Объем воды и другие характеристики радиаторов отопления
Содержание
- 1 Зачем знать объем теплоносителя в батареи
- 2 Способы расчета объема
- 2.1 Определяем объем с помощью документации
- 2.2 Усредненные значения объема
- 2.3 Универсальный метод
Определение объема воды или другого теплоносителя в радиаторе — важный этап проектирования отопительной системы собственного загородного дома.
Зачем знать объем теплоносителя в батареи
Расчет объема теплоносителя в батарее делают для того, чтобы:
- выбрать правильное крепление радиатора. Оно должно выдерживать не только вес изделия, но и вес воды, которая заполняет все внутреннее пространство. Вес жидости равен объему;
- выбрать котел нужной мощности. Если он будет слабым, он будет создавать малое давление, и вода будет двигаться медленно;
- выбрать расширительный бак необходимого объема. Многие отказываются от этого элемента. Однако его лучше использовать, поскольку он компенсирует давление, созданное увеличенным в объеме нагретым теплоносителем. Например, при нагревании объем жидкости растет на 4%. Если ей некуда деться, то давление на батареи и трубы растет. Рано или поздно тепловое расширение «порадует» протечкой;
- определить общую потребность в теплоносителе. Для этого нужно учесть внутренний объем труб с малым гидравлическим сопротивлением, а также объем нагревательного котла, способного создать нужное давление;
- выдержать верную концентрацию антифриза. Это касается тех случаев, когда вода будет смешиваться с антифризом. Такое делать можно, и в некоторых случаях образованная жидкость для радиаторов отопления замерзает при более низких температурах, чем 100% антифриз;
- подобрать тип циркуляции. Теплоноситель может двигаться естественным способом (сверху вниз) или перемещаться под давлением, созданным насосом. Естественный тип циркуляции выбирают в случае батарей с большим внутренним объемом и малым сопротивлением нагретой жидкости. Что касается второго типа, то размер и вес батарей значения не имеет.
Способы расчета объема
Величину внутреннего пространства батарей можно определить двумя способами:
- Заглянуть в техническую документацию и найти среди указанных характеристик нужную цифру. Далее необходимо провести простые математические операции.
- Залить воду и измерить ее объем или вес.
Определяем объем с помощью документации
Начальные цифры можно взять, как из документации с техническими характеристиками, так и из специальных составленных производителями таблиц. В обоих случаях указывается определенный показатель, которому соответствует такой объем воды, который может уместиться в погонном метре радиатора.
Этим показателем является межосевое расстояние. Под ним понимают расстояние, которое разделяет верхний и нижний коллекторы. Многие производители выпускают батареи, соблюдая стандартные значения межосевого расстояния. Чаще всего оно составляет 30 и 50 см.
Расчет объема воды предусматривает такие шаги:
- Определение длины панельных радиаторов или количества секций алюминиевых или биметаллических батарей с гладкими внутренними стенками (такие стенки позволяют снизить гидравлическое сопротивление).
- Определение объема воды на погонный метр. Для этого в таблице смотрят на межосевое расстояние. Напротив его величины ищут объем воды. Если устройство для отопления секционное, то узнают, сколько воды может поместиться внутри одной секции.
- Умножение полученных величин.
Этот метод сложно использовать для трубчатых радиаторов и батарей, выполненных по индивидуальным заказам. Это потому, что для первых устройств производители используют различные, прошедшие проверку на ГОСТ, трубы. Они имеют разные диаметры, толщину стенок и длину. Поэтому таблиц с усредненными значениями объема и расстояния между коллекторами нет. На помощь может прийти документация с техническими характеристиками и составленная производителем таблица. В ней кроме межосевого расстояния также может указываться сопротивление нагретой жидкости и вес устройства с этой жидкостью.
Для устройства отопления, изготовленного по желанию клиента, может и не быть технической документации с очень детальными характеристиками. Ведь оно выпускается только в малой партии, и нет смысла высчитывать все характеристики, включая объем и сопротивление воде.
Усредненные значения объема
Для примера взяты радиаторы с межосевым расстоянием 500 мм. Объем таков:
- 1,7 л на каждую секцию рассчитанного на большое давление чугунного радиатора ЧМ-140;
- 1 л на каждую секцию этой же батареи нового образца;
- 0,25 л на каждые 10 см панельного устройства типа 11. Для конструкций с двумя и тремя рассчитанными на небольшое давление панелями этот показатель составляет 0,5 и 0,75 л на 10 см;
- 0,45 л на каждую легкую по весу секцию батарей из алюминия;
- 0,25 л на одну секцию биметаллического радиатора.
Универсальный метод
Он подходит для любого типа нагревательного устройства с любым межосевым расстоянием.
Измерение осуществляют так:
- Устанавливают заглушки на два нижних отверстия.
- Наливают воду до тех пор, пока она не начнет вытекать из второго свободного отверстия.
- Ставят заглушку на этом отверстии и медленно заливают воду до тех пор, пока вся батарея не будет полностью заполнена. Во время наливания подсчитывают количество вылитых емкостей. Это можно делать и во время спускания воды из радиатора. Придется спускать воду в ведро или что-то другое и потом ее выливать.
- Умножение количества вылитых емкостей на их объем. Конечная цифра является объемом батареи.
Объем радиатора отопления – как правильно рассчитать
Теплоноситель в системе отопления – это не только водопроводная вода, которая закачивается внутрь за счет своего давления. К примеру, в загородных поселках нередко воду заливают в отопление ведрами, доставая ее из колодца или близлежащего водоема. Или вообще используют незамерзающие жидкости. Второй вариант используется нечасто только из-за дороговизны материала, но тот, кто планирует проживать на даче или загородном коттедже только по выходным и праздникам, пользуется именно незамерзающими жидкостями, чтобы каждый раз не сливать теплоноситель из отопительной системы. Поэтому расчет объема теплоносителя – важный показатель, в который входит объем радиатора отопления, объем труб и отопительного котла.
Емкость котла указана в паспорте изделия. Этот показатель будет в основном зависеть от мощности агрегата и его размеров. Объем труб можно определить из специальных таблиц, которых в Интернете большое количество. Мы тоже предлагаем такую таблицу:
Диаметр (мм) | Объем одного погонного метра (л) |
15 | 0,177 |
20 | 0,31 |
25 | 0,49 |
32 | 0,8 |
40 | 1,25 |
50 | 1,96 |
Чтобы определить общий объем необходимого теплоносителя, который будет помещаться только в трубы, необходимо измерить их общую длину и умножить на показатель из таблицы. Если вы пользуетесь проектом для сооружения отопительной системы, то все необходимые расчеты и замеры можно провести по нему.
Итак, остается только определить объем воды в радиаторе отопления. Как это можно сделать проще всего? Советуем опять-таки воспользоваться таблицами. Обращаем ваше внимание, что производители предлагают на рынке различные модели отопительных приборов. В модельной линейке могут оказаться радиаторы не только разной конструкции, но и разных размеров. В плане размерного ряда в основе лежит межосевое расстояние, то есть, это расстояние между осями двух коллекторов (верхнего и нижнего). К тому же в настоящее время производители предлагают приборы на заказ, в которых используются индивидуальные эскизы и рисунки. С определением емкости этих батарей все намного сложнее.
Но давайте вернемся к данному показателю и покажем усредненные величины для приборов отопления. Берем модели вида 500 (межосевое расстояние).
- Чугунный радиатор ЧМ-140 старого образца – 1,7 литра объем одной секции.
- То же самое только нового образца – 1л.
- Стальной панельный прибор тип 11 (то есть, одна панель) – 0,25 л на каждые 10 см длины прибора. Измерение типа в количественном соотношении увеличивает объем теплоносителя на 0,25 л. То есть, тип 22 – 0,5 л, тип 33 – 0,75 л.
- Алюминиевая батарея – 0,45 л на каждую секцию.
- Биметаллический – 0,25 л.
В данном списке нет стальных трубчатых радиаторов. Даже приблизительный объем у этой модели определить будет непросто. Дело все в том, что производители используют для их изготовления трубы различных диаметров, отсюда и невозможность подобрать хотя бы усредненный вариант. Поэтому рекомендуем обращать внимание на паспортные данные, где показатель объема должен быть указан.
Соотношение по типажу
Расчет объема опытным путем
А если такового показателя нет, что делать? Тогда рекомендуем найти объем батареи отопления практическим путем. Как это можно сделать:
- Устанавливаете три заглушки на радиатор.
- Ставите его на торец так, чтобы открытый патрубок находился сверху.
- Берете мерную емкость, к примеру, ведро или ковшик (то есть вы должны знать объем этой емкости, пусть даже приблизительный).
- Теперь заливаете вручную в батарею обычную воду, при этом считаете, сколько ведер вошло в отопительный прибор. Умножая количество на объем ведра, вы получаете объем теплоносителя в приборе.
Обратите внимание, что этот способ определения объема прибора отопления может быть использован для всех типов и моделей. Если в паспортных данных емкость прибора не указана, и таблицу определения вы не нашли, то опытным путем своими руками можно достаточно точно определить данный показатель.
Теперь хотелось бы затронуть тему, как влияет емкость батареи отопления на общую теплоотдачу отопительной системы. Здесь зависимость не прямая, а косвенная. Поясним суть дела. Многое будет зависеть от того, как сам теплоноситель будет двигаться по контурам: под действием физических законов (то есть, с естественной циркуляцией) или под искусственным давлением (под действием циркуляционного насоса).
Если выбран первый вариант, то оптимальное решение – радиаторы с большим объемом. Если второй, то тут разницы никакой нет. Давление создаст условия, при которых теплоноситель будет распределяться равномерно по всей сети, а, значит, равномерно распределиться и температура.
Не забудьте оценить статью:
расчет, сколько воды в системе, как рассчитать количество, сколько литров в батарее
Содержание:
- 1 Способы расчета объема
- 1.1 Определяем объем с помощью документации
- 1.2 Усредненные значения объема
- 1.3 Универсальный метод
- 2 Современные модели радиаторов отопления
- 3 Зачем знать объем теплоносителя в батареи
- 4 Мощность секции алюминиевого радиатора
- 5 Параметры алюминиевых радиаторов
- 6 Виды теплоносителей
- 7 Объем секции и расход теплоносителя
- 7.1 Расчет теплоносителя
Способы расчета объема
Величину внутреннего пространства изготовленных согласно гост батарей можно определить двумя способами:
- Заглянуть в техническую документацию и найти среди указанных характеристик нужную цифру. Далее необходимо провести простые математические операции.
- Залить воду и измерить ее объем или вес.
Определяем объем с помощью документации
Начальные цифры можно взять, как из документации с техническими характеристиками, так и со специальных составленных производителями таблиц. В обоих случаях указывается определенный показатель, которому соответствует такой объем воды, который может уместиться в погонном метре радиатора .
Этим определенным показателем является межосевое расстояние. Под ним понимают расстояние, которое разделяет верхний и нижний коллекторы. Многие производители выпускают батареи, соблюдая стандартные значения межосевого расстояния. Чаще всего оно составляет 30 и 50 см.
Расчет объема воды, которая может поместиться в отопительном устройстве, изготовленном согласно гост, предусматривает такие шаги:
- Определение длины панельных радиаторов или количества секций алюминиевых или биметаллических батарей с гладкими внутренними стенками (такие стенки позволяют снизить гидравлическое сопротивление).
- Определение объема воды на погонный метр. Для этого в таблице смотрят на такую характеристику, как межосевое расстояние. Напротив его величины ищут объем воды. Если устройство для отопления секционное, то узнают, сколько воды может поместиться внутри одной секции.
- Перемножение полученных величин.
Этот метод довольно сложно использовать для трубчатых радиаторов и батарей, выполненных согласно индивидуальным потребностям. Это потому, что для первых устройств производители используют различные, прошедшие проверку на гост, трубы. Они имеют разные диаметры, толщину стенок, а также длину. Поэтому таблиц с усредненными значениями объема и расстояния между коллекторами нет. Их невозможно составить. Конечно, на помощь может прийти документация с техническими характеристиками, а также составленная производителем таблица. В ней кроме межосевого расстояния также может указываться сопротивление нагретой жидкости и вес устройства с этой жидкостью.
Что касается устройства отопления, изготовленного по желанию клиента, то для него может и не быть технической документации с очень детальными характеристиками. Ведь оно выпускается только в малой партии, и нет смысла высчитывать все характеристики, включая объем и сопротивление воде.
Усредненные значения объема
Для примера взяты радиаторы с межосевым расстоянием 500 мм. Итак, объем таков:
- 1,7 л на каждую секцию рассчитанного на большое давление чугунного радиатора ЧМ-140;
- 1 л на каждую секцию этой же батареи, однако, нового образца;
- 0,25 л на каждые 10 см панельного устройства типа 11. Для конструкций с двумя и тремя рассчитанными на небольшое давление панелями этот показатель составляет 0,5 и 0,75 л на 10 см;
- 0,45 л на каждую легкую по весу секцию батарей из алюминия.
- 0,25 л на одну секцию биметаллического изготовляемого согласно гост радиатора.
Универсальный метод
Он подходит для любого типа нагревательного устройства с любым межосевым расстоянием. Для его реализации нужно запастись большим количеством воды и емкостью, объем которой является известным.
Измерение осуществляют так:
- Устанавливают заглушки на два нижних отверстия. Можно было бы установить и третью заглушку на одно из верхних отверстий, однако лучше подождать. Это потому, что при наливании воды в одно отверстие, через другое должен выходить воздух.
- Наливают воду до тех пор, пока она не начнет вытекать из второго свободного отверстия.
- Ставят заглушку на этом отверстии и медленно заливают воду до тех пор, пока вся батарея не будет полностью заполнена. Во время наливания подсчитывают количество вылитых емкостей. Это можно делать и во время спускания воды из радиатора. Правда, придется спускать воду в ведро или что-то другое и потом ее выливать.
- Умножение количества вылитых емкостей на их объем. Конечная цифра является объемом, выпущенной согласно правилам гост, батареи.
Подбор батареи отопления по площади квартиры Как выбрать радиаторы отопления по показателю теплоотдачи Насколько должны нагреваться батареи отопления Пайка отверстий и трещин в алюминиевом радиаторе
Современные модели радиаторов отопления
Масса 1 секции составляет 3,8 кг. воды вмещается 0,8 литра, поэтому масса одной секции радиатора с водой составит 4,6 кг. При тепловом потоке 140 Вт для обогрева комнаты в 20 м2 потребуется 14 секций, по весу соответственно выйдет 64,4 кг с водой. Таким образом, этот показатель отличается в меньшую сторону на 40%, чем у классического образца МС 140. Если это значение разделить на две части (по 32 кг), то можно сделать вывод, что установку на стены из современных материалов, включая пористый бетон, осуществить вполне возможно без дополнительных крепежных элементов.
Еще более легкая конструкция разработана российскими производителями. Их отопительные приборы предлагаются под брендом EXEMET. модель MODERN отличается следующими весовыми характеристиками:
Одна секция у этого производителя весит 3,2 кг, теплоотдача 93 Вт. Чтобы обогреть комнату в 20 м2 потребуется 22 секции, тогда общая масса составит 70,4 кг. Данные параметры неплохи, особенно если учесть, что компания производит модели с возможной установкой на полу.
Модель EXEMET FIDELIA весит 12 кг, теплоотдача 156 Вт, общая масса прибора для нашего примера выходит просто чудовищной – 154 кг. Сложный вопрос установки здесь неактуален, так как первая и последняя секции снабжены ножками для размещения прибора на полу.
Итак, чтобы обеспечить отопительной системе бесперебойную службу, нельзя игнорировать такие важные показатели, как вес и объем секции батареи. Благодаря правильному подсчету нагрузки на крепежные элементы, можно рассчитывать на надежность установки и долгосрочную эксплуатацию прибора.
Зачем знать объем теплоносителя в батареи
Расчет объема теплоносителя в батарее делают для того, чтобы:
- выбрать правильное крепление радиатора. Оно должно выдерживать не только вес изделия, но и вес воды, которая заполняет все внутреннее пространство. Вес жидости равен объему;
- выбрать котел нужной мощности. Если он будет слабым, он будет создавать малое давление, и вода будет двигаться медленно;
- выбрать расширительный бак необходимого объема. Многие отказываются от этого элемента. Однако его лучше использовать, поскольку он компенсирует давление, созданное увеличенным в объеме нагретым теплоносителем. Например, при нагревании объем жидкости растет на 4%. Если ей некуда деться, то давление на батареи и трубы растет. Рано или поздно тепловое расширение «порадует» протечкой;
- определить общую потребность в теплоносителе. Для этого нужно учесть внутренний объем труб с малым гидравлическим сопротивлением, а также объем нагревательного котла, способного создать нужное давление;
- выдержать верную концентрацию антифриза. Это касается тех случаев, когда вода будет смешиваться с антифризом. Такое делать можно, и в некоторых случаях образованная жидкость для радиаторов отопления замерзает при более низких температурах, чем 100% антифриз;
- подобрать тип циркуляции. Теплоноситель может двигаться естественным способом (сверху вниз) или перемещаться под давлением, созданным насосом. Естественный тип циркуляции выбирают в случае батарей с большим внутренним объемом и малым сопротивлением нагретой жидкости. Что касается второго типа, то размер и вес батарей значения не имеет.
Мощность секции алюминиевого радиатора
Многие люди отмечают, что в формулу расчета количества секций можно подставлять ту мощность секции радиатора отопления, которую производитель указал в технической документации. Эта идея является правильной в том случае, когда в отопительной системе циркулирует теплоноситель с температурой 100 °С, и он охлаждается до 80 °С. Дело в том, что производители указывают теплоотдачу батареи при условии ΔТ = 70 °С. Этот показатель они рассчитали, исходя из формулы:
- где t1 представляет температуру теплоносителя на входе,
- t2 является температурой теплоносителя на выходе,
- t3 представляет собой температуру помещения дома.
ΔТ = 70 °С только тогда, когда теплоноситель имеет вышеуказанные уровни температуры и t3 = 20 °С.
После чего берут специальную табличку, в которой производитель указал теплоотдачу радиатора при различных ΔТ, и ищут полученный показатель. Возле него находится корректирующий коэффициент. Например, для ΔТ = 50 ° С он составляет 0,65. Эту цифру умножают на мощность секции радиатора. Далее полученный результат можно подставлять в указанную в самом начале формулу.
Параметры алюминиевых радиаторов
Технические характеристики батарей отопления – это первое, на что обращает внимание потребитель перед покупкой. Самыми важными показателями действительно качественного изделия являются:
- Уровень теплоотдачи одной секции, так как от него зависит:
- Во-первых, сколько элементов потребуется для обогрева одной комнаты.
- Во-вторых, насколько тепло будет в комнате благодаря радиатору.
- В-третьих, каким станет микроклимат в помещении.
- Устойчивость к гидроударам и рабочее давление алюминиевого радиатора .
- Стоимость готового изделия.
Объем одной секции алюминиевого радиатора указывает на его мощность и во многом зависит от того, каким способом он был изготовлен.
Если алюминиевая батарея была изготовлена методом прессования, то ее детали соединялись при помощи клея, что делает ее уязвимой. Такому радиатору нестрашна коррозия, но повышенное давление может вывести его из строя.
Емкость одной секции алюминиевого радиатора, не зависимо от того каким методом он был произведен, практически одинаковая, но то, что литая модель прочнее и долговечнее, быстрее нагревается и ее можно регулировать по размеру, ставит их на первое место по продажам.
Узнайте полезную информацию об алюминиевых батареях на нашем сайте:
Виды теплоносителей
Как правило, вопрос о том, какой теплоноситель используется в централизованной системе отопления, не задается, так как там всегда по теплопроводу течет вода. Другое дело автономный обогрев, где можно выбрать оптимальный вариант для конкретного дома с учетом климата региона, где он построен.
- Антифриз для отопительных систем уже много лет применяется для обогрева загородных домов и прекрасно проявил себя. Его лучшие качества (способность не замерзать при температуре до -70 градусов) особенно хороши в зданиях, где нет постоянного проживания людей. Дачники могут закрыть дом, приезжать несколько раз месяц, чтобы прогревать его, и не переживать, что с их отопительной системой что-то случится.
- Спиртсодержащие теплоносители имеют сходные с антифризом свойства, только способны не замерзать при -30 градусах. Их использование не желательно в жилых домах, так как подобные жидкости содержат в составе этиловый спирт, который не только легко воспламеняется, но и опасен для человека.
- Вода в автономных системах обогрева хороша исключительно там, где алюминиевые радиаторы находятся под присмотром, то есть люди постоянно проживают в квартире или частном доме. У нее есть один показатель, который не «нравится» алюминию – способность вызывать у металлов коррозию. Если производится слив носителя из системы на летний период, то к началу нового сезона батареи могут дать течь из-за коррозии, «съевшей» металл. Жильцам следует оставлять теплоноситель в системе, чтобы этого не произошло.
Вязкость у всех трех теплоносителей разная, а производители, указывая объем алюминиевого радиатора, подразумевают, что в нем будет вода. Покупая подобное устройство для отопительной системы, например, на антифризе, следует соотнести его характеристики с вместимостью батареи.
Объем секции и расход теплоносителя
Сегодня не все автономные отопительные системы заполняются водой. Это обуславливается двумя факторами.
- Возникновение ситуации, когда хозяевам необходимо надолго оставить дом без отопления, так как в связи с длительным отсутствием отпадает необходимость в обогреве помещений.
- Вода имеет свойство замерзать уже при нулевой температуре. При замерзании вода, расширяясь, превращается в лед,то есть переходит из одного физического состояния в другое. Во время этого процесса высвобождаются и меняются межмолекулярные связи воды, в результате развивается огромное усилие, которое разрывает радиаторы и трубы из любого металла.
Чтобы не произошло подобных ситуаций, для заполнения системы отопления вместо воды используют другой теплоноситель, лишенный проблемы замерзания. Это могут быть такие бытовые антифризы, как:
- этиленгликоль;
- солевой раствор;
- глицериновый состав;
- пищевой спирт;
- нефтяное масло.
Благодаря специальным добавкам, которые вводятся в эти компоненты, составы теплоносителей сохраняют свое агрегатное состояние в жидком виде даже при отрицательных температурах.
Расчет теплоносителя
Определение объема расхода теплоносителя необходимого для автономной системы отопления требует точного расчета. Для простого способа узнать, сколько нужно антифриза, чтобы заполнить отопительную систему, существуют разнообразные расчетные таблицы.
Объем воды в одной секции
Для базовых расчетов можно воспользоваться той информацией, которая изложена в тематических справочниках:
- Стандартная секция алюминиевой батареи содержит 0,45 литра теплоносителя.
- Погонный метр 15-миллиметровой трубы содержит 0,177 литра, а труба диаметром в 32 мм – 0,8 литра теплоносителя.
Информацию о характеристике подпиточного насоса и расширительного бака можно взять из паспортных данных этого оборудования.
Общий объем системы отопления будет равен совокупному объему всех отопительных приборов:
- радиаторов;
- трубопроводов;
- теплообменника котла;
- расширительного бака.
Уточненная формула основного расчета корректируется с учетом коэффициента расширения теплоносителя. Для воды это 4%, для этиленгликоля ─ 4,4%.
Дата: 25 сентября 2020
как рассчитать, сколько в секции, в системе, усредненные данные, способы
В процессе проектирования системы отопления приходится обращаться к разным сведениям. Например, о вместимости батарей, объеме воды в радиаторе отопления с учетом воздушной подушки и без нее.
В отличие от любых других емкостей, на корпусе батареи нет клеймения или информации о внутреннем объеме. Тем более что многие производители слегка экономят на толщине стенок корпуса. Приходится обращаться к документации и даже взвешивать секции.
Для чего нужно знать количество воды в батарее
Содержание статьи
- 1 Для чего нужно знать количество воды в батарее
- 1.1 Как влияет объем воды в радиаторе на работоспособность котла отопления
- 1.2 Вода – транспортировщик тепла
- 2 Работаем с документацией
- 3 Усредненные данные
- 4 Способы расчета объема
Данная величина используется для теплотехнических расчетов. Причем преимущественно для схем с алюминиевыми радиаторами. Для чугунных моделей внутренний объем батареи отопления не так важен. Потому что вес радиатора из чугуна и аналогичного по размеру из алюминия может отличаться вдвое-втрое.
Чем больше масса батареи, тем выше ее тепловая инертность и мощность. Соответственно объем радиатора отопления влияет на три характеристики:
- Мощность батареи. Больше емкость – больше габариты и теплоотдающая наружная поверхность.
- Планируемая скорость движения потока и количество перекачиваемой через радиатор горячей воды.
- Общее количество воды в системе отопления.
Последние две являются базовыми для расчета мощности котла. По сути, определить мощность и эффективность нагрева помещения можно, зная, сколько воды в алюминиевом радиаторе отопления.
Как влияет объем воды в радиаторе на работоспособность котла отопления
Любой котельный агрегат рассчитан на прокачку горячей воды с определенной скоростью, и главное – на определенное количество теплоносителя в системе. Популярные настенные газовые котлы индивидуального отопления не могут работать с малогабаритными алюминиевыми радиаторами, так как объем воды в системе получается меньше, чем предусмотрено безопасным минимумом.
Кроме того, алюминиевые секции из-за небольшой тепловой инерции не накапливают энергию, как чугунные. Это означает, что скорость водяного потока внутри контура будет выше, а сам котел станет включаться/выключаться чаще, чем на чугунных регистрах или радиаторах с большим объемом. Соответственно ресурс оборудования вырабатывается быстрее, автоматика ломается.
Для гравитационных (самоточных) систем отопления использование алюминиевых радиаторов с малым внутренним объемом может быть также неэффективным из-за низкой скорости движения воды. Это значит, что какая-то часть помещений дома будет отапливаться полноценно, а часть останется с холодными батареями.
Вода – транспортировщик тепла
Нельзя сказать, что радиаторы с большим емкостью идеально подойдут для системы отопления, а с малым – лучше не использовать. Рассеивание тепла в доме должно планироваться исходя из скорости движения теплоносителя, внутреннего объема и температуры воды.
Например, котел в состоянии выдать определенное количество горячей воды, которая будет прокачиваться через контур отопления всюду с одинаковой скоростью.
В помещениях, где требуется повышенная теплоотдача, устанавливают радиаторы отопления с большим объемом. В тех местах, где нужно слегка подогреть воздух в комнате (прихожая, коридор), достаточно секции с малым объемом. Кроме того, алюминиевые радиаторы с увеличенным внутренним объемом, равно как и чугунные батареи, намного медленнее нагреваются и медленнее остывают.
Работаем с документацией
Размер элементов системы отопления, количество батарей, их размеры, форма, внутренний объем жидкости – все эти параметры были давно рассчитаны и многократно проверены на практике. От того, сколько воды в одной секции алюминиевого радиатора, зависит греющая способность прибора, и она должна быть определенной величины.
Радиаторы должны быть однотипными. Они устанавливаются в квартирах и жилых помещениях, офисах, балансируются по расходу и объему воды, тепловой мощности, и только после этого подключаются к котельной установке или системе центрального отопления. Поэтому все водяные радиаторы однотипны по конструкции и стандартизированы по размерам.
Исключение – самодельные трубные регистры, сваренные хозяевами для самотечного (безнасосного) водяного отопления. Но их эффективность ниже, так как теплоноситель остывает неравномерно, и скорость потока в трубах невысокая.
В этом случае объем подбирается экспериментально В процессе эксплуатации хозяева могут дополнительно приваривать горизонтальные регистры или убирать лишние трубы.
Все сведения о радиаторах, необходимые предприятию-производителю, собраны в ГОСТах на определенный тип отопительных приборов:
- общий ГОСТ 31311-2005 на приборы отопления;
- ГОСТ 8690-94 на чугунные батареи;
- ГОСТ 20335-74 на стальные панельные приборы;
- ГОСТ Р RU.9001.5.1.9009.
Сведения о внутреннем объеме по воде указываются в паспорте и сертификате соответствия. Поэтому, покупая алюминиевый прибор (секцию), есть возможность сравнить, сколько литров в одной секции алюминиевого радиатора, с аналогичными моделями в интернет-магазинах или на сайте компании-производителя.
Помимо ГОСТов, в планировании отопления квартир массово используются СНиПы (строительные нормы и правила). Именно они зачастую устанавливают ограничения по параметрам системы отопления.
Например, жидкость в трубе отопительного контура (в стояке или горизонтальной разводке) всегда имеет более высокую температуру, чем наружная металлическая поверхность. СНиП 41-01-2003 допускает нагрев теплоносителя до 95 ℃, но при этом ограничивает скорость движения жидкости не более 2 м/с. Более высокие скорости допускаются для нежилых помещений.
Другой нормативный документ – СП 31-106-2002 (п. 7.2.4) – ограничивает температуру поверхности батареи. Она не может быть более 70 ℃. Вот и получается, что, с одной стороны, котел может нагреть жидкость даже до 95 ℃, но подавать ее в контур отопления можно со скоростью до 2 м/с.
С другой стороны, радиатор должен быть с достаточно большого объема, чтобы иметь развитую поверхность нагрева, обеспечивающую охлаждение до 70 ℃.
Усредненные данные
В целом величина внутреннего пространства у разных моделей радиаторов и батарей может отличаться как в пределах погрешности геометрии (из-за технологии изготовления), так и из-за желания компании-производителя сэкономить на металле. Усредненные данные по объему воды в радиаторе отопления приведены в таблице.
В среднем в одну алюминиевую секцию помещается 450-500 мл воды, в биметалл – 300-350 мл.
Кроме того, производители чугунных батарей заведомо делают внутренний объем больше заявленного. Это связано с тем, что внутри чугунных отопительных приборов обязательно должна быть воздушная подушка.
Сама конфигурация секций, размещение соединительных муфт и геометрия ребер выполнены так, что верхняя часть внутреннего пространства остается заполненной воздухом. Это делается намеренно, для того чтобы компенсировать негативные последствия термического расширения теплоносителя или гидравлического удара. Батареи из алюминия легко выдерживают удар, тогда как чугунные могут просто расколоться.
Способы расчета объема
Зачастую просто нет возможности получить сведения о радиаторе из-за отсутствия паспорта и маркировки. В таком случае измерить внутренний объем можно с помощью заливки воды, предварительно заглушив три из четырех отверстий штатными торцевыми пробками.
Поместившуюся жидкость можно будет слить из секции в литровую банку и взвесить на весах. Если вычесть вес тары, получим величину внутреннего объема. Это будет наиболее достоверная информация.
Определить величину внутреннего пространства можно по описанию секции. Для этого необходимо определить тип конструкции, измерить межосевое расстояние и взвесить секцию. Далее по приведенной выше таблице можно найти свой вариант и определить объем радиатора в литрах для отопления.
Погрешность будет в пределах 3-5%, что вполне приемлемо для любых теплотехнических расчетов.
Объем воды в радиаторе отопления используется для планирования отопительного контура и подбора котельного оборудования. Измерять его приходится относительно редко, но зачастую процесс вычисления реальной величины сопровождается техническими трудностями, особенно для старых моделей.
Чистка квартирного радиатора: видео.
Расскажите о своем опыте расчета или измерения внутреннего пространства батарей – насколько точными получились результаты? Сохраните материал в закладках, чтобы не потерять его.
Биметаллический радиатор Rifar Monolit 500 – 6 секций
Биметаллический радиатор Rifar Monolit 500 6 секций – это надёжный и долговечный отопительный прибор с высокими техническими характеристиками. Он позитивно зарекомендовал себя при эксплуатации в суровых отечественных условиях. Каждая секция радиатора Rifar Monolit 3/4 500 состоит из коррозионостойкой стальной трубы, которая заливается в заводских условиях под давлением алюминиевым сплавом. Такая батарея отопления имеет монолитное строение, в ней отсутствует ниппельное соединение. Секции соединены между собой с помощью технологии контактно-стыковой сварки.
Теплоноситель в радиаторе Rifar Monolit перемещается по неразборным каналам, что исключает риск возникновения протечек. В качестве теплоносителя допускается использовать незамерзающие жидкости. Нет необходимости установки переходников с левой и правой резьбой, т.к. стандартные резьбовые соединения G1/2″ или G3/4″ являются неотъемлемой частью конструкции прибора.
Радиатор отопления Rifar Monolit 500 6 секций биметаллический обеспечивает высокую теплоэффективность при максимальных прочностных характеристиках. Радиатор Rifar Monolit может использоваться как автономных отопительных сетях, так и в централизованных системах отопления многоквартирных зданий. Он может применяться в помещениях любого назначения, включая медицинские и детские воспитательные и образовательные учреждения.
Радиатор отопления Рифар Монолит 500 6 секций биметаллический сертифицирован и соответствует требованиям отраслевых стандартов. Биметаллический радиатор Рифар Монолит 500 6 секций ничем не уступает европейским аналогам и стоит значительно дешевле. Гарантия производителя на эти радиаторы составляет 25 лет.
Радиатор “Рифар Монолит” 500 состоит из 6 секций, имеет габариты (ВхШхГ) 577х480х100 мм и весит около 13 кг. Внутренний объём теплоносителя составляет 1,2 л. Радиатор имеет мощность до 1176 Вт. Межосевое расстояние верхнего и нижнего канала составляет 500 мм.
Для оптимальной теплоотдачи расстояние между радиатором и полом должно быть не менее 70 мм, а между радиатором и подоконником – не менее 80 мм. Кронштейны должны обеспечивать расстояние от стены как минимум 30 мм.
Преимущества биметаллических секционных радиаторов Rifar Monolit
- Обладают исключительной прочностью и надёжностью (разрушающее давление 250 бар).
- Неразборная конструкция гарантирует отсутствие протечек.
- Возможность использовать различные среды в качестве теплоносителя (вода, антифриз, масло).
- Радиатор разработан с учётом особенностей и требований эксплуатации российских систем отопления.
- Позволяет выдержать единый стиль в помещениях с различными ограничениями по высоте.
- Изделия прошло жёсткий контроль качества.
- Гарантия производителя 25 лет.
Указания по монтажу
- При установке радиатора в индивидуальные системы отопления с источниками энергии, имеющими электронное или электрическое управление, обязательно выполнить все правила заземления данных устройств.
- При установке радиатора в водяных системах отопления в качестве теплоносителя для модели RIFAR MONOLIT использовать только специально подготовленную воду, согласно п. 4.8. СО 153–34.20.501-2003 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».
- В радиаторах моделей MONOLIT допускается использование низкозамерзающих теплоносителей.
- До монтажа радиатора должен прогреться до комнатной температуры естественным образом.
- Обеспечьте возможность перекрывания входа и выхода радиатора. Плавно открывайте радиаторные вентили во избежание гидравлического удара.
- Перед установкой заглушек и переходников необходимо смазать прокладку химически нейтральным термостойким составом.
- Предусмотрите расстояние до пола не менее 70 мм, до подоконника – не менее 80 мм. Кронштейны должны обеспечивать расстояние от стены не менее 30 мм.
- В процессе эксплуатации периодически удаляйте воздух из верхнего коллектора с помощью воздухоотводчика.
- Не подвергайте радиатор ударам и чрезмерным нагрузкам, способным повредить или разрушить его.
- Не используйте радиатор в контуре ГВС и в качестве полотенцесушителя.
Документация
- Технический паспорт изделия (скачать PDF-файл)
Технические характеристики
Производитель | Rifar |
Серия | Monolit |
Артикул | RFMN50006 |
Вид | радиатор |
Тип | секционный биметаллический |
Материал | сталь, алюминий |
Цвет | белый (RAL 9016) |
Вид подключения | боковое |
Количество секций | 6 |
Рабочая среда | вода, антифриз, масло |
Коцентрация растворённого кислорода | не более 20 мкг/дм3 |
Рабочее давление | до 30 бар |
Давление опрессовки | 45 бар |
Разрушающее давление | 250 бар |
Температура теплоносителя | до 135°C |
Номинальный размер резьбы коллекторов | G3/4″ |
Относительная влажность окружающей среды | до 75% |
Мощность одной секции | 196 Вт |
Мощность радиатора | 1176 Вт |
Межосевое расстояние | 500 мм |
Высота секции | 577 мм |
Ширина секции | 80 мм |
Глубина секции | 100 мм |
Внутренний объём 1 секции | 0,2 л |
Масса 1 секции | 2,1 кг |
Вес | 13 кг |
Страна-родина бренда | РОССИЯ |
Страна производства | РОССИЯ |
Официальная гарантия производителя | 25 лет |
Качество товара
Наша компания закупает продукцию у крупных проверенных поставщиков.
Мы рады предложить Вам качественный оригинальный товар!
«ГидроТепло» – официальный дилер ООО «ТЕРЕМ» по бренду Rifar
Биметалические радиаторы: конструкция, монтаж, недостатки
Проводя половину жизни в отапливаемых помещениях, человек рано или поздно кинет взгляд на радиатор отопления. Готовясь построить дом или сделать капитальный ремонт в квартире, придется и призадуматься, тот ли радиатор ты выбрал. Или передумать пока не поздно. Поставить знакомые с детства чугунные, или как у соседа – стальные. А в офисе – алюминиевые. А вот есть еще биметаллические радиаторы, что это? Попробуем понять, ведь время еще есть.
Но для начала придется кратко ознакомиться с другими видами радиаторов, это поможет нам далее.
Вот они конкуренты биметалла:
Чугунный – дедушка радиаторов. Но есть еще порох в пороховницах. Нагревается медленно, но долго и остывает, значит, хорошо держит тепло. Перебои в отоплении не напугают. Ржавчины дедушка не боится, срок службы у него дай бог каждому. Лет пятьдесят. Отставший внешний вид, в последнее время сменился современным, элегантным.
Недостатки – хрупкий, боится ударов и тяжелый (одна секция весит 8 кг), требует усиленных кронштейнов.
Стальные радиаторы – более современные, внешний вид уже более приятный. Быстро прогреваются, объем циркулирующей в них воды невелик. Главное достоинство – способность выдерживать большое давление воды, что немаловажно в условиях центрального отопления. Запомним это, как запомним и недостаток – небольшую теплоотдачу.
Алюминиевые радиаторы – еще более современный вид. Обладает массой достоинств.
Мало весит, монтируются на менее прочных кронштейнах, по сравнению с чугунными и стальными.
Прогревается очень быстро, не подвержен коррозии. И, запомним это, имеет самую высокую теплоотдачу среди всех конкурентов. Недостатки – малый срок службы и малое рабочее давление. Отметим и это.
Содержание
- Конструкция биметаллического радиатора.
- Подробно о характеристиках.
- Недостатки биметаллических радиаторов.
- Расчет числа секций батареи.
- Монтаж радиаторов отопления.
- Производители биметаллических радиаторов.
- 44 фото биметалических радиаторов:
Конструкция биметаллического радиатора.
Итак, вот он вершина цепочки развития радиаторов, – биметаллический. Как следует из названия, в конструкции используются два металла. Чаще всего, сталь и алюминий. Может быть еще сочетание меди и алюминия, но об этом потом.
Что же дает сочетание двух металлов? Посмотрите, как устроен радиатор.
Вертикальные и горизонтальные каналы у него из стали, поэтому радиатор обладает достоинствами стальных конкурентов (вспоминаем) – способностью выдерживать большое давление воды. А вот недостаток – малую теплопередачу призван возместить как раз алюминий, из которого, и изготовлен кожух изделия.
Достоинства достались по наследству от стальных и алюминиевых радиаторов. Стальной сердечник увеличивает срок службы и рабочее давление. Давление, указываемое производителями, от 20 до 35 атмосфер. Алюминий дает высокую теплоотдачу и защиту от коррозии, привносит легкость конструкции. Срок эксплуатации – 20 лет.
Выпускаются также радиаторы, у которых стальные только вертикальные каналы, то есть вода течет и по алюминиевой трубке. Они, дешевле ранее описанной модели, но рабочее давление у них уже не то, проявляется недостаток классического алюминиевого радиатора. Именуют их полубиметаллическими или псевдобиметаллическими
Подробно о характеристиках.
Параметры биметаллических радиаторов указаны в паспорте изделия. Давайте, почитаем его, предварительно разобравшись с терминологией.
Теплоотдача. Количество тепла, которое одна секция радиатора отдает при температуре воды в нем 70°С.
Для чугунных и стальных батарей этот показатель не свыше 100 Вт. У лидера – алюминиевых секций, показатель составляет 200 Вт.
Для биметаллических радиаторов показатель колеблется от 160 до 180 Вт. Очень неплохо.
Предельная температура теплоносителя. Способность радиатора выдерживать заявленную температуру в течение всего срока службы. Обычно это 90°С.
Рабочее давление. Мы уже говорили о нем. Разберемся, а что дает этот показатель.
Для малоэтажного жилого дома, со своим котлом на рабочее давление 2-3 атмосферы, лучше, конечно, взять алюминиевый. И дешевле и теплоотдача поменьше. Ну разве, что срок службы поменьше.
Но в системе центрального отопления давление достигает 10 атмосфер. Алюминий там разорвет. Придется ставить биметалл. Рабочее давление до 35 атмосфер. Но внимательно читаем паспорт, там могут быть и другие цифры. Особенно если горизонтальны каналы алюминиевые.
Срок эксплуатации. Тут все понятно из названия. Конечно, биметаллическому не тягаться с чугунным радиатором с его сроком жизни в 50 лет. Но и 20 лет неплохо, по сравнению с алюминиевым конкурентом.
Эстетический вид. Легкость и изящность конструкции, элегантность форм биметаллического радиатора, даст сто очков вперед чугунному и стальному, но с алюминиевым его запросто можно спутать.
Количество секций, межосевое расстояние. Межосевое расстояние показывает, на сколько миллиметров отстоит нижний коллектор радиатора от верхнего. Стандартные значения, 200, 300, 350, 500, 800 мм. Производитель выпускает батареи собранные из четного количества секций, обычно от 4 до 12. Но квалифицированный мастер, в случае необходимости, переберет вам батарею, соединив любое количество секций вместе. Разнообразие размеров и тепловой мощности радиаторов позволит вам решить любую задачу по обогреву помещения.
Недостатки биметаллических радиаторов.
Без этого раздела не обойтись к, сожалению. Главный недостаток – это цена. Самый дорогой сегмент рынка. За качество придется платить.
Еще один недостаток связан с тем, что сердечник у радиаторов стальной. Поэтому они ржавеют, особенно при попадании в систему воздуха. Это недостаток преодолевают, заменив стальной сердечник на медный или из нержавеющей стали. Однако это еще больше повысит стоимость товара. Решать вам, купить можно любой вариант.
Расчет числа секций батареи.
На каждый квадратный метр площади требуется 100 Вт тепловой мощности. Пример, угловая комната, два окна и площадь 30 квадратных метров. Требуется мощность (30 Х 100) + 10% = 3300 Вт. Десять процентов мы накинули на угловую комнату. Тоже само нужно сделать для первого и последнего этажей. Мы выбрали радиатор с мощностью 170 ватт на секцию. Таким образом, нам потребуется 20 секций, по 10 на каждое окно. Берем с запасом. Лучше зимой лишний раз проветрить, чем мерзнуть.
Наш расчет очень примерный и справедлив только для многоэтажных жилых домов. Если вы строите свой отдельный дом, то обратитесь к проектанту. Специалист сделает расчет с учетом теплопроводности именно вашего жилища.
Монтаж радиаторов отопления.
Установка любых приборов должна проводиться специалистом. Биметаллические радиаторы не исключение. Радиатор должен быть закреплен строго горизонтально по уровню, на расстоянии 200мм от пола и от окна.
Каждый радиатор необходимо оснастить краном Маевского, устройством, стравливающим воздух из системы отопления. Перед монтажом систему необходимо промыть, чтобы избежать попадания грязи в радиаторы.
Порядок монтажа:
• размечаем места крепления кронштейнов, с учетом требования конкретной модели,
• укрепляем кронштейны дюбелями,
• устанавливаем радиатор на кронштейны горизонтальными участками между колонок секций,
• краном соединяем радиатор с контуром отопления.
Здесь же скажем несколько слов о повышении эффективности радиатора. Во-первых, при монтаже надо убедиться в отсутствии заусениц внутреннего канала. В дальнейшем он послужит плотиной напора воды. Особенно это актуально для мягких медных сердечников. Во-вторых, влажная уборка пыли повышает теплоотдачу устройства. В-третьих, нельзя располагать батарею слишком близко к стене или полу. Если белоснежная окраска радиатора потускнела или пожелтела не стоит ежегодно красить его, теплопроводность может снизиться почти до нуля под толстым слоем краски.
Знаете ли, вы, что разместив на стене за радиатором отражающий экран из фольги, можно серьезно поднять теплоотдачу.
Необходимо еще сказать о качестве воды в системе отопления. Псевдобиметаллические радиаторы, как и алюминиевые, сильно страдают от некачественной воды в системе. А очень жесткая вода способна забить накипью и биметаллические изделия.
В системах центрального отопления вода уже правильно подготовлена к эксплуатации. В своем доме вам придется позаботиться об этом самостоятельно. Воду очищаем фильтром, даем отстояться, снижаем жесткость с помощью химикатов (например, умягчителем АкваЩит).
Производители биметаллических радиаторов.
Неплохие псевдобиметаллические батареи предлагает российская компания Rifar. Ее продукция, завоевав российский рынок, пошла на экспорт. Выпускает семь разновидностей радиаторов. Популярные модели – «Рифар Флекс», «Монолит». Цвет радиаторов белый. Количество секций в батарее от 4 до 14 штук. Rifar дает гарантию на изделия от 10 до 25 лет.
Немецкая компания TENRAD предлагает полностью биметаллическую конструкцию в своих изделиях.
Инновационные решения немецких инженеров защищаются патентами, в том числе и в Российской федерации. Радиаторы TENRAD BM выпускаются с межосевым расстоянием присоединительных патрубков 500 и 350 мм.
Надежные батареи предлагает итальянская компания Global Style. Технические характеристики их изделий можно назвать эталонными в отрасли. К таким моделям можно отнести радиаторы Global Style Extra и Global Style Plus. Но за элитарность придется заплатить, батареи Global Style недешевая вещь.
Радиаторы выпускаются с межосевым расстоянием 350 и 500 мм, с числом секций от 6 до 14 шт. Производитель предлагает гарантию от 10 до 20 лет.
Британская компания BiLUX предлагает высокоэффективные биметаллические радиаторы.
Предлагаются модели с межосевым расстоянием 200, 350 и 500 мм. Конструкция батарей имеет высокую надежность, гарантия производителя 10 лет.
44 фото биметалических радиаторов:
как рассчитать объем
При строительстве любой системы отопления используются разные типы радиаторов. Любая система отопления должна проектироваться с учетом количества радиаторов и их внутреннего объема. Каждая секция радиатора имеет определенный объем, и при монтаже системы отопления нужно точно знать количество секций в батарее. От правильного расчета количества секций зависит эффективность и правильная работа системы отопления.
Какие существуют типы радиаторов?
На сегодняшний день наиболее распространены следующие типы радиаторов:
- радиаторы чугунные;
- радиаторы из алюминиевого сплава;
- биметаллические радиаторы.
Разновидности нагревательных батарей
Стандарт
Эти устройства доступны в диапазоне высоты, как правило, от 300 до 750 мм, с самым большим диапазоном длин и конфигураций высотой от 450 до 600 мм в высоту. Длина колеблется от 200 мм до 3 м и более, при наибольшем диапазоне от 450 мм до 2 м в длину.
Панели и конвекторы
Такие радиаторы обычно состоят из одной или двух панелей, но иногда встречаются и 3-панельные. Современные однопанельные радиаторы имеют гофрированную панель, образующую ряд ребер (называемых «конвекторами»), прикрепленных к задней (обращенной к стене) стороне панели, что увеличивает конвекционную мощность батареи. Они широко известны как «одиночные конвекторы» (SC). Радиаторы, состоящие из двух панелей с ребрами, уложенными друг на друга (с ребрами посередине), известны как радиаторы «двойного конвектора» (DC). Существуют также двойные радиаторы, состоящие из одной оребренной панели и одной неоребренной панели. Радиаторы старой конструкции состояли из одной или двух панелей без конвекционных ребер.
Традиционный стандартный радиатор имеет швы вверху, по бокам и внизу каждой панели (там, где листы штампованной стали соединяются вместе). В настоящее время большинство шовных батарей продаются с установленными сверху и по бокам декоративными панелями (верхние имеют вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха), и такие батареи известны как «компактные». Альтернативный вариант радиатора с верхним швом использует один лист прессованной стали, и этот лист скручивается вместе в верхней части радиатора.
Батареи с низкой температурой поверхности
Конструкция большинства этих радиаторов такова, что их излучающие поверхности имеют относительно низкие температуры при нормальной температуре системы отопления. Их применяют везде, где есть риск ожогов – чаще всего в детских учреждениях, домах престарелых, больницах и больницах.
Дизайнерские батареи
Существует огромный выбор дизайнов радиаторов, которые могут быть более привлекательными для глаз, чем их обычные аналоги. Некоторые дизайнерские батареи доступны в высоких узких конфигурациях, которые могут подходить для помещений, например, с узкими стенами рядом с дверями, где обычные радиаторы не могут обеспечить достаточную мощность при ограниченном доступном пространстве на стене.
Радиаторы-плинтусы
Эти устройства обычно маскируются под плинтуса. Работа этих радиаторов аналогична эффекту «теплого пола», так как глаз пользователя не замечает секций радиаторов на стенах. Установка плинтусов позволяет сэкономить внутреннее пространство помещения.
Полотенцесушители
Эти радиаторы специально разработаны для сушки полотенец, а также для слива ванн и душевых кабин. Однако тепловая мощность полотенцесушителей значительно снижается, когда они накрыты полотенцами, и даже если они не накрыты с полотенцами полотенцесушители способны рассеивать гораздо меньше тепла, чем обычные батареи аналогичного размера. Обычно полотенцесушителей недостаточно для обогрева помещения. Они используются только в относительно небольших и хорошо изолированных ванных комнатах. Некоторые конструкции полотенцесушителей содержат обычный радиатор с вешалками для полотенец сверху, а иногда и по бокам радиатора. Такие устройства обладают лучшей теплоотдачей.
Как рассчитать количество секций
Для полного и оптимального обогрева полезного объема жилых комнат загородного дома, квартиры или офисного помещения потребуется точный расчет. Для упрощения задачи рассмотрим принцип расчета на примере жилья площадью 30 м2. Если высота потолков не превышает 2,7 метра, а мощность каждого сегмента радиатора 200 Вт, то формула будет выглядеть так: 30х100/200=15. На небольшую однокомнатную квартиру понадобится около 15 ребер, расположенных на кухне и в комнате под окном.
Так на практике выглядит расчет секций биметаллических радиаторов для равномерного обогрева помещений с одной наружной стеной. Если имеется два наружных капитальных строения и пара оконных проемов, то применяется 30-процентный регулирующий коэффициент, на который умножается полученный результат. Придется купить три батареи для штатного отопления, по 6 секций в каждой, что в сумме составит 18 ребер, заполненных теплоносителем.
Количество теплоносителя в батарее отопления
Правильно подобранный объем теплоносителя в секции позволяет радиатору отопления работать наиболее оптимально. Количество воды в радиаторе влияет не только на работу котла, но и на эффективность всех элементов системы отопления. От правильного расчета объема воды или антифриза зависит также наиболее рациональный подбор остального оборудования, входящего в систему отопления.
Объем охлаждающей жидкости в системе также необходимо знать, чтобы правильно подобрать расширительный бачок. Для домов с центральной системой отопления объем радиаторов не столь важен, а вот для автономных систем отопления объем воды в секциях радиаторов нужно знать доподлинно. Также нужно учитывать объем трубопроводов системы отопления, чтобы котел отопления работал в правильном режиме. Существуют специальные таблицы для расчета внутреннего объема трубопроводов в системе отопления. Нужно только правильно измерить длину труб отопительного контура.
Сегодня наиболее востребованы радиаторы из биметалла и алюминиевого сплава. Биметаллическая радиаторная секция высотой 300 миллиметров имеет внутренний объем 0,3 л/м, а секция высотой 500 миллиметров имеет объем 0,39 л/м. Такие же показатели у секции радиатора из алюминиевого сплава.
Также до сих пор используются чугунные радиаторы. Импортная чугунная секция высотой 300 миллиметров имеет внутренний объем 0,5 л/м, а такая же секция высотой 500 мм имеет уже внутренний объем 0,6 л/м. Чугунные батареи отечественного производства высотой 300 мм имеют внутренний объем 3 л/м, а секция высотой 500 мм имеет объем 4 л/м.
Вода или антифриз
В качестве охлаждающей жидкости чаще всего используется обычная вода, но также применяются антифриз и дистиллят. Антифриз используется только в том случае, если проживание в доме не постоянное. Антифриз необходим, когда система отопления зимой не работает. Использование антифриза в качестве охлаждающей жидкости намного дороже, чем использование обычной воды. Чтобы не тратить лишние деньги при использовании антифриза в качестве теплоносителя, нужно точно знать объем системы отопления. Следует посчитать количество секций радиаторов, а объем радиаторов рассчитать по вышеперечисленным параметрам. Объем трубопровода определяется с помощью специальной таблицы. Но для этого сначала нужно обычной рулеткой измерить длину труб.
В конце расчетов объемы трубопроводов и объемы радиаторов отопления складываются, и уже на основании этих данных закупается необходимое количество антифриза. Также эти данные пригодятся для определения количества воды, которое будет использовано в системе отопления. Эта информация позволит максимально гибко настроить котёл, а также другие элементы отопительного контура.
Размеры алюминиевых радиаторов различных производителей и их моделей
В приведенных ниже таблицах показаны как размеры алюминиевой секции радиатора, так и размеры радиаторов в сборе.
Алюминиевые радиаторы ROVALL
Данная компания, входящая в группу Sira, производит алюминиевые батареи с расстоянием между коллекторами 50, 20 и 35 см. В комплект для их установки (который приобретается отдельно) должны входить переходники, заглушки, ниппели с прокладками (для соединения секций), кронштейны для крепления к стене и кран Маевского.
Страна происхождения: Италия.
Основные настройки:
- Максимальное рабочее давление – 20 бар.
- Давление при испытании устройства 37,5 бар.
- Предел температуры воды 110°С.
Характеристики Rovall Alux 200 – расстояние между осями 200 мм:
Модель | Габаритные размеры (Ш/Г/Г), мм | Мощность всего радиатора , Вт | Количество секций |
ALUX 200/1 | 245 / 100 / 80 | 92 | 1 |
ALUX 200/4 | 245 / 100 / 320 | 368 | 4 |
ALUX 200/6 | 245 / 100 / 480 | 552 | 6 |
ALUX 200/8 | 245 / 100 / 640 | 736 | 8 |
ALUX 200/10 | 245 / 100 / 800 | 920 | 10 |
ALUX 200/12 | 245 / 100 / 960 | 1104 | 12 |
ALUX 200/14 | 245 / 100 / 1120 | 1288 | 14 |
ALUX 200/16 | 245 / 100 / 1280 | 1472 | 16 |
* Все данные взяты из официальных источников производителей.
Характеристики Rovall Alux 350 – расстояние между осями 350 мм:
Модель | Dimensions (W / G / D), mm | Power of the entire radiator, W | Number of sections |
ALUX 350/1 | 395 / 100 / 80 | 138 | 1 |
ALUX 350/44 | 395 / 100 / 320 | 552 | 4 |
ALUX 350/6 | 395 / 100 / 480 | 828 | 6 |
ALUX 350/8 | 395 / 100 / 640 | 1104 | 8 |
ALUX 350/10 | 395 / 100 / 800 | 1380 | 10 |
ALUX 350/12 | 395 / 100 / 960 | 1656 | 12 |
ALUX 350/ 14 | 395 / 100 / 1120 | 1936 | 14 |
ALUX 350/16 | 395 / 100 / 1280 | 2208 | 16 |
* All data are taken from the official sources of the производители.
Характеристики Rovall Alux 500 – расстояние между осями 500 мм:
Модель | Габаритные размеры (Ш/Г/Г), мм | Мощность всего радиатора, Вт | Количество секций7 AL9 | 8 AL | 0 |
545 x 100 x 80 | 179 | 1 | |||
ALUX 500/4 | 545 x 100 x 320 | 716 | 4 | ||
ALUX 500/6 | 545 x 100 х 480 | 1074 | 6 | ||
ALUX 500/8 | 545 x 100 x 640 | 1432 | 8 | ||
ALUX 500/10 | 545 x 100 x 800 | 1790 | 10 | ||
Служба 500/12 | 545 x 100 x 960 | 2148 | 12 | ||
. Служба 500/14 | 545 x 100 x 1120 | 2501110 | 92840 | 16 |
* Все данные взяты из официальных источников производителей.
Радиаторы алюминиевые ТОО Climatic Control Corporation
Детищем этой компании являются радиаторы BiLUX AL с отличной теплоотдачей, которые изготовлены с учетом всех нюансов индивидуальных систем отопления. Площадь их поверхности весьма значительна, а сечение вертикальной трубы рассчитано оптимально. Завод по производству этих радиаторов находится в Китае. Расстояние между осями коллекторов может быть 30 см (BiLUX AL M 300) или 50 см (BiLUX AL M 500).
В процессе производства литые верхушки соединяются с днищем, которое изготавливается по специальной технологии сварки. После сборки батареи проходят химическую и механическую обработку. Затем их тестируют, проверяя, насколько они плотные и крепкие. Красят батареи в несколько приемов. После очистки они подвергаются воздействию электростатического поля. В это время наносится эпоксидная эмаль. Затем при нагревании до высокой температуры происходит полимеризация поверхности изделия.
Торцы радиаторов BiLUX AL имеют специальную конструкцию, позволяющую использовать в качестве прокладки специальное кольцо. Материал, из которого он изготовлен, полностью герметизирует стыки. В этом случае ниппели покрыты кадмием. Утечки полностью исключены. Сколько бы раз ни перемещали секции батареи, сделать это максимально просто.
Страна производитель: Великобритания
Основные настройки:
- Предел рабочего давления – 16 бар.
- Предельное испытательное давление – 24 бар.
- давление, способное разорвать аккумулятор – 48 бар.
BiLUX AL characteristics:
Model | Distance between axles, mm | Dimensions (W / G / D), mm | Power of the entire radiator, W | Number of sections | ||
BiLUX AL M 500 | 500 | 570 / 75-80 / 75 | 180 | 1 | ||
Bilux Al M 300 | 300 | 370 / 75-80 / 75 95 95 | 300 | .0110 | 128 | 1 |
* Все данные взяты из официальных источников производителей.
Алюминиевые радиаторы Fondital
Компания производит радиаторы Calidor Super. Они адаптированы для российского климата, а также для стран СНГ. При производстве учитываются не только европейские стандарты EN 442, но и российские – ГОСТ Р RU.9001.5.1.9009. Способ изготовления – литье под высоким давлением. Окрашивание происходит в два этапа. Сначала с помощью анафореза наносится защитный слой эмали, а затем порошковая эмаль придает изделию красоту. Монтажный комплект продается отдельно. Это кран Маевского, заглушки, переходники и скобы.
Страна происхождения: Италия.
Расстояние между осями:
- 35 см – Модель S4 с глубиной профиля 9,7 см и четырьмя боковыми ребрами.
- 50 см – как модель S4 (с четырьмя ребрами и глубиной 9,7 см), так и более легкая модель S3 (с тремя ребрами и глубиной 9,6 см).
Основные настройки:
- Ограничение рабочего давления – 16 бар.
- Предельное давление разрыва – 60 бар. Испытание под давлением 24 бар проводится на каждом этапе производства.
- Предельная температура воды 120°С.
Характеристики радиаторов Calidor Super 350 S4 – межосевое расстояние 350 мм, секция имеет глубину 96 мм. и 4 боковых ребра:
Модель | Размеры (Ш/Г/Г), мм | Мощность всего радиатора, Вт | Количество секций |
Calidor S 350 9 480/1 | 1 / 80 | 145 | 1 |
Калидор S 350/4 | 428 / 96 / 320 | 582 | 4 |
Calidor S 350/5 | 428 / 96 / 400 | 727 | 5 |
Calidor S 350/6 | 428 / 96 / 480 | 873 | 6 |
Calidor S 350/7 | 428 / 96 / 560 | 1018 | 7 |
Calidor S 350/8 | 428 / 96 / 640 | 1163 | 8 |
Калидор S 350/9 | 428 / 96 / 720 | 1309 | 9 |
Calidor S 350/10 | 428 / 96 / 800 | 1454 | 10 |
Calidor S 350/11 | 428 / 96 / 880 | 1600 | 11 |
Calidor S 350/12 | 428 / 96 / 960 | 1745 | 12 |
Calidor S 350/13 | 428 / 96 / 1040 | 1891 | 13 |
Калидор S 350/14 | 428 / 96 / 1120 | 2036 | 14 |
* Все данные взяты из официальных источников производителей.
Размеры и характеристики Calidor Super 500 S4 – межосевое расстояние 500 мм, сечение с 4 боковыми ребрами и глубина 96 мм:
Модель | Размеры (Ш/Г/Г), мм | Мощность всего радиатора, W | Количество секций | ||
Calidor S 500/1 | 578 /96 /80 | 192 | 1 | ||
Calidor S 500/4 | 578 /96 /320 | 970 | 91111111111111111111111111111111111111111111111111011011101101111111111111111111111111111ЕРС 400 | 962 | 5 |
Calidor S 500/6 | 578 / 96 / 480 | 1155 | 6 | ||
Calidor S 500/7 | 578 / 96 / 560 | 1347 | 7 | ||
Калидор S 500/8 | 578 / 96 / 640 | 1539 | 8 | ||
Calidor S 500/9 | 578 / 96 / 720 | 1732 | 9 | ||
Calidor S 500/10 | 578 / 96 / 800 | 1924 | 10 | ||
Calidor S 500/11 | 578 / 96 / 880 | 2117 | 11 | ||
Calidor S 500/12 | 578 / 96 / 960 | 2309 | 12 | ||
Calidor S 500/13 | 578 / 96 / 1040 | 2502 | 13 | ||
Calidor S 500/14 | 578 / 96 / 1120 | 2694 | 14 |
* All data are taken из официальных источников производителей.
Размеры и характеристики Calidor Super 500 S3 – межосевое расстояние 500 мм. и секция имеет три боковых ребра и глубину 100 мм:
Модель | Размеры (Ш/Г/Г), мм | Power of the entire radiator, W | Number of sections |
Calidor S 500/1 | 578 / 100 / 80 | 178 | 1 |
Calidor S 500/4 | 578 / 100 / 320 | 712 | 4 |
Calidor S 500/5 | 578 / 100 / 400 | 890 | 5 |
Calidor S 500/6 | 578 / 100 / 480 | 1068 | 6 |
Calidor S 500/7 | 578 / 100 / 560 | 1246 | 7 |
Calidor S 500/8 | 578 / 100 / 640 | 1424 | 8 |
Calidor S 500/ 9 | 578 / 100 / 720 | 1602 | 9 |
Calidor S 500/10 | 578 / 100 / 800 | 1780 | 10 |
Calidor S 500/11 | 578 / 100 / 880 | 1958 | 11 |
Calidor S 500/12 | 578 / 100 / 960 | 2136 | 12 |
Calidor S 500/13 | 578 / 100 / 1040 | 2314 | 13 |
Calidor S 500/14 | 578 / 100 / 1120 | 2478 | 14 |
* Все данные взяты из официальных источников производителей.
Алюминиевые радиаторы Faral S.p.A.
Специально для России компания производит особо прочные радиаторы FARAL Green HP, выдерживающие 16 атмосфер рабочего давления. Они производятся методом литья под давлением. Как внутри, так и снаружи они покрыты защитным циркониевым слоем, который глубоко проникает в поверхность алюминия и не смывается. Поэтому при контакте аккумулятора с водой не происходит выброса газа. Электрохимическая коррозия исключена.
Глубина аккумуляторов FARAL Green HP 8 см, а FARAL Trio HP 9,5 см. А расстояние между осями коллекторов 35 или 50 см. В отдельно приобретаемый монтажный комплект входит стандартный воздухоотводчик, переходники с заглушками и скобами, силиконовые прокладки и саморезы с заглушками.
Страна происхождения: Италия.
Основные настройки:
- Ограничение рабочего давления – 16 бар.
- Предельное испытательное давление составляет 24 бар.
- Предел температуры воды 110°С.
Размеры и характеристики радиаторов FARAL Green HP 350 – расстояние между осями 350 мм:
Модель | Размеры (Ш/Г/Г), мм | Мощность of the entire radiator, W | Number of sections |
FARAL Green HP 350/1 | 430 / 80 / 80 | 134 | 1 |
FARAL Green HP 350/4 | 430 / 80 / 320 | 544 | 4 |
FARAL Green HP 350/6 | 430 / 80 / 480 | 816 | 6 |
FARAL Green HP 350/8 | 430 / 80 / 640 | 1088 | 8 |
FARAL Green HP 350/10 | 430 / 80 / 800 | 1360 | 10 |
FARAL Green HP 350/12 | 430 / 80 / 960 | 1632 | 12 |
FARAL Зеленый HP 350/14 | 430 / 80 / 1120 | 1904 | 14 |
* Все данные взяты из официальных источников производителей.
Размеры и характеристики радиаторов FARAL Green HP 500 – расстояние между осями 500 мм:
Модель | Размеры (Ш/Г/Г), мм | Мощность всего радиатора, Вт | Количество секций |
FARAL Зеленый HP 500/1 | 580 / 80 / 80 | 180 | 1 |
FARAL Green HP 500/4 | 580 / 80 / 320 | 720 | 4 |
FARAL Green HP 500/5 | 580 / 80 / 400 | 900 | 5 |
FARAL Green HP 500/6 | 580 / 80 / 480 | 1080 | 6 |
FARAL Green HP 500/7 | 580 / 80 / 560 | 1260 | 7 |
FARAL Зеленый HP 500/8 | 580 / 80 / 640 | 1440 | 8 |
FARAL Green HP 500/10 | 580 / 80 / 800 | 1800 | 10 |
FARAL Green HP 500/12 | 580 / 80 /960 | 2160 | 12 |
Faral Green HP 500/14 | 580 /80 /1120 | 2520 | 14 |
* СТОРОНА.
Размеры и характеристики радиаторов FARAL Trio HP 500 – межосевое расстояние 500 мм:
Model | Dimensions (W / G / D), mm | Power of the entire radiator, W | Number of sections |
FARAL Trio HP 500/1 | 580 / 95 / 80 | 212 | 1 |
FARAL Trio HP 500/4 | 580 / 95 / 320 | 848 | 4 |
FARAL Trio HP 500/5 | 580 / 95 / 400 | 1060 | 5 |
FARAL Trio HP 500/6 | 580 / 95 / 480 | 1272 | 6 |
FARAL Trio HP 500/7 | 580 / 95 / 560 | 1484 | 7 |
FARAL Trio HP 500/8 | 580 / 95 / 640 | 1696 | 8 |
FARAL Trio HP 500/10 | 580 / 95 / 800 | 2120 | 10 |
FARAL Trio HP 500/21 | 580 / 95 / 960 | 2544 | 12 |
FARAL Trio HP 500/14 | 580/95/1120 | 2968 | 14 |
* Все данные взяты из официальных источников производителей.
Размеры и характеристики радиаторов FARAL Trio HP 350 – межосевое расстояние 350 мм:
Модель | Размеры (Ш/Г/Г), мм | Мощность всего радиатора, Вт | Количество секций | 7 | 7 | 9
FARAL Trio HP 350/1 | 430 / 95 / 80 | 151 | 1 |
FARAL Trio HP 350/4 | 430 / 95 / 320 | 604 | 4 |
FARAL Trio HP 350/6 | 430 / 95 / 480 | 906 | 6 |
FARAL Trio HP 350/8 | 430 / 95 / 640 | 1208 | 8 |
FARAL Trio HP 350/10 | 430 / 95 / 800 | 1510 | 10 |
FARAL Trio HP 350/12 | 430 / 95 / 960 | 1812 | 12 |
FARAL Trio HP 350/14 | 430 / 95 / 1120 | 2114 | 14 |
* All data взяты из официальных источников производителей.
Радиаторы алюминиевые Global
Одноименные радиаторы этой фирмы можно использовать как в квартире, так и в частном доме. Они отличаются элегантностью и оригинальностью дизайна. Самые популярные модели Global ISEO и Global VOX. Все они доступны с шагом 35 см или 50 см. Монтажный комплект (продается отдельно) входит в стандартную комплектацию.
Страна происхождения: Италия.
Основные настройки:
- Максимальное рабочее давление – 16 бар.
- Давление прессования – 24 бар.
- Максимальная температура горячей воды 110°С.
Размеры и характеристики радиаторов Global VOX 350 – межосевое расстояние 350 мм:
Модель | Размеры (Ш/Г/Г), мм | Мощность весь радиатор, Вт | Количество секций |
Global VOX 350/1 | 440 / 95 / 80 | 145 | 1 |
Global VOX 350/4 | 440 / 95 / 320 | 580 | 4 |
Global VOX 350/ 6 | 440 / 95 / 480 | 870 | 6 |
Global VOX 350/8 | 440 / 95 / 640 | 1160 | 8 |
Global VOX 350/10 | 440 / 95 / 800 | 1450 | 10 |
Global VOX 350/12 | 440 / 95 / 960 | 1740 | 12 |
Global VOX 350/14 | 440 / 95 / 1120 | 2030 | 14 |
* Все данные взяты из официальных источников производителей.
Размеры и характеристики Global VOX 500 – расстояние между осями 500 мм:
Модель | Размеры (Ш/Г/Г), мм | Мощность всего радиатора, Вт | Number of sections |
Global VOX 500/1 | 590 / 95 / 80 | 193 | 1 |
Global VOX 500/4 | 590 / 95 / 320 | 772 | 4 |
Global VOX 500/6 | 590 / 95 / 480 | 1158 | 6 |
Global VOX 500/8 | 590 / 95 / 640 | 1544 | 8 |
Global VOX 500 /10 | 590 / 95 / 800 | 1930 | 10 |
Global VOX 500/12 | 590 / 95 / 960 | 2316 | 12 |
Global VOX 500/14 | 590 / 95 / 1120 | 2702 | 14 |
* Все данные взяты из официальных источников производителей.
Размеры и характеристики радиаторов Global ISEO – межосевое расстояние 350 мм:
Модель | Dimensions (W / G / D), mm | Power of the entire radiator, W | Number of sections |
Global ISEO 350/1 | 432 / 80 / 80 | 134 | 1 |
Global ISEO 350/4 | 432 / 80 / 320 | 536 | 4 |
Global ISEO 350/6 | 432 / 80 / 480 | 804 | 6 |
Global ISEO 350/ 8 | 432 / 80 / 640 | 1072 | 8 |
Global ISEO 350/10 | 432 / 80 / 800 | 1340 | 10 |
Global ISEO 350/12 | 432 / 80 / 960 | 1608 | 12 |
Global ISEO 350/14 | 432 / 80 / 1120 | 1876 | 14 |
* Все данные взяты из официальных источников производителей.
Размеры и характеристики радиаторов Global ISEO – межосевое расстояние 500 мм:
Model | Dimensions (W / G / D), mm | Power of the entire radiator, W | Number of sections |
Global ISEO 500/1 | 582 / 80 / 80 | 181 | 1 |
Global ISEO 500/4 | 582 / 80 / 320 | 724 | 4 |
Global ISEO 500/6 | 582 / 80 / 480 | 1086 | 6 |
Глобальный стандарт ISEO 500/8 | 582 / 80 / 640 | 1448 | 8 |
Global ISEO 500/10 | 582 / 80 / 800 | 1810 | 10 |
Global ISEO 500/12 | 582 / 80 / 960 | 2172 | 12 |
Global ISEO 500/14 | 582 /80 /1120 | 2534 | 14 |
* Стоимость «Стоимость».
Алюминиевые радиаторы Torex
Компания Torex производит алюминиевые секционные батареи, изготовленные методом литья. Их отличием является неординарное оформление фронтальной части, которая образует интересные световые переходы. Для моделей с межосевым расстоянием 35 см глубина составляет 7,8 см, а при расстоянии 50 см батареи изготавливаются глубиной 7,8 и 7 см. Могут иметь четное количество секций – от 6 до 14. Монтажный комплект в стоимость батареи не входит.
Страна происхождения: Италия
Основные настройки:
- Ограничение рабочего давления – 16 бар.
- Предельное испытательное давление составляет 24 бар.
- Температурный предел 110°С.
- Оптимальный рН воды 7-8 (возможен 6,5 – 8,5).
Размеры и характеристики радиаторов Torex B 350 – межосевое расстояние – 350 мм:
Модель | Размеры (Ш/Г/Г), мм | Мощность всего радиатора, Вт | Количество секций |
Torex B 350/1 | 420 / 78 / 80 | 130 | 1 |
Torex B 350/6 | 420 / 78 / 480 | 720 | 6 |
Torex B 350/8 | 420 / 78 / 640 | 1040 | 8 |
Torex B 350/10 | 420 / 78 / 800 | 1300 | 10 |
Torex B 350/12 | 420 / 78 / 960 | 1560 | 12 |
Torex B 350/14 | 420 / 78 / 1120 | 1820 | 14 |
* Все официальные данные взяты из источников производителей.
Размеры и характеристики Torex B 500 – межосевое расстояние – 500 мм:
Модель | Размеры (Ш/Г/Г), мм | Мощность всего радиатора, Вт | Количество секций | 7
Torex B 500/1 | 570 / 78 / 80 | 172 | 1 |
Torex B 500/6 | 570 / 78 / 480 | 1032 | 6 |
Torex B 500/8 | 570 / 78 / 640 | 1376 | 8 |
Torex B 500/10 | 570 / 78 / 800 | 1720 | 10 |
Torex B 500/12 | 570 / 78 / 960 | 2064 | 12 |
Torex B 500/14 | 570/78/1120 | 2408 | 14 |
* Все данные взяты из официальных источников производителей.
Размеры и характеристики радиаторов Torex C 500 – межосевое расстояние – 500 мм:
Модель | Размеры (Ш/Г/Г), мм | Мощность всего радиатора, Вт | Количество секций |
Torex C 500/1 | 570 / 70 / 75 | 198 | 1 |
Torex C 500/6 | 570 / 70 / 450 | 1188 | 6 |
Torex C 500/8 | 570 / 70 / 600 | 1584 | 8 |
Torex C 500/10 | 570 / 70 / 750 | 1980 | 10 |
Torex C 500/12 | 570 / 70 / 900 | 2376 | 12 |
Torex C 500/14 | 570 / 70 / 1050 | 2772 | 14 |
* Все данные взяты из официальных источников производителей.
Алюминиевые радиаторы Rifar
Компания производит алюминиевые радиаторы моделей BASE с межосевым расстоянием 500, 350 и 200 мм, модели ALP, которые имеют улучшенный внешний вид и улучшенную теплоотдачу за счет своей конструкции, межосевое расстояние 500 мм. Модели из квасцов представляют собой специально разработанные радиаторы, которые можно использовать не только в обычных системах отопления, но и в качестве масляного электронагревателя. Есть у производителя и собственная уникальная разработка радиаторов Flex, главное преимущество которых в том, что радиатору можно придать необходимый радиус кривизны.
Основные характеристики:
- Рабочее давление не более 20 атм;
- Максимальная температура теплоносителя 135 0 С;
- рН воды 7 – 8,5;
Размеры и характеристики радиаторов Rifar Base – радиаторы выпускаются серийно с количеством секций от 4 до 14:
Межосевое расстояние (мм) | Размеры (Ш/Г/Г), мм | Мощность весь радиатор, Вт | Количество секций |
200 | 261 / 100 / 80 | 104 | 1 |
350 | 415 / 90 80 | 136 | 1 |
500 | 570 / 100 / 80 | 204 | 1 |
Размеры и характеристики радиаторов Rifar Alp 500 – радиаторы выпускаются серийно с количеством секций от 4 до 14:
Межосевое расстояние (мм) | Размеры (Ш/Г/Г), мм | Power of the entire radiator, W | Number of sections |
500 | 570 / 75 / 81 | 191 | 1 |
Dimensions and characteristics of radiators Rifar Alum – radiators are serially produced with the количество секций от 4 до 14:
Межосевое расстояние (мм) | Габаритные размеры (Ш/Г/Г), мм | Мощность всего радиатора, Вт | Количество секций |
500 | 565 / 90 80 | 183 | 1 |
350 | 415 / 90 / 80 | 139 | 1 |
Average data
If for some reason the user cannot определить точный объем воды или антифриза в радиаторах отопления, тогда можно воспользоваться усредненными данными, которые применимы к радиаторам отопления того или иного типа. Если, скажем, взять панельный радиатор 22 или 11 типа, то на каждые 10 см этого отопительного прибора будет приходиться 0,5-0,25 л теплоносителя.
Если нужно определить «на глаз» объем секции чугунного радиатора, то для советских образцов объем будет колебаться от 1,11 до 1,45 л воды или антифриза. Если в системе отопления используются импортные чугунные секции, то такая секция имеет вместимость от 0,12 до 0,15 л воды или антифриза.
Есть еще один способ определения внутреннего объема секции радиатора – нижние горловины закрыть, а воду или антифриз залить в секцию через верхние – доверху. Но это не всегда работает, так как радиаторы из алюминиевого сплава имеют довольно сложную внутреннюю структуру. В такой конструкции не так просто удалить воздух из всех внутренних полостей, поэтому этот способ измерения внутреннего объема для алюминиевых радиаторов нельзя считать точным.
Как правильно рассчитать теплоотдачу оборудования
Метод расчета основан на действующих строительных нормах. Для обогрева 1 м2 площади офиса или склада, комнаты в квартире расходуется 100 Вт тепла. Теплоотдача каждого сегмента указывается в паспорте на биметаллические радиаторы отопления Rommer или другой товарный знак на ваш выбор. Если расчетную мощность разделить на удельную норму сечения, то получится число ребер в монолитной или сборной конструкции батареи.
Ускоренный расчет мощности каждой секции не требует особых навыков и трудоемких расчетов по формулам. Один сегмент биметаллической батареи увеличивает теплопередачу на 10% по сравнению с традиционными вариантами из чугуна. Небольшой запас мощности компенсируется слоями, которые появятся в будущем на внутренних стенках радиатора. С помощью кранов-регуляторов подачи объема теплоносителя можно регулировать температуру в помещении.
Правильный расчет
Также нужно учитывать тот факт, что в теплообменнике котла отопления также находится некоторое количество теплоносителя. Теплообменник настенного котла отопления вмещает от 3 до 6 литров воды, а приборов напольного отопления от 9 до 30 литров.
Выяснив наверняка внутренний объем всех радиаторов отопления, трубопроводов и теплообменника, можно переходить к подбору расширительного бачка. Этот элемент системы отопления очень важен, так как от него зависит поддержание оптимального давления в контуре отопления.
Размеры биметаллических батарей
Высота устройства изменяется пропорционально увеличению расстояния между горизонтальными швеллерами. Стандартные параметры высоты – 20,35 и 50 сантиметров.
Размеры биметаллических батарей также зависят от производителя. Рассмотрим самые популярные размеры отопительных приборов в соотношении (высота*глубина*ширина в сантиметрах):
- итальянская модель стиль 350 – 42,5*8*8 см, а стиль 500 – 40*8*7,7 см;
- Немецкие аккумуляторы марки Tenrad продукция Tenrad 350 – 40*8*7,7 см и 500 – 55*8*7,7 см;
- Украинские радиаторы Altermo модели LRB 500 – 57,5*8,2*8 см и RIO 500 – 57*8,2*8 см;
- Изделия китайского производителя модели Grandini 350 – 43*8*8,2 см и 500 58*8*8 см.
Многие производители указывают межосевое расстояние в марке модели, высота установки будет зависеть от спецификации устройства. Ширина батареи зависит от количества секций. Для моделей с 6 секциями 48 сантиметров, с 10 секциями – 80 сантиметров.
Выход
Точное определение общего объема системы отопления определяет ее правильную работу и эффективность, а также работу в оптимальном режиме других элементов системы. Самое главное в правильном определении объема отопительного контура то, что каждый котел рассчитан на определенный объем теплоносителя. Если объем системы отопления избыточен, то котел будет работать непрерывно. Это значительно сократит срок службы отопительного прибора, повлечет за собой незапланированные расходы. Объем отопительного контура необходимо правильно рассчитать.
Подбор биметаллических радиаторов отопления
При выборе биметаллических батарей следует обратить внимание на ряд критериев, от которых будет зависеть эффективность эксплуатации.
Подробнее о производителях биметаллических радиаторов можно узнать здесь
Дизайн
Как уже отмечалось, радиаторы бывают монолитными и секционными. Для того чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант для конкретной системы отопления, необходимо знать, какое рабочее давление в системе. Если он подвергается мощному гидроудару, то лучше отдать предпочтение монолитным моделям. Во всех остальных случаях рекомендуется приобретать секционные, так как они значительно дешевле.
Чтобы получить более надежное устройство, следует знать, что оно бывает двух типов. Первый тип выполнен из стального каркаса, другой снабжается только армированными сталью каналами, по которым движется теплоноситель.
Аккумуляторы, относящиеся к первому типу, отличаются большей прочностью и надежностью. В таких конструкциях теплоноситель не контактирует с алюминиевым сплавом, вследствие чего риск коррозии минимален.
Основными признаками, характеризующими первый тип, являются вес и стоимость. Их выпускают такие компании: Royal Thermo BiLiner, Global Style, Rifar (модель «Монолит») и отечественная компания Сантехпром БМ.
Другой тип называется полуметаллическими радиаторами. Основными характеристиками таких устройств являются: высокая теплоотдача и более низкая цена. Самые популярные бренды — Gordi, Sira и Rifar, за исключением модели Monolit.
Межосевое расстояние
Большинство выпускаемых моделей биметаллических радиаторов одинаково функциональны. Однако расстояние между осями варьируется в зависимости от модели. Стандартные показатели расстояния между осями: 35 и 50 см.
Можно найти радиаторы, в которых зазор составляет 20 см, эта длина считается минимальной. Аккумуляторы с таким расстоянием выпускают компании: Sira, BiLUX и RIFAR. Максимальное расстояние 80 см, такие модели есть у производителя Sira.
Материал изготовления
Важно, чтобы радиатор хорошо выдерживал воздействие агрессивной среды, если теплоноситель не качественный и содержит большое количество щелочи и кислоты. В основном это касается аккумуляторов в многоквартирных домах.
Также:
- Важно, чтобы внутренние каналы были выполнены из одного и того же металла, желательно из нержавеющей стали.
- Толщина стенки внутренней трубы должна быть 3-3,5 мм.
- Качество и эластичность прокладок играют очень важную роль. Именно они влияют на надежность соединений, поэтому материалом для них обычно выступает резина или силикон. Чтобы проверить качество уплотнительного кольца, просто согните его пальцами. Если прокладка жесткая и неэластичная, то это говорит о ее низком качестве.
- Если радиатор секционный, то здесь следует обратить внимание на ниппели. Важно, чтобы они были изготовлены из качественной стали. О низком качестве этих деталей свидетельствует мягкость металла. Если она некачественная, то крючки для ключа обязательно отломятся и в этом случае ниппель нужно будет подпилить болгаркой и вынуть его части из отверстий в секциях.
- Передняя ширина ребра радиатора должна быть более 70 см. Если этот показатель ниже, то это повлияет на теплоотдачу радиатора в отрицательную сторону. Наиболее оптимальное соотношение размера секции к сечению 80*80 мм. При таких показателях теплоотдача точно будет высокой.
- Толщина выступающих ребер также свидетельствует о качестве. Этот показатель должен быть не ниже 1 мм.
Гарантия
Гарантийный срок также указывает на качество продукта. Если производитель дает срок службы всего 1-2 года, это означает, что вероятность того, что радиаторы будут работать с высокой эффективностью, мала, ведь срок эксплуатации качественного изделия составляет 20-30 лет.
Допустимая температура жидкости и максимальное давление в системе
При выборе необходимо учитывать характеристики биметаллических радиаторов по максимально допустимой температуре и давлению теплоносителя в системе. Наличие стальных вставок в конструкции таких устройств позволяет им выдерживать:
- Постоянное давление от 16 до 40 бар (эквивалентно 1,6 – 4,0 МПа) . .. На практике радиаторы способны выдерживать кратковременное время повышенного давления, возникающего при испытании теплосети (примерно в 1,5-2 раза выше нормативного), а также гидроудара. В централизованной системе отопления нормативное рабочее давление не превышает 14 атм, а в автономной – не более 10 атм.
- Температура тепловой среды до 100-110 градусов Цельсия … Это значение близко к температуре теплоносителя, подаваемого на объект из централизованной сети. По понятным причинам теплоноситель теряет часть энергии к моменту «удара» о радиатор, поэтому реальные показатели обычно не превышают 90-95 градусов Цельсия.
Хотите узнать больше о характеристиках биметаллических радиаторов, на которые необходимо обратить внимание при выборе модели? Тогда свяжитесь с представителем «САНТЕХПРОМ» по телефону. Наш специалист даст грамотную консультацию и поможет определить оптимальные характеристики биметаллического радиатора для вашей квартиры, дома или офиса.
Размеры стандартной батареи
Размеры биметаллических радиаторов точно такие же, как и у других типов обогревателей. Они определяются межцентровым расстоянием между нижним и верхним горизонтальными коллекторами. Не считайте эти параметры размерами всей конструкции. Чтобы рассчитать, какова высота биметаллического радиатора, к индексу осевой линии, указанному на изделии, прибавьте 80. Есть три межосевых расстояния – 200, 350 и 500 мм, но это не единственные параметры этих устройств.
- длина стандартной секции 80 мм;
- глубина – от 75 до 100 мм;
- высота – 550-580 мм.
Чтобы рассчитать, какую высоту имеют, например, стандартные биметаллические радиаторы 500 мм, нужно к этому показателю прибавить 80, и полученные 580 мм – это его истинный размер, который следует учитывать при определении места, где он будет стоять.
Помимо стандартных моделей существуют так называемые варианты дизайна биметаллических радиаторов.
Как работают биметаллические термометры | Tameson.com
Рисунок 1: Биметаллические термометры
Биметаллический термометр — это устройство для измерения температуры. Он преобразует температуру среды в механическое перемещение с помощью биметаллической пластины. Биметаллическая полоса состоит из двух разных металлов, имеющих разные коэффициенты теплового расширения. Биметаллические термометры используются в бытовых устройствах, таких как кондиционеры, духовки, и в промышленных устройствах, таких как нагреватели, нагревательные провода, нефтеперерабатывающие заводы и т. д. Они представляют собой простой, надежный и экономичный способ измерения температуры.
Биметаллический термометр с задним присоединением
Нижнее соединение биметаллического термометра
Аксессуары для биметаллических термометров
Содержание
- Конструкция и дизайн
- Преимущества и недостатки биметаллических термометров
- Типы биметаллических термометров
- Критерии выбора
- Калибровка биметаллического термометра
- Приложения
Биметаллический термометр работает на основе двух основных свойств металла:
- Тепловое расширение металла
- Коэффициент теплового расширения разных металлов различен при одной и той же температуре.
Основным компонентом биметаллического термометра является биметаллическая пластина. Биметаллическая полоса состоит из двух тонких полос из разных металлов, каждая из которых имеет разные коэффициенты теплового расширения. Тепловое расширение – это свойство металла изменять свою форму или объем при изменении температуры. Металлические полосы соединяются по длине сплавлением или клепкой. Полосы закреплены на одном конце и свободно перемещаются на другом конце.
Обычно используются два металла: сталь и медь, но также можно использовать сталь и латунь. Поскольку их тепловое расширение различно, длина этих металлов изменяется с разной скоростью при одной и той же температуре. Благодаря этому свойству при изменении температуры металлическая полоса с одной стороны расширяется, а с другой нет, что создает эффект изгиба. Это видно на рисунке 2.
При повышении температуры полоса будет поворачиваться в сторону металла с более низким температурным коэффициентом. При понижении температуры полоса изгибается в сторону металла, имеющего более высокий температурный коэффициент. Отклонение полосы указывает на изменение температуры. Это изгибающее движение связано с циферблатом термометра, отображающим температуру среды. Калибровка является важным шагом для обеспечения правильного показания температуры.
Рисунок 2: Биметаллическая полоса: фиксированный конец (A), свободный конец (B), отклонение (C), биметаллическая полоса (D)
Преимущества и недостатки биметаллических термометров
К преимуществам биметаллических термометров относятся:
- Простая и надежная конструкция
- Дешевле других термометров
- Они полностью механические и не требуют источника питания для работы.
- Простота установки и обслуживания
- Почти линейная реакция на изменение температуры
- Подходит для широкого диапазона температур
Некоторые недостатки биметаллических термометров:
- Их не рекомендуется использовать при очень высоких температурах.
- Может потребоваться частая калибровка.
- Может не давать точных показаний при низкой температуре.
- Калибровка нарушается при грубом обращении
Типы биметаллических термометров
Существует два типа биметаллических термометров: биметаллический термометр со спиральной полосой и биметаллический термометр со спиральной полосой. Спираль и спиральные полоски используются, чтобы удерживать размер термометра в разумных пределах.
Биметаллический термометр со спиральной полосой
Как следует из названия, биметаллическая полоска со спиральной формой используется для измерения температуры в термометрах этого типа. Указатель соединен через вал со свободным концом планки. Лента спирально намотана внутри стержня, как показано на рисунке 3. По мере повышения температуры спиральная полоса ощущает изменение температуры. Металл полосы с более высоким коэффициентом теплового расширения расширяется и наматывается вдоль штока, вращая вал. Это вращение приводит к перемещению указателя на циферблате, что указывает на температуру носителя. При понижении температуры металл с меньшим коэффициентом теплового расширения сжимается и вращает вал. Затем указатель показывает более низкую температуру на циферблате.
Они в основном используются для промышленного применения, так как их можно поместить внутрь защитной гильзы, которая обеспечивает работу в условиях высокой температуры и давления.
Рисунок 3: Биметаллический термометр со спиральной полосой: биметаллическая спираль (A), колба (B), стрелка (C), шкала температуры (D) в биметаллическом спиральном ленточном термометре, как показано на рис. 4. По мере повышения температуры две металлические полоски расширяются по-разному. Это создает эффект изгиба, и полоса скручивается таким образом, что металл с более высоким термическим коэффициентом образует внешнюю сторону дуги. При понижении температуры металл с более низким термическим коэффициентом образует внутренний слой дуги. Стрелка и циферблат, прикрепленные к спирали, считывают эту деформацию, которая указывает температуру среды.
Они в основном используются для термостатов или измерения температуры окружающей среды, поскольку они чувствительны к более низким колебаниям температуры.
Рис. 4. Биметаллический термометр со спиральной полоской: биметаллическая полоска (A), фиксированный конец (B)
Критерии выбора
При выборе биметаллического термометра для вашего приложения следует учитывать следующие критерии выбора:
- Диапазон температур : Биметаллический термометр должен находиться в пределах верхнего и нижнего пределов температуры. Из-за экстремальных температур металлы могут достичь своих пределов расширения и не отскочить, что приведет к необратимому повреждению термометра.
- Стержень : Длину и диаметр стержня биметаллического термометра следует определять в соответствии с требованиями применения. Для этого может потребоваться определение глубины погружения или глубины резервуара, в котором будет использоваться термометр.
- Защитные гильзы : Защитная гильза представляет собой цилиндрический трубный фитинг, который защищает датчики температуры, установленные в промышленных целях. Он действует как барьер для защиты дорогого термометра от любого потенциального повреждения технологической жидкостью. Защитные гильзы следует использовать там, где шток может подвергаться воздействию экстремальных температур, давлений, высокой скорости или жидкости коррозионного характера. При установленной защитной гильзе термометры можно легко снимать и заменять без остановки процесса. Поскольку защитная гильза защищает термометр, она служит дольше, что снижает затраты на техническое обслуживание и замену.
- Тип термометра : Биметаллический термометр может иметь спиральную полоску или спиральную полоску. Термометр со спиральной лентой предпочтителен для промышленных применений, таких как нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные горелки и т. д. Биметаллические полоски намотаны спирально внутри штока, и они могут поддерживаться защитными гильзами для работы при экстремальных температуре и давлении. Спиральные ленточные термометры используются в термостатах из-за их чувствительности к колебаниям низких температур.
Калибровка биметаллического термометра
Наиболее точным методом калибровки биметаллического термометра является метод ледяной точки. Чтобы откалибровать биметаллический термометр с помощью этого метода, полностью наполните стакан льдом, добавьте холодную воду и оставьте на 4–5 минут. Затем вставьте стержень термометра в ледяную воду. Убедитесь, что ножка не касается дна или стенок стакана. Подождите, пока циферблат не перестанет двигаться. Если термометр точен, он должен измерять 0°C или 32°F. Если нет, поверните гайку, расположенную под циферблатом, чтобы она показывала 0°C. Проверяйте регулярно, чтобы обеспечить точность. Еженедельная или ежемесячная калибровка термометра должна проводиться в зависимости от требований вашего приложения.
Применение
Биметаллические термометры используются как в жилых, так и в коммерческих целях. Они обычно используются в:
- Кондиционеры
- Термостаты
- Устройства управления
- Нагреватель
- Духовки
- Горячие провода
- Нефтеперерабатывающие заводы
- Масляные горелки
Часто задаваемые вопросы
Должна ли быть погружена в среду вся пробирка или достаточно одного наконечника?
Вся пробирка должна быть погружена в среду. Трубка содержит биметаллическую катушку, которая деформируется от температуры. Для точного измерения он должен полностью соприкасаться со средой.
Биметаллический термометр с задним присоединением
Нижнее соединение биметаллического термометра
Аксессуары для биметаллических термометров
7 основных правил выбора радиаторов отопления – Billiou’s, Inc.
Скоро наступят холода, поэтому нужно быть к ним готовым уже сейчас.
Как выбрать радиатор, куда его поставить, сколько секций должно быть в радиаторе, что влияет на климат — мы со специалистом составили свод основных правил отопления.
Лето закончилось, пора подумать о том, насколько тепло будет в вашем доме в ближайшие месяцы.
Мы решили обратиться к специалисту, который дал нам пошаговую инструкцию по выбору радиаторов отопления.
Роман Шидлаускас, директор по развитию российского представительства итальянского производителя Global Radiatori, знает о них все.
1.
Выяснить качество теплоносителя.
Для систем отопления с водой стандартной жесткости до 8,5pH подходят алюминиевые радиаторы.
Однако во многих системах центрального отопления в теплоносителе присутствуют агрессивные примеси, которые негативно сказываются на долговечности радиаторов.
Особенно это касается устаревших домов типа «сталинских» или хрущевок.
Например, в Рязанской и Ленинградской области есть несколько районов, где из-за плохого качества воды уже через три месяца после установки радиаторы начинают ржаветь и протекать.
Серия ELECTROLUX Quantum: выбор обогревателя
Считается, что классические чугунные радиаторы выдерживают любой качественный теплоноситель, но жесткая вода постепенно разъедает чугун, а из-за толщины стенок дает протечки позже, чем, например, стальные панельные радиаторы в тех же условиях.
При этом под воздействием агрессивного теплоносителя ржавчина на чугунных радиаторах появляется так же быстро, как и на стальных радиаторах.
Таким образом, оптимальным вариантом для систем отопления с повышенным уровнем pH, характерным для российских домов, построенных более 20 лет назад, могут стать биметаллические радиаторы, устойчивые к некачественной воде.
2.
Проверить уровень давления в системе отопления.
Информацию об уровне давления можно получить у управляющего домом.
Например, в многоквартирных домах или малоэтажных домах среднее давление в системе отопления составляет 10 атмосфер.
А в многоэтажных домах с классической разводкой по стояку для разводки тепла на все этажи вода подается под высоким давлением – до 15 атмосфер.
Поэтому стальные панельные радиаторы, рабочее давление которых не превышает 10 атмосфер, лучше не использовать в типовых многоэтажных домах с вертикальной системой отопления.
В этом случае подходят чугунные, алюминиевые и биметаллические радиаторы.
3. Изучить параметры рассеивания тепла.
Тепловая мощность радиаторов зависит от размера и металла, из которого они изготовлены.
Например, стандартные размеры алюминиевых и биметаллических секций радиаторов: ширина – 8 см, глубина – 8-10 см, длина боковых ребер составляет 70% длины радиатора.
Обогреватель с меньшими параметрами будет хуже обогревать помещение.
Энергосберегающий дом, в котором будет тепло даже зимой.
7 хитростей для теплого и уютного интерьера кухни.
Кстати, на радиаторы полезно устанавливать ручные или термостатические регуляторы, с помощью которых можно быстро менять температуру в комнатах.
4. Выберите производителя.
Производителя лучше выбирать среди европейских и российских брендов исходя из периода присутствия компании на отечественном рынке, количества дистрибьюторов и отзывов покупателей.
Чем дольше производитель работает в России, тем больше он заботится о собственной репутации, а значит, следит за качеством выпускаемых радиаторов.
Мнение редакции:.
— Кстати, непосредственно при покупке важно проверить маркировку производителя на торцевой поверхности радиатора.
Указание марки свидетельствует о том, что компания несет ответственность за качество продукции и дает гарантию поддержки потребителя в случае возникновения проблем.
На российском рынке, например, представлены отечественные, европейские и китайские производители алюминиевых радиаторов.
Однако не рекомендуем покупать китайские товары, так как в 90% случаев они не соответствуют заявленным характеристикам.
Батареи имеют слабую теплоотдачу, и для обогрева квартиры покупателям приходится покупать дополнительные секции.
Кроме того, из-за дешевизны производства китайские радиаторы малонадежны и подвержены коррозии, поэтому быстро начинают протекать.
5. Рассчитать количество секций.
Как правило, при расчете требуемых секций батареи исходят из оптимальной мощности 100 Вт/м2.
Итак, для обогрева помещения 5 х 4 м с высотой потолков 3,3 м потребуется в среднем 11 секций алюминиевых или 12 секций биметаллических радиаторов.
Определить необходимое количество чугунных или стальных панельных радиаторов сложнее, так как это цельная конструкция.
Обычная история владельцев квартир, в которых они установлены: одного радиатора недостаточно для обогрева помещения, а два перегревают воздух.
6. Учитывайте региональный климат.
Например, в Сочи средняя зимняя температура составляет -3 градуса, поэтому 11 секций радиаторов достаточно для обогрева помещения 5 х 4 метра.
Тогда как в Воркуте температура может опускаться до -40 градусов и жителям этого региона необходимо установить 27 аккумуляторных секций в аналогичном помещении.
7. Выберите место установки.
В Европе принято устанавливать радиаторы не под окнами, а на других стенах помещений.
Однако в условиях российского климата данное конструктивное решение неприменимо.
Установленные под окнами радиаторы несут не столько декоративную, сколько практическую функцию: они создают тепловой барьер для холодного воздуха.
А при переезде радиаторы не справятся с обогревом помещения.
Отопление в загородном доме: много личного опыта и реальный пример.
10 вариантов оформления радиаторов и радиаторных решеток от Roomble.
Единственный вариант, при котором радиаторы не устанавливаются возле окон, это панорамное остекление, оно часто встречается в офисах или загородных домах.
В этом случае классические радиаторы необходимо комбинировать с внутрипольными конвекторами.
Первые, расположенные на противоположных окнам стенах, обогревают основную часть помещения.
А благодаря конвекторам горячий воздух поднимается из-под пола, создавая тем самым тепловую завесу для холодного воздуха с улицы.
.
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Визалиа, Калифорния
ЗАНЯТИЕ: Президент
Джон Биллиу взял на себя управление семейным бизнесом в 1989 году с «большим аппетитом» к успеху.
Компания Billiou’s, расположенная в Центральной Калифорнии, вот уже 70 лет обслуживает дилеров, занимающихся продажей газонов и садов, на западе США.
Сегодня компания распространяет новое оборудование и запчасти в 13 западных штатах, и Джон сказал, что их клиентами №1 являются города и округа.
Billiou’s обеспечивает поддержку на местах через свой колл-центр, отдел продаж на местах и обширный веб-сайт.
Команда Billiou стремится обеспечить долгосрочную ценность для клиентов и читателей, давая надежные и надежные рекомендации по покупкам.
Поделись этим:
Как работают термостатические конденсатоотводчики биметаллического типа: взгляд на их механизмы и достоинства
- Дом
- Ресурсы Steam
- Теория пара
- Как работают термостатические конденсатоотводчики биметаллического типа: взгляд на их механизмы и достоинства
Основы конденсатоотводчиков
Поиск в Steam Theory
- Работа не зависит от давления пара
- Преимущества фиксированной температуры нагнетания
- Недостатки фиксированной температуры нагнетания
- Современные биметаллические конденсатоотводчики
«Биметалл» представляет собой термостатический элемент, состоящий из двух разнородных металлических пластин, соединенных вместе. Эти разнородные металлы имеют разные коэффициенты теплового расширения и при изменении температуры элемент начинает деформироваться.
Биметаллические конденсатоотводчики используют деформацию биметаллического элемента для открытия или закрытия головки клапана.
Некоторые биметаллические конденсатоотводчики могут быть рассчитаны на работу при заданных рабочих температурах. Рабочие температуры других биметаллических конденсатоотводчиков могут регулироваться полевыми операторами. Биметаллический элемент, содержащийся в этих ловушках, используется либо для открытия ловушки при слишком низкой температуре, либо для закрытия ловушки при слишком высокой температуре.
Насыщенный пар остается при постоянной температуре до тех пор, пока давление не меняется, но конденсат со временем теряет тепло и охлаждается, даже если его давление остается постоянным. Биметаллические конденсатоотводчики работают за счет изменения температуры конденсата. Они имеют простую структуру и понятный принцип работы.
Поскольку биметаллические элементы способны преобразовывать изменения температуры в механическое движение, они также широко используются в другом оборудовании в качестве переключателей температуры.
Эксплуатация Не зависит от давления пара
Биметаллические элементы деформируются при заданной температуре (например, 120°C [248°F]).
Таким образом, даже при изменении давления пара положение биметаллического элемента внутри конденсатоотводчика не изменится до тех пор, пока не изменится температура окружающего его конденсата.
Эта фиксированная температура нагнетания может быть как преимуществом, так и недостатком конденсатоотводчика в зависимости от типа применения.
Преимущества фиксированной температуры нагнетания
В качестве примера конденсатоотводчиков, в которых используется фиксированная температура нагнетания, рассмотрим конденсатоотводчики с контролем температуры, используемые в низкотемпературных системах обогрева пара.
Поскольку конденсатоотводчики с контролем температуры открываются, когда температура падает ниже фиксированной точки, можно намеренно установить эту точку намного ниже, чем температура насыщения пара. Это приведет к скоплению конденсата на входной стороне конденсатоотводчика до тех пор, пока он не остынет до заданной температуры. Идея этого состоит в том, чтобы использовать ощутимое тепло, доступное из накопленного конденсата, для нагрева оборудования или продукта.
Парообогрев часто используется для защиты счетчиков или контрольно-измерительных приборов от замерзания, а также для нагрева жидкостей с высокой вязкостью и обеспечения плавного течения по трубопроводам.
Недостатки фиксированной температуры нагнетания
Из-за конструкции этих конденсатоотводчиков накапливается определенный уровень конденсата, когда температура нагнетания правильно установлена ниже температуры насыщения пара. Хотя ловушка начинает открываться в заданную точку, скопившаяся жидкость должна еще больше переохладиться (охладиться ниже точки кипения), чтобы ловушка полностью открылась и достигла полной дренажной способности. Если температура нагнетания значительно ниже температуры пара, конденсат может начать накапливаться слишком далеко, что может привести к проблемам с производительностью и надежностью или даже вызвать гидравлический удар в паропроводах.
В противном случае, когда температура нагнетания выше температуры насыщения пара, конденсатоотводчик не закроется, что приведет к постоянной потере пара.
Естественно, биметаллические конденсатоотводчики не будут работать должным образом, если температура на выходе установлена равной или близкой к температуре пара.
Из-за этих ограничений биметаллические конденсатоотводчики не подходят для использования на паротранспортных линиях или другом ответственном оборудовании, где требуется быстрый выброс конденсата.
Существует множество моделей биметаллических сифонов с различными конструктивными характеристиками. В частности, форма и расположение биметаллических элементов и клапанов могут различаться между ловушками.
Некоторые конструкции делают биметаллический элемент более подверженным «усталости» (износу или даже растрескиванию), чем другие. Например, головка клапана, расположенная ниже по потоку, должна преодолевать противодавление в системе, что увеличивает нагрузку на биметаллические элементы и снижает температуру нагнетания клапана.
Современные биметаллические конденсатоотводчики
Конденсатоотводчик с фиксированной температурой дренажа можно использовать только в системе, работающей в ограниченном диапазоне давлений. Чтобы решить эту проблему, биметаллические конденсатоотводчики обычно имеют регулировочный винт для изменения температуры дренажа. Однако перед использованием такие ловушки необходимо настроить в соответствии с условиями системы, и они не адаптируются автоматически к неожиданным изменениям. По этим причинам биметаллические конденсатоотводчики подходят только для конкретных применений, и их выбор следует тщательно взвешивать.
Тем не менее, сам биметалл широко используется в качестве дополнительного элемента в других типах конденсатоотводчиков, таких как поплавковые, перевернутые и дисковые конденсатоотводчики. Эти биметаллические элементы в основном используются в качестве вентиляционных отверстий или для отвода большого количества конденсата из конденсатоотводчика при пуске и остаточной нагрузки при останове.
Конденсатоотводчики поплавкового типа |
---|
При запуске температура системы низкая, поэтому встроенный биметаллический элемент находится в расслабленном открытом состоянии. В этом состоянии он удерживает поплавок, принудительно открывая клапан. Это обеспечивает автоматическое и быстрое удаление начального воздуха и конденсата, помогая сократить время, необходимое для достижения прибором требуемой температуры. |
Конденсатоотводчики дискового типа |
---|
При комнатной температуре С-образное биметаллическое кольцо сжимается и скользит вверх по конической стенке седла клапана. В этом положении он удерживает диск над седлом, принудительно открывая клапан ловушки. Пока клапан открыт, быстро проходит большой объем воздуха и низкотемпературного конденсата. Когда температура конденсата повышается, С-образный биметаллический элемент расширяется и скользит вниз по конической стенке, позволяя ловушке работать в обычном режиме. |
Китайская бутылка для воды; Производитель радиаторов, бутыли для воды, поставщик радиаторов
Горячие продукты
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Новое поступление
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Рекомендуется для вас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Популярные продукты
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Профиль компании
{{ util. each(imageUrls, функция(imageUrl){}}
{{ }) }}
{{ если (изображениеUrls.length > 1){ }}
{{ } }}
Вид бизнеса: | Производитель/фабрика и торговая компания | |
Основные продукты: | бутылка с водой; Радиатор | |
Количество работников: | 350 | |
Год основания: | 15 марта 1994 г. | |
Сертификация системы менеджмента: | ИСО 9001, ИСО 9000, ИСО 14064 | |
Среднее время выполнения: | Время выполнения в пиковый сезон: один месяц Время выполнения в межсезонье: один месяц |
Zhejiang East Industrial Co. , Ltd является выдающимся производителем, который специализируется на радиаторах из алюминиевого сплава, нержавеющей стали и бутылках с водой. В настоящее время у нас около 600 сотрудников, она экспортирует 15 миллионов секций радиаторов и 5 миллионов бутылок для воды в год. …
Посмотреть все
Новый технический
4 шт.Технический
Технический
Новый технический
новый технический
Отправьте сообщение этому продавцу
* От:
* Кому:
Мистер Джерри-Ю
* Сообщение:
Введите от 20 до 4000 символов.
Это не то, что вы ищете? Опубликовать запрос на поставку сейчас
Сколько секций биметаллических радиаторов необходимо на 1 м2? Расчет количества площади, 18 м2 и 20 м2, 12 м2 и 16 м2
Чаще всего биметаллические радиаторы приобретаются владельцами взамен чугунных батарей, которые по тем или иным причинам вышли из строя или пришли в негодность обогревать комнату. Чтобы данная модель радиаторов хорошо справлялась со своей задачей, необходимо ознакомиться с правилами расчета количества секций на все помещение.
Необходимые данные для подсчета
Верным решением будет обращение к опытным специалистам. Профессионалы могут достаточно точно и оперативно рассчитать количество биметаллических радиаторов. Такой расчет поможет определить, сколько секций понадобится не только на одну комнату, но и на всю комнату, а также на любой тип объекта.
Все специалисты принимают во внимание следующие данные для подсчета количества батарей:
- из какого материала построено здание;
- какая толщина стен в помещениях;
- тип окон, установка которых производилась в данном помещении;
- в каких климатических условиях находится здание;
- есть ли отопление в помещении, расположенном над помещением, где размещены радиаторы;
- сколько холодных стен в помещении;
- какова площадь расчетного помещения;
- какая высота стен.
Все эти данные позволяют сделать расчет максимально точным для установки биметаллических батарей.
Коэффициент тепловых потерь
Чтобы правильно сделать расчет, нужно сначала рассчитать, какими будут теплопотери, а затем вычислить их коэффициент. Для точных данных нужно учесть одно неизвестное, то есть стену. Это касается в первую очередь угловых комнат. Например, в помещении представлены следующие параметры: высота два с половиной метра, ширина три метра, длина шесть метров.
Внешняя сторона здесь будет считаться объектом расчета, который можно произвести по следующей формуле: Ф = а * х, где:
- F – площадь стены;
- а – его длина;
- х – его высота.
Расчет ведется в метрах. По этим расчетам площадь стены будет равна семи с половиной квадратным метрам. После этого необходимо рассчитать теплопотери по формуле P=F*K.
Также умножить на разницу температур в помещении и на улице, где:
- P – площадь теплопотерь;
- F – площадь стены в квадратных метрах;
- К – коэффициент теплопроводности.
Для правильного расчета необходимо учитывать температуру. Если на улице температура около двадцати одного градуса, а в помещении восемнадцать градусов, то для расчета этого помещения нужно прибавить еще два градуса. К полученной цифре нужно добавить P окон и P дверей. Полученный результат необходимо разделить на число, обозначающее тепловую мощность одной секции. В результате нехитрых расчетов получится узнать, сколько нужно батарей для обогрева одной комнаты.
Однако все эти расчеты верны только для помещений со средними значениями теплоизоляции. Как известно, одинаковых пространств не бывает, поэтому для точного расчета необходимо учитывать поправочные коэффициенты. Их нужно умножить на результат, полученный при расчете по формуле. Коэффициент поправки для угловых комнат равен 1,3, а для помещений, расположенных в очень холодных местах – 1,6, для чердаков – 1,5.
Мощность аккумулятора
Для определения мощности одного радиатора необходимо рассчитать, сколько киловатт тепла потребуется от установленной системы отопления. Мощность, необходимая для обогрева каждого квадратного метра, составляет 100 Вт. Полученное число умножается на количество квадратных метров помещения. Затем цифра делится на мощность каждой отдельной секции современного радиатора. Некоторые модели аккумуляторов состоят из двух секций и более. Делая расчет, нужно подобрать радиатор, который имеет примерное количество секций к идеальному. Но все же он должен быть немного больше расчетного.
Это делается для того, чтобы в помещении было теплее и не замерзали в холодные дни.
Производители биметаллических радиаторов указывают их мощность для некоторых данных системы отопления. Поэтому, покупая любую модель, необходимо учитывать тепловое давление, которое характеризует, как нагревается теплоноситель, а также как он прогревает систему отопления. В технической документации часто указывается мощность одной секции на тепло голова шестьдесят градусов. Это соответствует температуре воды в радиаторе девяносто градусов. В тех домах, где помещения отапливаются чугунными батареями, это оправдано, а вот для новостроек, где все сделано современнее, температура воды в радиаторе вполне может быть ниже. Давление тепла в таких системах отопления может достигать пятидесяти градусов.
Расчет здесь также легко произвести. Необходимо мощность радиатора разделить на цифру, обозначающую тепловое давление. Число делится на число, указанное в документах. При этом эффективная мощность аккумуляторов будет несколько ниже.
Что нужно вставить во все формулы.
Народные методы
Для вычитания необходимого количества секций в устанавливаемом радиаторе можно использовать не одну формулу, а несколько. Поэтому необходимо оценить все варианты и выбрать тот, который подходит для получения более точных данных. Для этого нужно знать, что по нормам СНиП на 1 м² одна биметаллическая секция может обогреть один метр восемьдесят сантиметров площади. Чтобы рассчитать, сколько секций нужно на 16 м², нужно разделить эту цифру на 1,8 кв. В результате получается девять разделов. Однако этот способ достаточно примитивен и для более точного определения необходимо учитывать все вышеперечисленные данные.
Есть еще один простой способ самостоятельного расчета. Например, если брать маленькую комнату 12 м², то очень сильные батареи ни к чему. Можно взять, к примеру, теплоотдачу всего одной секции в двести ватт. Затем по формуле можно легко рассчитать их количество, необходимое для выбранного помещения. Чтобы получить нужную цифру, нужно 12 — это количество квадратов, умноженное на 100, мощность на квадратный метр и поделенная на 200 Вт. Это, как можно понять, и есть величина теплоотдачи на секцию. В результате расчетов получится число шесть, то есть ровно столько секций понадобится для обогрева комнаты в двенадцать квадратов.
Можно рассмотреть еще вариант квартиры площадью 20 м². Предположим, что мощность купленной секции радиатора составляет сто восемьдесят ватт. Тогда, подставив все имеющиеся значения в формулу, получим следующий результат: 20 надо умножить на 100 и разделить на 180 будет равно 11, значит, количество секций понадобится для обогрева этого помещения. Однако такие результаты действительно будут соответствовать тем помещениям, где потолки не выше трех метров, а климатические условия не очень суровые. А также не учитывались окна, то есть их количество, поэтому к конечному результату нужно добавить еще несколько секций, их количество будет зависеть от количества окон. То есть в комнате можно установить два радиатора, которых будет шесть секций. При таком расчете добавили еще одну секцию с учетом окон и дверей.
По объему
Чтобы расчет был более точным, необходимо производить расчет по объему, то есть учитывать три измерения в выбранном отапливаемом помещении. Все расчеты производятся практически одинаково, только за основу берутся данные мощности, рассчитанные на один кубический метр, который равен сорок одному ватту. Можно попробовать рассчитать количество секций биметаллической батареи для комнаты такой площади, как в рассмотренном выше варианте, и сравнить результаты. При этом высота потолков составит два метра семьдесят сантиметров, а квадратура комнаты – двенадцать квадратных метров. Затем нужно умножить три на четыре, а затем на два и на семь.
Результат будет: тридцать два и четыре метра кубических. Его нужно умножить на сорок один и получится одна тысяча триста двадцать восемь и четыре ватта. Такая мощность радиатора была бы идеальной для обогрева этой комнаты. Затем этот результат следует разделить на двести, то есть на количество ватт. Результат будет равен шести целых шестидесяти четырем сотым, значит, вам понадобится радиатор на семь секций. Как видите, результат расчета по объему намного точнее. В результате вам даже не нужно будет учитывать количество окон и дверей.
Также можно сравнить результаты расчетов в помещении площадью двадцать квадратных метров. Для этого нужно умножить двадцать на два и семь, получится пятьдесят четыре кубических метра – это объем комнаты. Далее нужно умножить на сорок один и в результате получится две тысячи четыреста четырнадцать ватт. Если батарея имеет мощность двести ватт, то эту цифру следует разделить на результат. В итоге выйдет двенадцать и семь, а значит, для данного помещения необходимо такое количество секций, как и в предыдущем расчете, но этот вариант намного точнее.
По площади
Если рассматривать вариант по площади, то он будет не таким точным, как по объему. Для этого умножьте ширину и длину, и этот результат умножьте на мощность одной секции, то есть на сто ватт. Нужно разделить на число равное теплоотдаче одной секции, которая может быть разной. Для примера рассмотрим комнату площадью 18 м². Тепловая мощность аккумуляторной секции может быть принята за двести ватт. Затем нужно умножить три на шесть и снова на сто, а затем разделить на двести. В результате получится девять секций. Такой результат подходит для квартир, расположенных в средней полосе страны, то есть там, где температура зимой не будет превышать нормальную температуру.
Можно сказать, что расчет можно производить любым из рассмотренных способов. Однако самым точным и не таким долгим будет считаться расчет по объему. Ведь в других случаях нам придется учитывать другие параметры отдельно.