увеличиваем эффективность ☛ Советы Строителей На DomoStr0y.ru
Содержание
- Теплоотдача – ключевой показатель эффективности
- Определение теплоотдачи
- Расчет необходимой теплоотдачи
- Теплоотдача радиаторов из разных материалов
- Управление теплоотдачей радиатора
- Зависимость теплоотдачи от подключения
- Способы увеличения теплоотдачи
Вполне очевидно, что главной задачей радиатора отопления является максимально эффективный обогрев помещения. И основным параметром, который определяет, насколько отопительный прибор справляется с этой задачей, является теплоотдача радиатора отопления.
Данный показатель является индивидуальным для каждой модели радиаторов, кроме того, на теплоотдачу влияет тип подключения прибора, особенности его размещения и другие факторы. Как подобрать оптимальный с точки зрения теплоотдачи радиатор, как подключить его максимально эффективно, как увеличить теплоотдачу? Обо всем этом мы расскажем в данной статье!
Движение теплоносителя по радиатору
Реклама
Теплоотдача – ключевой показатель эффективности
Определение теплоотдачи
Теплоотдача представляет собой показатель, обозначающий количество тепла, переданное радиатором в помещение за определенное время. Синонимами теплоотдачи являются такие термины как мощность радиатора, тепловая мощность, тепловой поток и т.д. Измеряется теплоотдача отопительных приборов в Ваттах (Вт).
Схема тепловых потоков здания
Обратите внимание! В некоторых источниках тепловая мощность радиатора приводится в калориях в час. Эту величину можно перевести в Ватты (1 Вт=859,8 кал/ч).
Теплопередача от радиатора отопления осуществляется в результате трех процессов:
- Теплообмена,
- Конвекции,
- Излучения (радиации).
Каждый радиатор отопления использует все три типа переноса тепла, однако их соотношение у разных типов отопительных устройств отличается. По большому счету, радиаторами могут называться только те приборы, у которых не менее 25% тепловой энергии передается в результате прямого излучения, однако сегодня значение этого термина значительно расширилось. Потому очень часто под называнием «радиатор» можно встретить устройства конвекторного типа.
Читайте также об особенностях подбора радиаторов отопления.
Расчет необходимой теплоотдачи
Выбор радиаторов отопления для установки в дом или квартиру должен основываться на максимально точных расчетах необходимой мощности. С одной стороны, всем хочется сэкономить, потому покупать лишние батареи не следует, но с другой – если радиаторов будет недостаточно, то в квартире не получится поддерживать комфортную температуру.
Размещение радиаторов в доме
Способов расчета необходимой тепловой мощности отопительных приборов несколько.
Самый простой способ основывается на количестве наружных стен и окон в них. Расчет производится так:
- Если в помещение одна наружная стена и одно окно, то на каждые 10 м2 площади помещения необходимо 1 кВт тепловой мощности батарей отопления.
- Если в помещение две наружные стены, то на каждые 10 м2 площади помещения необходимо минимум 1,3 кВт тепловой мощности батарей отопления.
Второй способ более сложен, но он дает возможность получить максимально точное значение требуемой мощности. Расчет производится по формуле:
S x h x41, где:
- S – площадь комнаты, для которой производится расчет.
- h – высота помещения.
- 41 – нормативный показатель минимальной мощности на 1 кубический метр объема помещения.
Полученная величина и будет необходимой мощностью отопительных приборов. Далее следует эту мощность поделить на номинальную теплоотдачу одной секции радиатора (как правило, эту информацию содержит инструкция к отопительному прибору). В результате мы получаем необходимое для эффективного отопления количество секций.
Совет! Если в результате деления у вас получилось дробное число – округляйте его в большую сторону, так как недостаток мощность отопления гораздо сильнее снижает уровень комфорта в помещении, чем его избыток.
Читайте также о характеристиках чугунных радиаторов отопления.
Теплоотдача радиаторов из разных материалов
Отопительные приборы из разных материалов отличаются по теплоотдаче. Поэтому, выбирая радиаторы для квартиры или дома, необходимо внимательно изучать характеристики каждой модели – очень часто даже близкие по форме и габаритам радиаторы имеют разную мощность.
- Чугунные радиаторы – обладают относительно небольшой поверхностью теплоотдачи, отличаются низкой теплопроводностью материала. Теплоотдача происходит в основном за счет излучения, лишь около 20% приходится на долю конвекции.
«Классический» чугунный радиатор
Номинальная мощность одной секции чугунного радиатора МС-140 при температуре теплоносителя в 900С составляет около 180 Вт, однако данные цифры справедливы лишь для лабораторных условий.
На самом деле в системах централизованного отопления температура теплоносителя редко поднимается выше 80 градусов, при этом некоторая часть тепла теряется по пути к самой батарее. В итоге температура поверхности такого радиатора составляет около 600С, а теплоотдача одной секции не превышает 50-60 Вт.
- Стальные радиаторы сочетают в себе положительные качества секционных и конвекционных радиаторов. Как правило, стальной радиатор включает в себя одну или несколько панелей, внутри которых циркулирует теплоноситель. Для повышения тепловой мощности радиатора к панелям дополнительно привариваются стальные ребра, которые и работают как конвектор.
Теплоотдача стальных радиаторов не намного больше, чем у чугунных – потому к преимуществам таких отопительных приборов можно причислить разве что относительно небольшую массу и более привлекательный дизайн.
Обратите внимание! При снижении температуры теплоносителя теплоотдача стального радиатора снижается очень сильно. Поэтому, если в вашей системе отопления циркулирует вода с температурой 60-750, показатели теплоотдачи стального радиатора могут разительно отличаться от заявленных производителем.
- Теплоотдача алюминиевых радиаторов существенно выше, чем у двух предыдущих разновидностей (одна секция – до 200 Вт), но существует фактор, который ограничивает применение алюминиевых отопительных приборов.
Алюминиевый радиатор
Этот фактор — качество воды: при использовании загрязненного теплоносителя внутренняя поверхность алюминиевого радиатора подвергается коррозии. Вот почему, несмотря на хорошие показатели по мощности, алюминиевые радиаторы стоит устанавливать только в частных домах с автономной системой отопления.
- Биметаллические радиаторы по показателям теплоотдачи ничуть не уступают алюминиевым. К примеру, у модели Rifar Base 500 теплоотдача секции составляет 204 Вт. Да и к воде они не столь требовательны. Но за эффективность всегда приходится платить, а потому цена биметаллических радиаторов несколько выше, чему батарей из других материалов.
Биметаллический радиатор в помещении
Управление теплоотдачей радиатора
Зависимость теплоотдачи от подключения
Теплоотдача радиатора зависит не только от температуры теплоносителя и материала, из которого радиатор изготовлен, но и от способа подключения радиатора к системе отопления:
- Прямое односторонне подключение считается самым выгодным с точки зрения теплоотдачи. Именно поэтому номинальная мощность радиатора рассчитывается именно при прямом подключении (схема приведена на фото).
Подключение прямого типа
- Диагональное подключение применяется в том случае, если подключается радиатор с числом секций боле 12. Такое подключение максимально снижает теплопотери.
- Нижнее подключение радиатора используется для присоединения батареи к скрытой в стяжке пола системе отопления. Потери теплоотдачи при таком подключении составляют до 10%.
- Однотрубное подключение является наименее выгодным с точки зрения мощности. Потери теплоотдачи при таком подключении могут составлять от 25 до 45%.
Подключение однотрубного типа
Совет! Методы реализации подключения по разному типу вы можете изучить по видео материалам, размещенным на данном ресурсе.
Способы увеличения теплоотдачи
Каким бы мощным ни был ваш радиатор, часто хочется увеличить его теплоотдачу. Особенно актуальным это желание становится в зимний период, когда радиатор, даже работающий на полную мощность, не справляется с поддержанием температуры в помещении.
Краска для батарей отопления
Есть несколько способов увеличения теплоотдачи радиаторов:
- Первый способ – это регулярная влажная уборка и очистка поверхности радиатора. Чем чище радиатор, тем выше уровень его теплоотдачи.
- Также важно правильно окрашивать радиатор, особенно если вы используете чугунные секционные батареи. Толстый слой краски препятствует эффективному теплообмену, потому перед покраской батарей необходимо удалить с них слой старой краски. Также эффективно будет использование специальных красок для труб и радиаторов, имеющих низкое сопротивление теплопередаче.
- Чтобы радиатор обеспечивал максимальную мощность, его нужно правильно смонтировать. Среди наиболее распространенных ошибок в монтаже радиаторов специалисты выделяют наклон батареи, установку слишком близко к полу или стене, перекрытие радиаторов неподходящими экранами или предметами интерьера.
Правильный и неправильный монтаж
- Для повышения эффективности можно также провести ревизию внутренней полости радиатора. Часто при подключении батареи к системе остаются заусенцы, на которых со временем образуется засор, препятствующий движению теплоносителя.
- Еще одним способом обеспечения максимально отдачи является монтаж на стену за радиатором теплоотражающего экрана из фольгированного материала. Особенно эффективен данный способ при усовершенствовании радиаторов, установленных на наружных стенах здания.
Существует еще несколько способов, позволяющих своими руками повысить теплоотдачу радиатора. Однако они могут и не понадобиться, если вы изначально выберете модель, обладающую мощностью, достаточной для поддержания тепла в вашем доме!
Читайте также о преимуществах стальных радиаторов отопления Прадо — качественных отопительных приборах отечественного производства.
Теплоотдача стальных радиаторов в категории “Материалы для ремонта”
Стальной радиатор Ultratherm 22 тип высота 300 нижнее подключение (Турция)
Дату доставки сообщит продавец
3 515.40 грн
2 988.09 грн
Купить
Стальной радиатор Ultratherm 22 тип высота 300 нижнее подключение (Турция) 600
Дату доставки сообщит продавец
3 884. 16 грн
3 301.54 грн
Купить
Стальной радиатор Ultratherm 22 тип высота 300 нижнее подключение (Турция) 700
Дату доставки сообщит продавец
4 168.92 грн
3 543.58 грн
Купить
Стальной радиатор Ultratherm 22 тип высота 300 нижнее подключение (Турция) 800
Дату доставки сообщит продавец
4 525.92 грн
3 847.03 грн
Купить
Стальной радиатор Ultratherm 22 тип высота 300 нижнее подключение (Турция) 900
Дату доставки сообщит продавец
4 914 грн
4 176.90 грн
Купить
Стальной радиатор Ultratherm 22 тип высота 300 нижнее подключение (Турция) 1000
Дату доставки сообщит продавец
5 181.96 грн
4 404.67 грн
Купить
Стальной радиатор Ultratherm 22 тип высота 300 нижнее подключение (Турция) 1100
Дату доставки сообщит продавец
5 528.88 грн
4 699.55 грн
Купить
Стальной радиатор Ultratherm 22 тип высота 300 нижнее подключение (Турция) 1200
Дату доставки сообщит продавец
5 877. 48 грн
4 995.86 грн
Купить
Стальной радиатор Ultratherm 22 тип высота 300 нижнее подключение (Турция) 1400
Дату доставки сообщит продавец
6 498.24 грн
5 523.50 грн
Купить
Стальной радиатор Ultratherm 22 тип высота 300 нижнее подключение (Турция) 1600
Дату доставки сообщит продавец
7 137.48 грн
6 066.86 грн
Купить
Стальной радиатор Ultratherm 22 тип высота 300 нижнее подключение (Турция) 1800
Дату доставки сообщит продавец
7 902.72 грн
6 717.31 грн
Купить
Стальной радиатор Ultratherm 22 тип высота 300 нижнее подключение (Турция) 2000
Дату доставки сообщит продавец
8 578.92 грн
7 292.08 грн
Купить
Радиатор стальной Ultratherm 22 тип 500/1000 боковое подключение (Турция)
Недоступен
5 685.96 грн
Смотреть
Стальные радиаторы Ultratherm 11 тип 500/400 боковое подключение (Турция)
Недоступен
1 793.40 грн
Смотреть
Стальные панельные радиаторы Ultratherm 22 тип 600/600 с боковым подключением (Турция)
Недоступен
4 319. 28 грн
Смотреть
Смотрите также
Стальные радиаторы Ultratherm 22 тип 600/700 боковое подключение (Турция)
Недоступен
4 851 грн
Смотреть
Стальные радиаторы Ultratherm 22 тип 600/1100 боковое подключение (Турция)
Недоступен
7 176.96 грн
Смотреть
Стальные радиаторы отопления Ultratherm 22 тип 600/1200 с боковым подключением (Турция)
Недоступен
7 764.96 грн
Смотреть
Стальной радиатор Ultratherm 33тип 500/1000 с боковым подключением, Турция
Недоступен
8 969.52 грн
Смотреть
Стальные радиаторы Ultratherm 33 тип 500/1100 боковое подключение, Турция
Недоступен
9 746.52 грн
Смотреть
Стальные радиаторы Ultratherm 33 тип 500/1200 с боковым подключением, Турция
Недоступен
10 522.68 грн
Смотреть
Стальные радиаторы Ultratherm 33 тип 500/1400 с боковым подключением, Турция
Недоступен
11 979.24 грн
Смотреть
Стальной радиатор отопления Ultratherm 33 тип 500/2000 боковое подключение, Турция
Недоступен
16 269. 96 грн
Смотреть
Стальные панельные радиаторы Ultratherm 22 тип 300/700 боковое подключение (Турция)
Недоступен
3 234.84 грн
Смотреть
Стальной радиатор Ultratherm 22 тип 300/800 боковое подключение (Турция)
Недоступен
3 591 грн
Смотреть
Стальные панельные радиаторы Ultratherm 22 тип 300/1600 с боковым подключением (Турция)
Недоступен
6 203.40 грн
Смотреть
Стальной радиатор Ultratherm 22 тип 300/500 боковое подключение (Турция)
Недоступен
2 580.48 грн
Смотреть
Стальные радиаторы Ultratherm 22 тип 600/1800 боковое подключение (Турция)
Недоступен
11 271.96 грн
Смотреть
Радиатор стальной GRUNHELM – 22тип 500*1500мм (2895 Вт) боковое подключение
Недоступен
2 210 грн
Смотреть
Влияют ли материалы радиатора на теплопроизводительность?
Возможно, вы не думаете, что материал, из которого сделан радиатор, может влиять на количество тепла, излучаемого радиатором. Вы можете даже не знать, что радиаторы бывают из разных материалов.
Однако не все материалы радиаторов одинаковы. На самом деле существует несколько типов различных металлов, из которых изготавливаются радиаторы, и перед покупкой радиатора стоит знать различия.
Лучший теплопроводящий материал
Когда дело доходит до радиаторов, чем меньше энергии вы можете использовать для обогрева помещения, тем лучше ваши счета за отопление.
Итак, если вы можете приобрести радиатор из материала, который является хорошим проводником тепла, то ваши счета за отопление будут ниже, чем если бы вы установили радиатор из металла с меньшей теплопроводностью.
Алюминиевые радиаторы
Несомненно, лучший тип радиатора для экономии энергии и снижения счетов за отопление – это алюминиевые радиаторы.
Алюминий является лучшим проводником тепла, чем мягкая сталь, которая является еще одним распространенным материалом для изготовления радиаторов.
На практике это означает, что алюминиевые радиаторы очень быстро нагреваются до нужной температуры, используя меньше энергии для нагрева воды внутри.
Это не только означает, что ваши счета за отопление могут быть меньше, но и то, что ваша холодная комната быстро нагревается.
Еще одним преимуществом алюминиевых радиаторов является то, что алюминий является одним из самых легко перерабатываемых металлов на планете. Это означает, что когда срок службы вашего РАД подходит к концу, алюминий может быть повторно использован будущими поколениями.
Действительно, мы очень гордимся тем, что у нас есть алюминиевые радиаторы, изготовленные из 100% переработанного алюминия.
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РАДИАТОРЫ
Стальные радиаторы
Наиболее распространенным типом металла, используемого для изготовления радиаторов, является мягкая сталь. Подчеркнув, насколько хорошо алюминий проводит тепло, стоит отметить, что сталь тоже неплохо справляется с этим.
Основное преимущество стальных радиаторов над алюминиевыми аналогами заключается в том, что они изначально намного дешевле.
Если у вас ограниченный бюджет или вам нужно заменить много радиаторов, то установка стальных радиаторов обойдется вам намного дешевле, и вам не придется вкладывать столько денег вперед.
Кроме того, вы часто можете найти гораздо больший выбор стилей и размеров радиаторов из мягкой стали, что часто склоняет чашу весов в их пользу.
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ РАДИАТОРЫ ИЗ МЯГКОЙ СТАЛИ
Выбор материала радиатора зависит от личных предпочтений
Итак, как вы видите, то, из чего сделан ваш радиатор, влияет на его тепловую мощность (БТЕ).
Однако, какой металл вы решите выбрать, это непростое решение из-за различных факторов, описанных выше.
В конечном итоге вам нужно выбрать радиатор, который соответствует вашему бюджету, будет комфортно обогревать вашу комнату и впишется в общую схему дизайна вашего интерьера. Вот это удовольствие от выбора нового радиатора!
СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ
• Варианты экологически чистых и экологичных радиаторов
• 5 причин купить алюминиевый радиатор
• Лучшие бюджетные радиаторы до 150 фунтов стерлингов
Какие металлы лучше всего рассеивают тепло
Некоторые металлы рассеивают тепло эффективнее, чем другие, и эта теплопроводность имеет важное значение в ряде применений. Теплопроводность – это мера способности металла проводить тепло. Это означает, что металл охлаждает температуру посредством процесса рассеяния.
Металлами с самой высокой теплопроводностью являются медь и алюминий. Самые низкие – стальные и бронзовые.
Металлы, эффективно проводящие тепло, используются в приложениях, где важна передача тепла, как часть процесса охлаждения или нагрева. С другой стороны, такие металлы, как сталь, плохо проводящие тепло, подходят для высокотемпературных сред, где теплостойкость имеет решающее значение.
Например, в качестве эффективного проводника тепла медь используется в нагревательных стержнях и проводах, баках для горячей воды и теплообменниках. Точно так же алюминиевые сплавы являются наиболее распространенным материалом для радиаторов.
Там, где теплостойкость является существенной функцией, наиболее подходящими являются металлы с низкой теплопроводностью, например, авиационные двигатели из стали.
В приложениях с теплопроводностью эти металлы должны быть сначала изготовлены, чтобы сделать их подходящими для их конечного назначения. Вот почему высокотемпературная изоляция и системы безопасности печей имеют решающее значение для литейного производства и сталелитейной промышленности .
Теплообменники
Теплообменники — это устройства, передающие тепло из одной формы в другую. Этот обмен материей может быть жидкостью, такой как масло или вода, или движущимся воздухом. Основным металлом в теплообменниках является медь, но в некоторых случаях алюминий может стать экономичной альтернативой. Оба используются, потому что они хорошо проводят тепло.
Распространенным типом теплообменника является автомобильный радиатор. Эта охлаждающая жидкость для двигателя изготовлена из слоев металлических листов, сложенных вместе, с алюминиевым сердечником.
Охлаждает двигатель за счет циркуляции жидкой охлаждающей жидкости на водной или масляной основе. Эта жидкость нагревается через блок двигателя, затем теряет тепло через радиатор, прежде чем вернуться в двигатель.
– Теплообменники также используются в авиационных двигателях для отвода избыточного тепла, а также в военной технике, лазерах, рентгеновских аппаратах и источниках питания.
– Промышленные объекты, использующие теплообменники, включают атомные электростанции и химические заводы. Обычно это трубы из медно-никелевого сплава с хорошей коррозионной стойкостью.
– Газо-водяные теплообменники передают тепло, вырабатываемое газовым топливом, воде в бытовых и коммерческих котлах.
– Блоки испарителя обеспечивают теплообмен воздух-воздух в воздушных тепловых насосах, используемых в бытовых и коммерческих системах отопления.
Радиаторы
Это теплообменники особой формы, использующие теплопроводность для передачи тепла, генерируемого электронными или механическими устройствами, в движущуюся охлаждающую жидкость, которая затем передает тепло для охлаждения.
Опять же, в них используются металлы с высокой теплопроводностью.
Радиаторы обычно изготавливаются из алюминиевого сплава, имеющего один из самых высоких показателей теплопроводности. Они используются в полупроводниках для различной бытовой и промышленной электроники.
Компьютеры используют радиаторы для охлаждения центральных процессоров и графических процессоров, но вы также найдете их в силовых транзисторах и светодиодах.
Возможно, более легко узнаваемым применением теплопроводности, основанным на свойствах рассеивания тепла, является кухонная посуда. Качественные сковороды имеют медное дно, потому что оно быстро проводит тепло, равномерно распределяя его по поверхности.
Процессы плавки алюминия и меди
Как теплопроводные металлы медь и алюминий имеют огромное практическое значение. Однако сам процесс плавки для извлечения этих металлов из руды требует профессионального управления температурным режимом.
Индукционные печи обычно обрабатывают медь и алюминий, которые имеют высокую температуру плавления 1084°C и 660°C соответственно. Этот индукционный нагрев чище и более энергоэффективен, чем традиционные методы, но он требует точного контроля температуры и терморегулирования.
Индукционные печи не имеют рафинирующей способности, поэтому материалы, которые они перерабатывают, должны быть сначала очищены от любых продуктов окисления. Эти печи могут быть либо без сердечника, либо иметь петлю из расплавленного металла, намотанную через железный сердечник.
Изоляция и безопасность печи
Подобно тому, как медь и алюминий используются для передачи тепла, этот процесс в первую очередь способствует фактическому производству этих металлов. Микропористая высокотемпературная изоляция помогает предотвратить передачу тепла в печах, выплавляющих эти металлы.
Микропористый материал Elmelin называется Elmtherm и бывает нескольких марок. В алюминиевых желобах он оптимизирует движение и минимизирует потери тепла; а в плавильных печах помогает поддерживать равномерное распределение тепла и качество готового продукта.