 2,5 м. Помещение угловое (2 наружных стены), окна выходят на юг и восток.
Исходные данные и табличные коэффициенты вводят в формулу 1:
- N = 25 х 130/145 = 22,4.
Округлив результат в сторону увеличения, получают 23 секции.
Пример 2. Исходные данные те же. Будет установлен стальной Korado 22 (300х1000 мм) с боковым подключением, Р = 1248 Вт.
Количество батарей считают так:
- N = 24 х 130 х 1,1/1248 = 2,75 (округляется до трех).
Как посчитать число радиаторов по объему помещения?
Если квартира или частный дом отличаются высокими потолками (более 2,7 м), для определения количества отопительных приборов недостаточно знать квадратуру. Правильнее делать расчет, исходя из требуемой удельной мощности на метр кубический. Для зданий из бетонных панелей эта норма достигает 41 Вт/м3, для теплоизолированных помещений с евроокнами она снижается до 34 Вт/м3.
Пример 3. Задача: выяснить, сколько отопительных секций (чугунные батареи) нужно на обогрев комнаты, занимающей 22 кв. м, с высотой потолков 2,9 м. Квартира расположена в панельном доме.
Расчет радиаторов отопления начинают с определения кубатуры помещения: V = 22 х 2,9 = 63,8 м3. Общая мощность вычисляется так: Роб = 63,8 х 41 = 2616 Вт. Количество секций находят путем деления результата на паспортное значение мощности отдельного элемента батареи: N = 2616/160 = 16,35. При округлении получается 17 секций.
Ни одна из вышеприведенных методик не дает точного результата. Обогрев помещения может быть недостаточным, если частный дом или квартира находятся в северном регионе. И, наоборот, выбранный радиатор может оказаться слишком мощным, если частный дом отделан современными теплоизолирующими материалами. Чтобы провести уточненный расчет количества секций радиаторов отопления, понадобятся следующие данные:
- высота стен;
- площадь комнаты;
- квадратура оконных проемов;
- качество теплоизоляции поверхностей;
- фактические температурные показатели по региону в зимний период.
Суммарную тепловую мощность, которую должна передавать батарея, вычисляют как произведение усредненного мощностного показателя (Руд = 100 Вт/м2) и площади (S) на поправочные коэффициенты (формула 2):
- Роб = 100 * S*Кост*Кстен*Кок*Кт*Кнс*Кпот*Квыс.
Поправки выбирают согласно таблице 2 и подставляют в формулу. Количество секций считают по стандартной методике.
Таблица 2.
Обозначение | Факторы влияния и величина коэффициента | |||||||||||||||||||
Кост | Вариант остекления | |||||||||||||||||||
обычный | окна ПВХ с двойным стеклопакетом | окна ПВХ с тройным стеклопакетом | ||||||||||||||||||
1,27 | 1,0 | 0,85 | ||||||||||||||||||
Кстен | Утепление стен | |||||||||||||||||||
отсутствует | утеплитель в один слой или кладка в два кирпича | в несколько слоев | ||||||||||||||||||
1,27 | 1,0 | 0,85 | ||||||||||||||||||
Кок | Какой процент от площади пола составляют оконные проемы | |||||||||||||||||||
50 | 40 | 30 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,8 | ||||||||||||||||
Кт | Средняя температура наружного воздуха в течение самой холодной зимней недели °C | |||||||||||||||||||
-35 | -25 | -20 | -15 | -10 | ||||||||||||||||
1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | ||||||||||||||||
Кнс | Число внешних стен | |||||||||||||||||||
одна | две | три | четыре | |||||||||||||||||
1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | |||||||||||||||||
Кпот | Что находится над потолком | |||||||||||||||||||
Чердак без утепления | Чердак, обогреваемый с помощью вытяжки | Отапливаемая мансарда | ||||||||||||||||||
1,0 | 0,9 | 0,8 | ||||||||||||||||||
Квыс | Уровень потолка над полом, см | |||||||||||||||||||
250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||||||||||||||||
1,0 | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,2 |
Если отопительная система проектируется самостоятельно, ускорить подбор радиаторов поможет онлайн-калькулятор. Эта сервисная программа дает возможность обойтись без множества корректировок: их выбирает сама система. В число базовых данных входят характеристики помещения, климатические особенности, тип батареи. Исходную информацию вводят вручную либо подбирают параметры из выпадающих списков.
Дата: 1 июня 2016
Радиаторы | California Radiant
Допустим, вы только что построили новый дом и планировали установить воздушный обогреватель. Но затем, когда ваш дом был готов, вы услышали об удивительных преимуществах лучистого отопления. Не бойся! Теплый пол — не единственный вариант лучистого отопления. Ту же самую конвекцию, которую вы получаете от подземных труб, вы можете получить от радиаторов.
На самом деле, многие старые дома оснащены радиаторами, чтобы обеспечить домовладельцев в Санта-Крус, Калифорния и его окрестностях эффективным, экономичным и равномерно распределяемым теплом. Если вам нужно промыть радиатор или вы хотите установить новую систему, мы являемся ведущим поставщиком услуг лучистого отопления в Санта-Крус и его окрестностях. Хотите узнать больше? Позвоните в Калифорнию Радиант.
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить лучшее из эффективного и действенного лучистого отопления! Позвоните нам, чтобы запланировать обслуживание радиаторов в Санта-Крус, Калифорния и его окрестностях.
Позвоните нам для установки радиатора
Ваш выбор лучистого отопления или любого другого типа системы отопления определит способ распределения тепла по жилому пространству. Теплый пол производит лучистое тепло в вашем полу, что заставляет вас чувствовать себя тепло. Подобно тому, как земля на улице в жаркий день согревает вас, так и пол с подогревом.
Радиатор работает, нагревая окружающий его воздух с помощью конвекции. Это может заставить вас задаться вопросом, чем он отличается от принудительного воздушного отопления. Во-первых, вам не нужно беспокоиться о воздуховодах, которые могут привести к проблемам с неэффективностью, а также к проблемам с качеством воздуха в помещении. Во-вторых, вместо того, чтобы выдувать тепло застоявшимся вентиляционным отверстием на стене, радиаторная система нагревает весь воздух в помещении. Нагретый воздух поднимается вверх и, охлаждаясь, опускается на уровень земли, чтобы снова нагреться за счет конвекции, создавая постоянный поток теплого воздуха.
По этим причинам радиатор является отличным вариантом для многих домовладельцев. Чтобы запланировать установку радиатора в Санта-Крус, Калифорния и его окрестностях, позвоните в нашу команду сегодня!
Какой тип радиатора лучше всего подходит для вашего дома?
Доступны различные типы радиаторов. Тип, с которым вы, возможно, наиболее знакомы, — это плинтусный радиатор, который представляет собой длинный узкий блок, который проходит вдоль плинтуса в нижней части стены. Он излучает тепло, эффективно обогревая всю комнату. Как было сказано выше, нагретый воздух поднимается вверх, поэтому наиболее целесообразным для данного типа радиаторов является напольное размещение.
Излучающие панели — еще один вариант. Они немного сложнее, но некоторые домовладельцы в Санта-Крус, Калифорния, предпочитают их модели плинтуса. Излучающие панели чаще всего устанавливаются в пол, однако их можно устанавливать и на стены и потолки. Чтобы определить, какой тип радиатора лучше всего подходит для ваших конкретных потребностей, свяжитесь с Калифорнийским радиантом с любыми вопросами, которые у вас есть.
Выберите нашу команду для ремонта радиаторов в Санта-Круз
Возможно, у вас уже есть радиатор или несколько радиаторов по всему дому, но вы заметили, что они работают не так, как вы ожидаете. Вы можете заметить неравномерную температуру или странные звуки или запахи, исходящие от системы. Эти симптомы никогда не следует игнорировать, так как они могут оказаться опасными, если пренебрегать ими слишком долго.
Итак, что делать, если ваш радиатор не работает или вы подозреваете, что что-то не так? Выключите устройство, в том числе автоматическим выключателем, чтобы уменьшить риск того, что другой член семьи включит его, пока вы ждете, и позвоните нашим специалистам, чтобы мы могли осмотреть и отремонтировать ваш радиатор. Это предотвратит возникновение серьезных проблем, уменьшив риск протечки, затопления, перегрева или возгорания.
МАЙСОН: Отопление через инновации!
Благодаря инновационной технологии центрального соединения и оптимальной энергоэффективности
T6 устанавливает стандарты комфорта, эффективности и простоты установки в отоплении помещений. Высокая тепловая мощность, быстрый обогрев помещения, равномерное распределение тепла в сочетании с простотой установки делают Т6 идеальным радиаторным решением. T6 дает вам преимущества в подключении, размещении и установке по сравнению с любым другим радиатором на рынке!Информация о продукте
РАДИАТОРЫ T6 IVC изготовлены из холоднокатаной листовой стали, в соответствии с EN 442-1, со стильным и прочным рифлением, с ребрами на 19/16-дюймовые интервалы. Высокая мощность, включая вставку TRV и 2-дюймовые нижние центральные соединения, а также простота установки делают радиатор T6 IVC излюбленным выбором профессиональных инженеров-теплотехников и подрядчиков.
Радиаторы серии T6 имеют усовершенствованную конструкцию, обеспечивающую высокую эффективность. Высокая производительность на единицу площади радиаторных моделей достигается за счет обеспечения отличного контакта пластин конвектора как с водяными каналами, так и с разделительным металлом радиаторных панелей. Поверхность конвектора точечно приварена к металлическим каналам, а также плотно входит в пазы на водяных каналах, что обеспечивает высокие показатели теплопередачи. Кроме того, внутреннее распределение подачи Т-образной конфигурации обеспечивает эффективный поток воды сверху вниз для быстрого реагирования на спрос.
Стандартные соединения:
4 x внутренняя резьба G 1/2“ BSP сторона 4 угла
2 x наружная резьба G 3/4” внизу по центру
Максимальное положительное рабочее давление: 145 фунтов на кв.