- Aluminijski baterijski uređaj
- Tehničke karakteristike aluminijskih radijatora za grijanje
- Prednosti i nedostaci aluminijskih radijatora
- Pravila za smještaj baterije i dijagrame ožičenja
- Vrste radijatora za grijanje i njihove usporedne karakteristike
- Standard
- Lijevano željezo
- Aluminijska ploča
- Bimetalni
- Niska
- Lijevano željezo
- Aluminij
- Bimetalni
- Lijevano željezo
- Aluminij
- Bimetalni
- Odvođenje topline jednog dijela
- Izračun
- Za sekcijske
- Za cjelinu
- Izbor radijatora
- A sada o nedostacima bimetalnih radijatora
- Značajke rada i proračun snage
- Pribor za montažu uređaja
- dizalica Mayevsky
- Montažni nosači
- produžetak kanala
- Grijaći bimetalni uređaji
- Neki mitovi i preporuke za odabir
Aluminijski baterijski uređaj
S obzirom na uređaj aluminijskog radijatora za grijanje, treba napomenuti da dizajn baterije može biti jednodijelni ili sekcijski.
Sekcijski aluminijski grijač sastoji se od 3-4 odvojena dijela. U pravilu se aluminiju dodaju titan, silicij, cink. Ovi metali čine proizvod trajnijim i otpornijim na kidanje i koroziju. Svi dijelovi su međusobno povezani navojnom spojnicom.Za brtvljenje spoja koriste se silikonske brtve. Iznutra su radijatori obloženi polimerom kako bi se spriječila mogućnost puknuća baterije.
Cijeli aluminijski radijatori sastoje se od profila. Profili se proizvode ekstruzijom.
Aluminijskim radijatorima ne dodaju se dodatni metali.
Ono što daje plastičnost materijalu. Profili su međusobno povezani zavarivanjem. Takvu vezu karakterizira visoka čvrstoća i pouzdanost. Kao i sekcijski, čvrsti modeli radijatora prekriveni su polimernim slojem iznutra.
Ovisno o načinu proizvodnje, radijatori se izrađuju lijevanjem, ekstruzijom i eloksiranim proizvodima (od aluminija višeg stupnja pročišćavanja).
Tehničke karakteristike aluminijskih radijatora za grijanje
S obzirom na visoke tehničke karakteristike, mnogi se odlučuju za kupnju aluminijskog radijatora za grijanje stana. Glavni tehnički parametri uključuju:
- radni tlak. Nalazi se u rasponu od 10 do 15 atmosfera. U stambenim stanovima radni tlak može premašiti normu za 3-4 puta. S tim u vezi, takvi se radijatori rijetko instaliraju u gradskim kućama. Ali za privatne kuće - takav bi grijač bio idealno rješenje;
- pritisak pritiska. Nalazi se u rasponu od 20 do 50 atmosfera;
- koeficijent prolaza topline. Za standardni dio, to je 82-212 W;
- maksimalna temperatura rashladne tekućine može doseći +120 stupnjeva;
- jedan dio može težiti od 1 do 1,5 kg;
- kapacitet svake sekcije je od 0,25 do 0,46 l;
- razmak između osovina može biti 20, 35, 50 cm. Postoje modeli u kojima ovaj parametar može doseći 80 cm.
Proizvođač navodi parametre za svaki model radijatora u putovnici uređaja. S obzirom na tehničke karakteristike aluminijskih radijatora za grijanje, njihova cijena je sasvim opravdana i ovisi o vrsti baterije, broju odjeljaka i proizvođaču.
Prednosti i nedostaci aluminijskih radijatora
Prije nego što kupite aluminijske radijatore za grijanje, morate razmotriti koje prednosti i nedostatke ima ovaj uređaj.
Glavna prednost aluminijskih baterija može se nazvati kompaktnošću i puno manjom težinom od sustava od lijevanog željeza. Više o radijatorima od lijevanog željeza možete pročitati ovdje. Oprema se vrlo brzo zagrijava i savršeno prenosi toplinu u prostoriju. Vijek trajanja je dovoljno dug. Još jedna prednost je podjela na sekcije - moguće je odabrati željenu duljinu baterije. Treba napomenuti da je cijena za aluminijske radijatore navedena po odjeljku. To olakšava izračunavanje približne cijene uređaja za sekciju.
Budući da je oprema mala i lagana, lako se instalira. Instalacija se može izvesti čak i na zid od gipsanih ploča. Moderni modeli izgledaju estetski ugodno i elegantno. Aluminij je jednostavan za rad. To omogućuje proizvođačima da eksperimentiraju s dizajnom baterija. Možete odabrati opciju za bilo koji interijer. Najviše od svega, aluminijski radijatori prikladni su za autonomne sustave grijanja. Unatoč visokim tehničkim karakteristikama i puno prednosti, cijena aluminijskih baterija za grijanje je prilično pristupačna.
Nedostaci aluminijskih radijatora uključuju nisku otpornost na koroziju. A to može uvelike utjecati na cjelokupno stanje baterije.Aluminij je prirodno prilično aktivan metal. Ako je oksidni film koji pokriva površinu oštećen, zaštitni sloj će se srušiti zbog razvijanja vodika. Za poboljšanje antikorozivnih svojstava koristi se polimerni premaz. Ako baterija nema polimerni premaz, tada se slavine na dovodnim cijevima ne smiju zatvoriti. U suprotnom, pod pritiskom, baterija može puknuti.
Danas aluminijske baterije zauzimaju vodeću poziciju u prodaji opreme za grijanje.
Mnogi ljudi radije kupuju ovu vrstu grijača i zbog relativno niske cijene. Za aluminijske radijatore za grijanje, prosječna cijena po odjeljku je oko 230-300 rubalja.
Pravila za smještaj baterije i dijagrame ožičenja
Osim karakteristika, vrlo je važan spoj radijatora grijanja, jedan od čimbenika koji utječu na učinkovitost sustava grijanja je izbor pravog mjesta za lociranje proizvoda. Istina, u većini slučajeva to je unaprijed određeno - nova baterija će, najvjerojatnije, stajati na mjestu stare baterije od lijevanog željeza, koja je tu otkako je zgrada izgrađena.
No ipak, evo nekoliko preporuka za pravilno postavljanje radijatora.
Kako instalirati radijator vlastitim rukama
Prvo, poželjno je bateriju postaviti ispod prozora. Činjenica je da je to "most" kroz koji hladnoća s ulice ulazi u stan ili vikendicu. Prisutnost radijatora ispod prozora čini svojevrsnu "toplinsku zavjesu" koja ometa gore opisani proces. U tom slučaju, bateriju treba postaviti strogo u sredinu prozora i, po mogućnosti, zauzimati do 70-80% njegove širine. Što je tlačni konvektor i kako ga instalirati, možete vidjeti na našoj stranici.
Drugo, od poda do radijatora treba biti najmanje 80-120 mm. Ako je manje, tada će biti nezgodno čistiti ispod baterije, tamo će se nakupiti ogromna količina prašine i krhotina. A ako se radijator nalazi više, ispod njega će se skupiti određena količina hladnog zraka, što zahtijeva zagrijavanje i kao rezultat toga pogoršava rad sustava grijanja. Osim toga, premala udaljenost do prozorske daske negativno utječe na učinkovitost baterije.
Treće, između stražnje strane radijatora i zida dopušten je razmak od 2,5-3 cm. Ako je manji, poremećeni su procesi konvekcije i kretanja toplih tokova zraka, a kao rezultat toga baterija radi manje učinkovito i uzalud troši dio topline.
Sva gore navedena načela za postavljanje baterije za grijanje prikazana su u gornjem dijagramu.
Stol. Standardne sheme za spajanje baterija za grijanje.
| Ime | Opis |
|---|---|
Bočna veza | Zbog specifičnosti položaja uspona sustava grijanja u stambenim zgradama, takva je shema povezivanja baterija najčešća. Prilično je lako implementirati, učinkovitost radijatora je prosječna. Glavni nedostaci ove metode povezivanja su vidljive cijevi i nemogućnost postavljanja baterija s velikim brojem sekcija. |
Dijagonalna veza | Druga najčešća shema spajanja radijatora. Glavna prednost je ujednačena cirkulacija vode kroz bateriju i, kao rezultat, visoka učinkovitost. |
Donji spoj | Slična se shema često koristi u seoskim kućama - mnogi vlasnici vikendica radije skrivaju komunikacije za grijanje ispod poda kako ne bi pokvarili izgled prostorije. Ali u isto vrijeme, donji spoj radijatora je 12-15% manje učinkovit od dijagonalnog. |
Vrste radijatora za grijanje i njihove usporedne karakteristike
Veličina uređaja za grijanje je značajna karakteristika na koju se obraća pozornost pri odabiru, jer ona određuje snagu i prostor koji se zauzima u prostoriji.
Standard
Osim veličine, radijatori grijanja razlikuju se i u materijalu izrade.
Fotografija 1. Bimetalni radijatori standardne veličine. Takvi se uređaji obično ugrađuju u stanove.
Lijevano željezo
U sovjetskim vremenima uobičajeni sustavi grijanja koji ostaju u zajedničkim stanovima u 21. stoljeću su baterije od lijevanog željeza. Karakteristike standardnih proizvoda od lijevanog željeza:
- prosječna visina - 50-60 cm;
- duljina jednog dijela - 7-8 cm;
- granica snage - 0,15-0,17 kW;
- radni tlak - 9-10 atmosfera.
Aluminijska ploča
Materijal takvih grijača brzo prenosi toplinu iz tekućine u prostoriju.
Osim toga, ovi su uređaji mnogo lakši od sustava grijanja od lijevanog željeza, a ravne ploče tijela izgledaju mnogo modernije. Ali njihove su dimenzije slične, razlike se otkrivaju u tehničkim karakteristikama:
- prosječna visina - 60-70 cm;
- duga jedna komponenta - 7-8 cm;
- toplinski strop - 0,17-0,19 kW;
- radni tlak - 16 atmosfera.
Bimetalni
Ovi se radijatori izvana ne razlikuju od aluminijskih, jer je tijelo izrađeno od istog materijala, ali su unutar njih postavljene čelične cijevi koje štite strukturu od vodenog udara, visokog tlaka i poboljšavaju toplinsku vodljivost.
Karakteristike standardnih modela:
- visina presjeka i, sukladno tome, cijeli proizvod - 40-50 cm;
- duljina komponente - 8 cm;
- maksimalna snaga - 0,19-0,21 kW;
- izdržati tlak tijekom rada - 20-35 atmosfera.
Fotografija 2. Dizajn bimetalnog radijatora grijanja. Strelice označavaju sastavne dijelove uređaja.
Niska
Niski radijatori su najkompaktniji među svim vrstama radijatorskih uređaja.
Lijevano željezo
Budući da su takvi proizvodi proizvedeni prema strogim standardima, njihove se veličine ne razlikuju u raznolikosti. Uredni radijatori od lijevanog željeza malih veličina izrađuju se po narudžbi figuriranim lijevanjem. Dimenzije i vrijednosti:
- visina presjeka - 40-50 cm;
- duljina komponente - 5-6 cm;
- toplinski strop - 0,09-0,11 kW;
- radni tlak - 9 atmosfera.
Fotografija 3. Niski radijator od lijevanog željeza. Uređaj je bijele boje s prilično modernim dizajnom.
Aluminij
Mali aluminijski radijatori su mnogo češći, jer proizvodnja nije tako davno i tehnologija se nastavlja poboljšavati. Mala veličina određuje opseg njihove uporabe: takvi se uređaji ugrađuju u vrtiće, pomoćne prostorije, grijane garaže, potkrovlje i verande. Karakteristike:
- visina - 50 cm;
- duljina presjeka - 6-7 cm;
- temperaturni maksimum - 0,11-0,13 kW;
- radni tlak - do 16 atm.
Bimetalni
Opseg primjene bimetalnih grijača malih veličina ograničen je na istu kategoriju tipova prostorija koji su predstavljeni za aluminijske uređaje.
Popis je dopunjen samo uredskim prostorima na znatnoj visini - zbog visokog tlaka u cijevima nebodera i poslovnih centara. Karakteristike:
- visina proizvoda - 30-40 cm;
- duljina jednog dijela je 6-7 cm;
- strop snage - 0,12-0,14 kW;
- izdržati tlak tijekom rada - do 28-32 atmosfere.
Lijevano željezo
Ovdje se dimenzije proizvoda od lijevanog željeza ne razlikuju mnogo od ostalih kategorija: svi tvornički modeli su standardne veličine, jer su proizvedeni prema GOST-ovima.
Visoki radijatori od lijevanog željeza kupuju se u specijaliziranim ljevaonicama (ne tako jeftino). Karakteristike uređaja ove vrste:
- visina tijela sustava grijanja - 80-90 cm;
- duljina jednog dijela - 7-8 cm;
- strop temperature - 0,18-0,21 kW;
- maksimalni tlak je oko 9-12 atmosfera.
Aluminij
Ovdje je izbor mnogo širi: za skučene prostorije u kojima se dugi radijatori ne uklapaju, bolje je kupiti uske, ali visoke aluminijske modele. Oni, u pravilu, imaju samo 4 komponente, ali to se u potpunosti nadoknađuje njihovom duljinom. Karakteristike:
- Visina proizvoda je do dva metra.
- Duljina dijela je oko 10-12 cm.
- Maksimalna snaga - 0,40-0,45 kW.
- Tlak ~ 6 atmosfera.
Pažnja! Strogo je zabranjeno koristiti ovu vrstu radijatora u sustavima centralnog grijanja - baterija jednostavno ne može izdržati takav pritisak
Bimetalni
Čelična jezgra bimetalnih baterija ne dopušta im da budu vrlo visoke, jer će cirkulacija vode kroz nju biti otežana.
Međutim, čak i polovica veličine, u usporedbi s potpuno aluminijskim kolegom, dovoljna je za zagrijavanje prostrane sobe. A vrijednost najveće razine tlaka je jednostavno nevjerojatna:
- Visina sustava grijanja je ~ 80-90 cm.
- Duljina komponente je 7-8 cm.
- Toplinski strop - 0,18-0,22 kW.
- Radni tlak - od 20 do 100 atmosfera.
Odvođenje topline jednog dijela
Danas je raspon radijatora velik. Uz vanjsku sličnost većine, toplinske performanse mogu značajno varirati. Oni ovise o materijalu od kojeg su izrađeni, o dimenzijama, debljini stijenke, unutarnjem presjeku i o tome koliko je dizajn osmišljen.
Stoga, točno reći koliko kW u 1 dijelu aluminijskog (bimetalnog lijevanog željeza) radijatora može se reći samo u odnosu na svaki model. Ovu informaciju daje proizvođač. Uostalom, postoji značajna razlika u veličini: neki od njih su visoki i uski, drugi su niski i duboki. Snaga sekcija iste visine istog proizvođača, ali različitih modela, može se razlikovati za 15-25 W (vidi tablicu ispod STYLE 500 i STYLE PLUS 500) . Još opipljivije razlike mogu biti između različitih proizvođača.
Tehničke karakteristike nekih bimetalnih radijatora
Imajte na umu da toplinski učinak dijelova iste visine može imati zamjetnu razliku. Međutim, za preliminarnu procjenu koliko je dijelova baterija potrebno za grijanje prostora, izvukli smo prosječne vrijednosti toplinske snage za svaku vrstu radijatora
Mogu se koristiti za približne izračune (podaci su dati za baterije sa središnjim razmakom od 50 cm):
Ipak, za preliminarnu procjenu koliko je dijelova baterija potrebno za grijanje prostora, izveli smo prosječne vrijednosti toplinske snage za svaku vrstu radijatora. Mogu se koristiti za približne izračune (podaci su dati za baterije sa središnjim razmakom od 50 cm):
- Bimetalni - jedna sekcija emitira 185 W (0,185 kW).
- Aluminij - 190 W (0,19 kW).
- Lijevano željezo - 120 W (0,120 kW).
Izračun
Za sekcijske
Ako je potrebna soba nestandardnih dimenzija, onda je bolje odabrati sekcijski uređaj za grijanje. Broj segmenata mora biti ispravno izračunat kako ne bi došlo do dodatnih troškova ili nedostatka topline.
Po volumenu. Proizvodi se sljedećim redoslijedom:
Određivanje potrebe za toplinom prema normama. Prema građevinskim propisima, količina topline potrebna za prostoriju je 41 vat po kubičnom metru, međutim, ovi se izračuni odnose na izolirane zgrade. Ako je zgrada slabo izolirana, tada se indikator mora povećati na 50 W / m3. Ako na zidovima prostorije postoji sloj izolacije, a ugrađeni su i plastični prozori, indikator se smanjuje na 30 - 34 W / m3.
Izračunajte potreban broj sekcija. Prvi korak je izračunavanje volumena prostorije kojoj su potrebni grijači.
Razmotrit ćemo korištenje primjera sobe širine 4 m, duljine 5 m i visine stropa od 3 m. Pomnožimo vrijednosti i dobijemo volumen od 60 m3.
Određivanje potreba za toplinom za stan. Stan je sa srednjom izolacijom bez dodatnog sloja. Vrijednost za njega se približava 41 W/m3. Pomnožimo indikator s volumenom prostorije, rezultat je 2460 W
Ova količina energije potrebna je za opskrbu toplinom u vašoj sobi.
Obratite pažnju na količinu topline koju stvara jedan dio baterije koji ste odabrali. Moderni uzorci daju snagu u sljedećem rasponu - 80-212 W
Za izračun uzimamo prosječnu vrijednost od 170 vata. Potrebna količina topline dijeli se s ovom vrijednošću, a zatim se dobivena količina zaokružuje. Dobivamo 15. To je taj broj odjeljaka koji je potreban za zagrijavanje dane prostorije.
Postoji i lakši način, koristi se za sobe sa stropovima od 2,6 metara.
Izračun površine. S ovim izračunom trebate znati samo duljinu zidova prostorije. Razmotrimo primjer sobe slične prethodnoj, međutim, stropovi će biti manji od 2,6 metara. U ovom proračunu uzima se zahtjev od 100 W / m3, bez obzira na uvjete.
- Izračunavamo površinu sobe. Ima 20 m2.
- Određivanje količine topline potrebne za grijanje. Potrebu množimo s površinom, kao rezultat, izlazi 2000 vata.
- Sada morate saznati kakav prijenos topline ima jedan dio baterije. Kao iu prethodnom izračunu, uzimamo vrijednost od 170 vata. Njime se dijeli potreba za prostorijom, a rezultat se zaokružuje. Prema izračunima, dobiveno je da je za prostoriju danu u primjeru potrebno 12 sekcija.
Za cjelinu
Proračun topline za čvrste baterije ne razlikuje se od sekcijskih do faze izračuna količine topline potrebne za prostoriju. Ako ste u prethodnim primjerima dobivenu vrijednost podijelili s toplinskim učinkom sekcije, onda ovdje uspoređujete pokazatelje topline. Neophodan za prostoriju i onaj koji odgovara uređaju za grijanje koji ste odabrali.
Ako je broj vati koje proizvodi baterija manji, potrebno je ugraditi dodatni klima uređaj koji će omogućiti pokrivanje nedostatka potrebne topline.
Obje vrste izračuna pretpostavljaju da visina stropova u prostoriji ne prelazi 3 metra, tako da neće raditi na višoj visini. U takvim prostorijama broj odjeljaka već određuju inženjeri grijanja.
Izbor radijatora
Trebali biste početi s odabirom radijatora, a glavni kriterij za odabir bit će radni tlak za koji je radijator dizajniran. Za privatnu kuću s vlastitim sustavom grijanja bit će dovoljan radijator s radnim tlakom od 6-7 atmosfera, ali ako trebate spojiti radijator na sustav centralnog grijanja stambene zgrade, on mora izdržati pritisak od najmanje 10 atmosfera.
Trenutno se potrošaču nude dvije opcije za aluminijske radijatore - standardni ili europski i ojačani. Potonji može raditi pod tlakom do 12 atmosfera. Prilikom spajanja na sustav centralnog grijanja potrebno je birati između ojačanih radijatora.

Veliku ulogu igra broj odjeljaka
Zatim morate odlučiti o potrebnom broju odjeljaka. Da bismo to učinili, određujemo količinu topline. Potrebno za grijanje prostorije i podijeliti prijenosom topline jednog dijela odabranog radijatora.
Količina topline potrebna za standardnu sobu može se uzeti jednakom 1 kW na 10 m 2 površine prostorije. Za nestandardne prostorije i točnije izračune koristit ćemo gotovu tablicu:

Tablica snage radijatora
Treba imati na umu da dijagram povezivanja baterije s više od 12 sekcija mora biti obostrano, dijagonalno ili sedlo.S jednostranom shemom spajanja baterije iz velikog broja odjeljaka, na strani radijatora nasuprot cijevima stvorit će se "džep" hladne vode. "Extra" sekcije jednostavno neće raditi, dobivamo štetan balast.
Koristeći prisilno ubrizgavanje, baterija se može proširiti do 24 sekcije čak i uz jednostrano napajanje, ali u tom slučaju radijator mora biti ojačan.
Treba imati na umu da je rashladnu tekućinu potrebno dovoditi u ojačane radijatore pod visokim tlakom samo kroz metalne cijevi. Metal-plastika ne može izdržati takav pritisak, a posljedice će biti najtužnije.
Također treba uzeti u obzir da je prijenos topline radijatora naveden u dokumentaciji relevantan samo za jednostrano ili dijagonalno dovod rashladne tekućine u radijator. Kada koristite donji feed, slobodno oduzmite 10-15 posto.
Ako je sustav grijanja instaliran u privatnoj kući, tada je moguće odabrati opću shemu za organiziranje grijanja - jedno- ili dvocijevnu.
A sada o nedostacima bimetalnih radijatora
Najznačajniji nedostatak ovih baterija može se nazvati njihovom visokom cijenom. Oni su mnogo skuplji od uobičajenih radijatora od lijevanog željeza. Međutim, bimetalni proizvodi izgledaju mnogo urednije, dobro se uklapaju u moderan interijer. A po životnom vijeku su ispred ostalih vrsta baterija.
Loše je i to što kada su istovremeno izložene vodi i zraku, čelične cijevi jezgre mogu početi "jesti" koroziju. A to se događa kada se tijekom popravka ili nesreće voda ispusti iz sustava grijanja. A cijevi također hrđaju od antifriza, koji je često prisutan u sustavima grijanja malih kuća. U tom slučaju treba napustiti bimetalne sekcijske baterije - bolje je uzeti ili čvrste ili potpuno aluminijske.
Ova je opcija također prihvatljiva - radijatori s bakrenom jezgrom i aluminijskim kućištem. Oksidni film na bakrenim cijevima je dovoljno jak - to će ih spasiti od korozije. Umjesto bakrene jezgre možete koristiti nehrđajući čelik - također dobra opcija.
Značajke rada i proračun snage
Proračun presjeka aluminijskih radijatora
Aluminijski i bimetalni radijatori su visokotehnološki proizvodi, čija se proizvodnja koristi jedinstvenim tehnologijama. Prerada sirovina, lijevanje i bojanje dostigli su kvalitativno novu razinu.
Ali kako bi grijači uspješno funkcionirali, za njih postoji niz zahtjeva:
Prilikom rada s navedenim uređajima ne smije se dopustiti da dođu u dodir s bakrenim dijelovima. Aluminij i bakar imaju bipolarno nabijene atome, koji međusobno djelujući pokreću mehanizme za razvoj elektrokemijske korozije. Stoga je poželjno bakrene dijelove zamijeniti brončanim ili mjedenim.
Obavezno odmah instalirajte automatske zračne kanale. Ako se to ne učini, tada ćete u prvim tjednima morati ručno ispuštati kisik.
Značajke rada baterije
Važno je napraviti kompetentan izračun presjeka bimetalnih radijatora i aluminijskih baterija. Ovo je odgovorna operacija, čija uspješna provedba određuje stupanj udobnosti u hladnoj sezoni. Nitko ne želi trošiti dodatni novac, pa ćemo dati potpuno razumljivu i jednostavnu uputu koja pomaže u izvođenju željene formule
Karakteristična značajka opisanih uređaja za grijanje je prisutnost kanala s velikim područjem protoka. S obzirom da je prijenos topline aluminijskih i bimetalnih radijatora 12% veći od prijenosa topline radijatora od lijevanog željeza, jasno je da će njihovim presjecima biti potrebno mnogo manje
Nitko ne želi trošiti dodatni novac, stoga ćemo dati potpuno razumljivu i jednostavnu uputu koja pomaže u izvođenju željene formule. Karakteristična značajka opisanih uređaja za grijanje je prisutnost kanala s velikim područjem protoka. Ako uzmemo u obzir da je prijenos topline aluminijskih i bimetalnih radijatora 12% veći od onih od lijevanog željeza, onda je jasno da će njihovi dijelovi biti potrebni mnogo manje.
Kako izračunati broj sekcija bimetalnih radijatora i aluminijskih baterija i odabrati uređaj potrebne snage? Da bi se to odredilo, uzima se u obzir samo površina grijane prostorije. Formula za izračun je prilično jednostavna - potrebno je 100 vata po četvornom metru stambenog prostora s visinom stropa od 2,7 metara.
Broj sekcija baterije izračunava se na sljedeći način - površina grijane prostorije množi se sa sto i dijeli se snagom jednog dijela radijatora (ovaj pokazatelj je nužno naveden u tehničkom listu uređaja uređaj). Kao primjer, dajemo izračun bimetalnih radijatora za grijanje, koji se moraju ugraditi u dnevni boravak površine 30 m². U ovom slučaju uzimamo snagu standardnog dijela jednaku 200 vata.
Uređaji za grijanje
Pomnožimo 30 sa 100, podijelimo s 200 i dobijemo 15 dijelova. Za zagrijavanje određene prostorije morate kupiti bimetalni radijator s petnaest odjeljaka. Kako bi bili sigurni, stručnjaci preporučuju odabir radijatora s marginom od 20%, tako da je konačna verzija 18 odjeljaka.
Kao što vidite, kalkulator za izračun radijatora grijanja prilično je jednostavan, ali samo za one koji znaju za gornju formulu. Izračun broja grijača je također jednostavan. U prostoriji manjoj od 25 kvadratnih metara. m može ugraditi jedan radijator.A tamo gdje su pokazatelji viši, bolje je instalirati dva odjeljka za stvaranje jednolikih konvekcijskih tokova.
Pribor za montažu uređaja
Kvaliteta njegovog rada ovisi o dijelovima koji se prodaju s radijatorom. Zajedno s uređajem nude se dvije važne komponente: ventil za ispuštanje zraka i pričvršćivači. Za stambene zgrade nadopunjuju se produžetkom kanala.
dizalica Mayevsky
Služi za uklanjanje zraka iz sustava. Pomaže da se riješite plinskih čepova, pregrijane pare. Dakle, omogućuje smanjenje tlaka koji se povećao zbog dugog rada kotla. Obvezno za instalacije u cjevovodu zatvorenog tipa s cirkulacijskom pumpom.
Referenca. Poželjno je imati ventil za odvod vode. Služit će istoj svrsi kao i slavina Mayevskog, utječući na tekući dio.
Montažni nosači
Služe kao nosači radijatora. Moraju biti uključeni u aluminijski uređaj.
Fotografija 2. Nosači za montažu aluminijskih radijatora. Proizvodi su već ugrađeni u zid.
Podijeljeni su u tri vrste:
- Drveni kutovi.
- Igle za zidove od drugih materijala.
- Sidra za sve površine.
Za sve navojne spojeve potrebni su utikači. Minimalni promjer mora biti jedan inč (25,4 mm). Za bradavice su također potrebne, ali bez ograničenja veličine.
Ponekad su aluminijski radijatori omotani brtvama s efektom refleksije topline. Postavljaju se uz zid, smanjujući gubitak energije u atmosferi. Materijal za izradu je folija ili porilex. Tvar se često nadopunjuje s drugim slojem izolacije, obično pjenom.
produžetak kanala
Uređaj se koristi za povećanje toplinske vodljivosti radijatora. Da biste to učinili, potonji mora sadržavati najmanje 10 odjeljaka.
Potreban je bočni spoj na glavni, budući da aluminijski uređaji prenose tekućinu dijagonalno
Također je važno imati zaporne ventile na obje cijevi.
Ako su uvjeti ispunjeni, nije potrebno mijenjati trenutnu shemu za ugradnju. Inače, preporuča se pozvati vodoinstalatera.
Grijaći bimetalni uređaji
Do danas su bimetalni radijatori najtraženiji, jer kombiniraju prednosti aluminijskih i čeličnih proizvoda. Idealni su za stanovanje s centralnim grijanjem, a nedostatak im je visoka cijena.
STOUT grijači ovog tipa posebno su prilagođeni ruskom tržištu. Sposobni su izdržati radne tlakove do 100 atmosfera i učinkovito raditi na temperaturama okoline do 135°C.
Proizvođač daje 10-godišnje jamstvo za ovaj proizvod. Broj odjeljaka može biti 4 - 14 komada i stoga neće biti problema s odabirom baterija za stan.
Za proizvodnju bimetalnih radijatora koriste se dva metala - aluminij i čelik. Kako bi se poboljšale tehničke performanse, u sastav se ponekad dodaju različiti spojevi silicija, koji povećavaju otpornost na habanje i vijek trajanja.
Unutar bimetalnog proizvoda nalazi se struktura koja se sastoji od dva dijela. Prva od njih je čelična jezgra duž koje se pomiče rashladna tekućina. Njegova funkcionalna svrha je akumulirati toplinsku energiju i prenijeti je na drugi dio, izrađen od aluminija. Toplina ulazi u prostoriju kroz izmjenjivač topline.
Aluminijsko kućište nema izravan kontakt s radnim medijem.Ovaj zadatak obavlja visokokvalitetna čelična legura. Izvana je radijator prekriven emajl bojom, a moderan dizajn osigurava zaštitni premaz.
Čvrstoća čelika i visok prijenos topline aluminija omogućuju proizvodnju visoko učinkovitih uređaja za grijanje koji mogu brzo zagrijati prostoriju, ne boje se padova tlaka koji se javljaju u sustavu. Otporni su na procese korozije.
Čelična jezgra lako može izdržati radni tlak od 35 - 40 atmosfera, a pri ispitivanju čvrstoće u proizvodnim uvjetima i 45 - 50 atmosfera. Ako kuća ima nestabilan sustav grijanja, birajući koje su baterije najbolje za sobu iz cijelog raspona, ne morate se brinuti da će bimetalni uređaji propasti.
U nekim modelima jezgre su izrađene od bakra, a ne čelika. Namijenjeni su za autonomne sustave u kojima funkcionira rashladna tekućina s dodatkom antifriza, a uništava čelične dijelove.
Vanjska ploča radijatora ima rebrastu strukturu za poboljšanje prijenosa topline. Budući da dizajn teži malo, nema problema s njegovom ugradnjom. Unutrašnjost radijatora prekrivena je posebnim slojem s dodatkom polimera. Štiti uređaj od negativnih učinaka abrazivnih komponenti prisutnih u vodi.
Danas nema problema s nabavom takvih jedinica: njihova središnja udaljenost može biti od 200 do 800 milimetara. Da biste odredili broj sekcija, potrebno je napraviti izračune.
Da biste napravili pravi izbor, morate znati kakve su baterije dostupne za grijanje stana bimetalnog tipa - monolitne i sekcijske. Prvi od njih su skuplji, ali imaju i najbolje tehničke pokazatelje, a nedostatak spojeva sprječava curenje.
Prednosti bimetalnih uređaja:
- jednostavnost instalacije;
- otpornost na visoki tlak i vodeni udar;
- mala težina;
- moderan izgled;
- raznolikost dizajnerskih rješenja;
- visok stupanj prijenosa topline;
- dug radni vijek - oko 50 godina;
- minimalni zahtjevi za kvalitetu rashladne tekućine.
Ovi uređaji imaju jedan nedostatak, a to je njihova visoka cijena, ali se isplati zbog dugog razdoblja rada i pouzdanosti. Prilikom rješavanja problema kako odabrati radijatore za grijanje, izbor u korist bimetalnih proizvoda može se nazvati najboljom opcijom za stanove s centralnim grijanjem u višekatnicama.
Postoji jedna okolnost koju treba uzeti u obzir prije kupnje. Bimetalni proizvodi izvana su slični aluminijskim uređajima
Te je dizajne teško razlikovati, pa prije nego što odaberete radijator za sobu, morate pogledati unutar njih.
Neki mitovi i preporuke za odabir
Trenutno, na mrežnim forumima posvećenim temi grijanja stanova i privatnih kuća, sporovi "bimetalni ili aluminijski" ne jenjavaju. Brojna mišljenja su toliko kontradiktorna da prosječni vlasnik kuće ili stanar vjerojatno neće moći donijeti ispravnu odluku. Štoviše, na stranicama tematskih foruma postoji niz mitova koji osobu koja nije stručnjak za ovo područje stavlja u slijepu ulicu. Evo nekih od glavnih mitova:
- aluminijski radijatori nisu u stanju izdržati visoki mrežni tlak;
- silumin, koji je dio aluminijskih radijatora, podložan je brzoj koroziji, što će uskoro cijelu bateriju učiniti neprikladnom za daljnji rad, te stoga treba dati prednost bimetalnim uređajima za grijanje;
- aluminij, koji je dio radijatora, zajedno s drugim metalom koji je u kontaktu s rashladnom tekućinom, stvara galvanski par i kao rezultat toga se vrlo brzo uništava pod utjecajem elektrokemijske korozije;
- u kontaktu s prljavom rashladnom vodom, aluminij oslobađa značajnu količinu kisika u sustav;
- čelični dijelovi bimetalnih baterija vrlo brzo hrđu, trunu, nakon čega baterija postaje neprikladna za daljnju upotrebu;
- kao i mnoge druge fantastične izjave.
Neki od procesa opisanih u ovim mitovima zapravo se događaju. Međutim, stupanj njihovog utjecaja je toliko zanemariv da baterija može vjerno služiti više od desetak godina. Dakle, ako ste kupili ne jeftin lažni, već visokokvalitetan proizvod, ispravno izvršili instalaciju, ne biste se trebali brinuti o manifestaciji gore opisanih čimbenika.
Nekoliko savjeta koji će vam pomoći da napravite pravi izbor radijatora za grijanje:
- Za autonomne sustave grijanja privatnih kuća bolje je odabrati aluminijske radijatore.
- Radijatori na bazi aluminija mogu se koristiti u sustavima grijanja višestambenih zgrada. Da biste to učinili, morate uzeti u obzir veličinu radnog tlaka i koristiti proizvode samo poznatih svjetskih proizvođača.
- U višekatnim zgradama (16 ili više katova) za sustave grijanja treba odabrati bimetalne baterije.
- Ako sustav grijanja višekatne zgrade uključuje ne samo uspone, već i vodoravne grane, mogu se koristiti aluminijski radijatori.
- Ako postoje sumnje u pouzdanost aluminijskih baterija, morate kupiti i instalirati bimetalne grijače. To će osigurati pouzdan rad.
Aluminijski ili bimetalni radijatori za grijanje spojeni na sustav centralnog grijanja osigurat će ugodnu temperaturu u domu i imati dug radni vijek samo ako se povremeno ispiraju. Idealna učestalost ispiranja je jednom godišnje. Ako to nije moguće, ispiranje se mora izvesti najmanje jednom u 3 godine.
























