A szekcionált fűtőelem hőáramának a szakaszok számától való függőségének kérdésére

Bimetál radiátorok telepítése

Relevancia szerint rendezve
| Rendezés dátum szerint

Szerző: Irina. és mekkora a bontási együttható (a TEP18-03-001-02 szerint) radiátorok

helyesebb lenne 0,4 vagy 0,7, ha ugyanaz
radiátor
szétszerelni, majd egy másik helyre helyezni tudom, hogy a szétszerelésnek közvetlen ára van TERr65-19-1
radiátorok
, de valami ilyesmi történt.

... csővezetékek ". Az FSSTS-01-2001 3. függelékének (függelék) 6. melléklete szerint a radiátorok

az öntöttvas nem veszi figyelembe az elkészítés költségeit
radiátorok
a telepítéshez: „6. Becsült árak a
radiátorok
az öntöttvas előkészítés költségeit nem tartalmazza
radiátorok
telepítésig (csoportosítás, újracsoportosítás, telepítés vagy cserék.

... az acél költsége radiátorok

? Válasz: A havi "Becsült árak az építőiparban" (SSC) folyóiratban a
radiátorok
darabokra szerelt acél, ugyanakkor a név
radiátorok
teljesítményüket kW-ban jelzik, hogy meghatározhassák a költségeket
radiátorok
és kW-ban. Hisszük, hogy ezeknek a mérőknek bármelyike ​​képes.

... fűtés. Ez a mutató változik a különálló szakasz által kibocsátott hő kW-ban (szekcionált alumínium vagy bimetál esetében) radiátorok

) vagy mindet
radiátor
(szilárd acélhoz vagy bimetallhoz
radiátorok
fűtés). Ennek megfelelően az egyes modellek kiválasztásakor
radiátorok
.

... megfelel neki, szüksége van erre a munkára (7 másodperces műszak 2500 rubel volt), úgy döntöttek, hogy saját számítást végeznek: radiátor

- 900 rubel, telepítés
radiátor
- 1300 rubel. és úgy, hogy számításaik figyelembevételével becslést készítek, anélkül, hogy a gyűjtemények árait alkalmaznám a szétszerelésre és a felszerelésre
radiátorok
... Hogy legyek ebben az esetben, nem csak egy ilyen összeget szerezhetek, de mi a helyzet a bérszámfejtéssel, a HP-vel, a közös vállalkozással.

Szerző: Irina. Jó napot, kollégák. Mondja meg nekem a leghelyesebb árat a konzolok leszereléséhez radiátorok

mivel az ügyfél a megjegyzésekben azt írja, hogy őt nem vették figyelembe (a becslésben szétszerelés)
radiátorok
TERr 65-19-1)

Szerző: Tatiana Polubarieva. Jó nap! Kérem, mondja meg, mi az ára az öntöttvas átcsoportosításának radiátorok

... Köszönöm.

... mely gyűjtemények vegyék figyelembe ezeket a műveket? Válasz: Radiátorok

az öntöttvas MS (kód: 300 - 0555) 4 és 7 szakaszban készül. Ha a vállalkozó befejezi
radiátorok
a létesítményben, vagy annak alapjában, akkor ezeket a további munkákat a TERr-2001 Gyűjtemény 65. sz. 65-02-020 "Régi szakaszok átrendezése
radiátorok
»

Szerző: Vlad Svetlov. Új vagyok a költségvetés terén. Becslést készítek 10 öntöttvas cseréjére radiátorok

7 szakasz MS-140. Egy szakasz hőárama 0.160 kW 10
radiátorok
Ez 11,2 kW, mértékegységek a 100 kW becslésben, a 11,2-et feltettem, hogy túlmutat a blokkon.

Szerző: Olga. Jó nap. Van egy kérdés: hogyan lehet figyelembe venni a bypass eszközt a telepítés során radiátorok

?

egy forrás

Mit mérnek és hogyan számítják ki a radiátorok hőátadását?

A radiátor hőelvezetése - egy indikátor, amely a radiátor által a helyiségbe időegységenként átvitt hőmennyiséget jelzi. Wattban (W) mérik. Az indikátornak az interneten is találhat más neveket: hőerő, teljesítmény, hőáram

... A Cal / h a hőátadás mérésére szolgáló egységként is megtalálható, átalakítható watttá és fordítva a függőség szerint: 1 W = 859,8452279 cal / h.

A hőt két eljárással továbbítják a helyiségbe: sugárzás és konvekció. Tervezés

a modern fűtőberendezéseket úgy tervezték, hogy mindkét folyamat kombinálásával elérjék a maximális hőátadást.

A radiátorok hőteljesítménye a kialakításán kívül három mennyiségtől függ: a hűtőfolyadék hőmérsékletétől a radiátor bemeneténél, a kimeneténél és a helyiség levegőjének hőmérsékletén. Hőmérséklet fej (Δt, K) a radiátor és a szoba közötti hőmérséklet-különbséget jelenti. A radiátor hőmérsékletét a radiátor be- és kimenetén lévő hőmérsékletek közötti átlagnak vesszük. Így, egyszerű hőmérsékleti fej képlet következő:

Hol

Δt - hőmérsékleti fej, K;

tpod. - a hűtőfolyadék hőmérséklete a radiátor bemeneténél, K;

torev. - a hűtőfolyadék kimeneti hőmérséklete, K;

troom - szobahőmérséklet, K.

Ezt a képletet széles körben használják mind a számításokhoz, mind a referencia irodalomban. A hűtőborda hőmérsékletének számtani átlagként történő kiszámítása azonban nem tükrözi a hűtőborda tényleges hőmérsékletét. A pontosabb érték akkor érhető el a logaritmikus függőség felhasználásával logaritmikus képlet a hőmérséklet fejére így fog kinézni:

A radiátorgyártók műszaki dokumentációjában három fő vizsgálati módszer szerint megtalálható hőátadási értékek találhatók: az EN-442, a DIN 4704 és a NIIST szabványoknak megfelelően. Az EN 442 egy páneurópai szabvány, amelyet a fűtőberendezések minden gyártója irányít. A vizsgálatokat 75/65/20 hőmérsékleten hajtják végre a fülkében, ahol a mennyezet, a padló és a falak hűlnek, kivéve a radiátorral ellentéteset. A DIN 4704 szerint a fűtőtestet 90/70/20 üzemmódban tesztelik, és az összes zárószerkezetet lehűtik. A NIIST szerint a hőmérsékleti fej 70oC, a radiátorral szemközti fal és a padló nincs lehűtve, a radiátort hőszigetelő szita választja el a faltól. A különböző szabványok szerint elért hőelvezetés 1-8% -kal változhat.

Ha a fűtési rendszerben eltérő hőmérsékleti rendszert alkalmaznak, akkor a fűtőberendezések hőátadását újraszámolni kell. Ezt megteheti hőátadás-átalakítási képlet:

ahol Ф - hőátadás a kiválasztott hőmérsékleti üzemmódban;

ФSL - szabványos hőátadás (az EN-442 szerint: hőátadás 75/65/20 üzemmódban);

Δtln a logaritmikus módszerrel kiszámított tényleges hőmérsékleti fej (az egyszerűség kedvéért elvégezhetjük aritmetikai átlag módszerrel);

Δtnorm - normál hőmérsékletű fej, azaz kezdeti: EN 442 - 50o, DIN 4704 - 60o, NIIST - 70o (számítás aritmetikai átlaggal, a pontosság újraszámítása);

n - kitevő (a gyártó által megadott).

Az n index jellemzi a radiátor kialakítását. Minél magasabb ez a mutató, annál jelentősebben csökken a hőátadás alacsony hőmérsékletű fűtési üzemmódokban, és fordítva, gyorsabban növekszik a hűtőfolyadék magas hőmérsékletén.

Bimetál radiátorok telepítése

Relevancia szerint rendezve

| Rendezés dátum szerint

... csővezetékek ". Az FSSTS-01-2001 3. függelékének (függelék) 6. melléklete szerint a radiátorok

az öntöttvas nem veszi figyelembe az elkészítés költségeit
radiátorok
nak nek
telepítés
: „6. Becsült árak a
radiátorok
az öntöttvas előkészítés költségeit nem tartalmazza
radiátorok
nak nek
telepítés
(csoportosítás, átcsoportosítás,
telepítés
vagy a tömítések cseréje.

Szerző: Vlad Svetlov. Új vagyok a költségvetés terén. Becslést készítek 10 öntöttvas cseréjére radiátorok

7 szakasz MS-140. Egy szakasz hőárama 0.160 kW 10
radiátorok
Ez 11,2 kW, mértékegységek a 100 kW becslésben, a 11,2-et feltettem, hogy túlmutat a blokkon.

... kérem, mondja meg, milyen árat lehet alkalmazni, ha vízszintes lyukakat készítenek a gipszkartonba helyenként kb installációk
radiátorok
? A gipszkarton olyan, mint egy képernyő
radiátor
Szerző: katya. Helló. Kérem, mondja el, hogyan lehet egy acélt lefordítani radiátor

kW-ban. Előre is köszönöm.

Szerző: Natalya. Helló, mondja meg, milyen áron lehet pályázni installációk

vezérlőszelepek be vannak kapcsolva
radiátor
fűtés.Levegő kakas jön
radiátor
.

Szerző: katya. Helló. Segíts kérlek. Hogyan változtathatok meg egy acélt radiátor

kW-ban. Előre is köszönöm.

Szerző: Galina. Önkormányzati megrendelések alapján dolgozunk. Nem tudom megérteni, hogy mennyi a munka telepítés
radiátor
... Az 1 szakasz kW-ját megszorozom a szakaszok számával, és egységekre osztom. mérések (100 kW). több derül ki, mint a CMX kínálja. Szívesen.

Szerző: ProSlave. Befektetéséből ítélve: ha egyenként 8 darab 127 W teljesítmény = 1016 W / h vagy 1,016 kW / h. Ha van 8 radiátorok

8,128 kW / h-t kap. Ennek megfelelően az aránynak 0,08128-nak kell lennie. Nos, nézze meg, mi van ott.

A fűtőtestből származó hőátadás hatékonyságát befolyásoló tényezők

A fűtési rendszer egyik kulcseleme a radiátor.

A radiátor átadja a hőenergiát a hőforrásból a helyiség levegőjébe. A radiátor hőjét konvekció, sugárzás és hővezetés útján továbbítják.

A készülék hőátadási hatékonysága számos tényezőtől függ, például:

  • Radiátor telepítési módja;
  • A fűtőberendezés csatlakoztatásának módja;
  • Por jelenléte a fűtőberendezésen - a mikrorészecskék jelentősen csökkentik a hőátadást;
  • Fűtőberendezés színe és bevonatának összetétele;
  • Az épületszerkezet felülete a radiátor mögött;
  • Beltéri levegő sebessége, légáramlás iránya;
  • Légköri nyomás - a hővezető együttható csökken a légsűrűség csökkenésével.

Vegyünk két fő tényezőt, amelyek jelentősen befolyásolják a hőátadást:

1. A radiátor telepítési módja

A fűtés legoptimálisabb helye a fűtéstechnika szempontjából az ablak alatti beépítés. Mivel az ablak hőátadásának ellenállása többször kisebb, mint a külső fal hőátadásának ellenállása, az egyik legnagyobb hőveszteség az ablakon keresztül következik be. Az ablak alatt található radiátor termikus függönyt hoz létre, amely csökkenti a helyiség hőszivárgását. A fűtőelem felmelegíti a külső levegőt is, amely áthalad az ablakkeret szivárgásain és repedésein (beszivárgás).

Fűtőberendezéseket lehet telepíteni a belső fal közelében, a külső falaktól, a külső nyílászáróktól, valamint a mennyezet alá - ebben az esetben a készülék hőátadási hatékonysága körülbelül 10% -kal csökken.

Az ideális megoldás az lenne, ha a radiátort ablak alá helyeznék, ablakpárkány nélkül -100% hőátadással. Az ablakpárkány miatt a légmozgás pályája megváltozik, a hőátadás 3-4% -kal csökken.

Ha a radiátor egy fülkében helyezkedik el, a hőátadás körülbelül 7% -kal csökken.

Fűtőberendezés dekoratív árnyékoló mögé történő telepítése esetén, amelynek alján van hely a levegő számára, a radiátor hőátadása 5-7% -kal csökken.

A dekoratív ernyővel teljesen lezárt radiátorok 20-25% -kal csökkentik a hőátadást.

2. A fűtőberendezés csatlakoztatásának módja

A radiátor csatlakozása a fűtési rendszerhez a radiátor típusától függ. A radiátorok alsó csatlakozása VK típusú radiátorokkal használják, beépített termosztatikus szeleppel és a betápláló és visszatérő csővezetékek alsó csatlakozásával. Középtávolság 50 mm. A tápvezeték tengelye mindig távolabb van a radiátor oldalsó szélétől. A fordított csatlakozás több mint 30% -kal csökkenti a fűtés teljesítményét.

A VK típusú radiátorhoz vezető cső kijöhet a padlóról (1. ábra) vagy a falról (2. ábra). A fűtőkészülék csatlakoztatható a fűtési rendszerhez a radiátor szelepén keresztül vagy közvetlenül.

A csatlakozások számos változata létezik, amelyek a használt szerelvények típusától, az ügyfél egyéni preferenciáitól, a fűtési rendszerre előirányzott költségvetéstől függenek.

A képek a fűtőberendezések csatlakoztatásának leggyakoribb lehetőségeit mutatják be a KAN-therm Push és a KAN-therm Press rendszerekben..

1. ábra

ábra. 2

Oldalsó csatlakozású radiátorok esetében a következő típusú csatlakozások állnak rendelkezésre:

  • Oldalsó sokoldalú (átlós)

A radiátorhoz vezető cső a padlóról (3. ábra) vagy a falról (4. ábra) is kijöhet. Ez a kapcsolat optimális a hőelvezetés szempontjából. 2 méternél hosszabb radiátorokhoz, valamint azokhoz ajánljuk, amelyek hossza meghaladja a magasság négyszeresét. A betápláló cső a bal vagy a jobb felső csonkhoz, a visszatérő cső pedig a szemközti alsó csőhöz csatlakozik. Az ellentétes csatlakozás (alulról felfelé) több mint 20% -kal csökkenti a radiátor hőátadását

Ábra. 3

Ábra. négy

  • Egyirányú oldalsó csatlakozás

A tápvezeték a radiátor felső csatlakozásához, a visszatérő cső pedig az ugyanazon az oldalon lévő alsóhoz van csatlakoztatva (5. ábra). Az ellenkező csatlakozás körülbelül 20% -kal csökkenti a radiátor hőelvezetését.

5. ábra

Nyeregcsatlakozás

A betápláló és visszatérő csövek az alsó szerelvényekhez vannak csatlakoztatva (6. ábra). Ilyen típusú csatlakozás esetén a radiátor hőátadása körülbelül 10% -kal alacsonyabb lesz, mint a névleges.

Rendszerek KANterm olyan elemek széles választékát kínálja, amelyek lehetővé teszik a fűtőberendezések csatlakoztatásának különböző sémáit széles árkategóriában. A cég ajánlatában KAN a fűtőberendezések csatlakoztatásához speciális elemeket mutatnak be, például Ø15 mm-es réz nikkelezett csövekkel ellátott hajlításokat és pólókat, a rézcsövek különféle szerelvényeit, műanyag fedőfúvókákat és más elemeket, amelyek lehetővé teszik a fűtőberendezések csatlakoztatásának minden létező módszerét.

A fűtőkészülék csatlakoztatásának helyesen megválasztott módja lehetővé teszi a fűtési rendszer hatékony használatát, hosszú évekig biztosítja a rendszer működőképességét és esztétikai örömet okoz.

Az anyag a www.ru.kan-therm.com webhelyről származik

Bimetál radiátorok telepítése

Relevancia szerint rendezve

| Rendezés dátum szerint

Szerző: Vlad Svetlov. Új vagyok a költségvetés terén. Becslést készítek 10 öntöttvas cseréjére radiátorok

7 szakasz MS-140. Egy szakasz hőárama 0.160 kW 10
radiátorok
Ez 11,2 kW, mértékegységek a 100 kW becslésben, a 11,2-et feltettem, hogy túlmutat a blokkon.

Szerző: Olga. Jó nap! Mondd el mérték

a
telepítés
olaj
radiátor
?

Szerző: Anna Vorontsova. Nem igazán értelek téged, például 1-et radiátor

12 szakaszból áll, mint ebben
árak
akkor tedd a mennyiséget? )) Fejezz körül ezekkel
radiátorok
)

Szerző: Tanya Bazhenova. „Natalya azt írja: Helló, mondja meg, mit mérték

lehet pályázni
installációk
vezérlőszelepek be vannak kapcsolva
radiátor
fűtés. Levegő kakas jön
radiátor
"Ha nem csak telepít
radiátorok
, hanem magát a csővezetéket is telepítse.

Az 1.18.7. GESN 81-02-017-2001 norma 18-03-001-01 "Telepítés
radiátorok
öntöttvas "nem veszi figyelembe az előző munkát. ... Az FSSTs-01-2001 (Függelékek) 3. függeléke becsült ára
radiátorok
az öntöttvas nem tartalmazza az előkészítés költségeit. ... - az FSNB jelenlegi becslése és normatív alapja - a 2001 - es normák és
árak
tömítések préseléséhez, csoportosításához, cseréjéhez.

Szerző: Alena. Jó nap! kérem, mondja meg, melyik mérték

felhasználható vízszintes lyukak készítéséhez a gipszkartonba helyenként 5-7 mm szélességgel
installációkradiátorok
? A gipszkarton olyan, mint egy képernyő
radiátor
Szerző: Anna Vorontsova. Jó nap. Kérem, mondja meg, melyik vagy melyik árak

alkalmazzák az összeszerelésre
radiátorok
kétfémes? Azok. külön szakaszok érkeznek az objektumhoz, ezeket be kell gyűjtenünk
radiátorok
(különbözik a szakaszok számától), majd telepítse.

Szerző: katya. Helló. Kérem, mondja el, hogyan lehet egy acélt lefordítani radiátor

kW-ban. Előre is köszönöm.

Szerző: Natalya. Helló, mondd meg melyiket mérték

lehet pályázni
installációk
vezérlőszelepek be vannak kapcsolva
radiátor
fűtés. Levegő kakas jön
radiátor
.

Szerző: katya. Helló. Segíts kérlek. Hogyan változtathatok meg egy acélt radiátor

kW-ban.Előre is köszönöm.

egy forrás

Termikus számítás

A fűtőberendezés kiválasztásakor hozzávetőleges számítások szerint a radiátor ajánlott hőteljesítménye a 10 m 2 fűtésére: - 1 kW, ha a helyiségnek van egy külső fala és egy ablaka; - 1,2 kW, ha a szobának két külső fala és egy ablaka van; - 1,3 kW, ha a szobának két külső fala és két ablaka van.

4.1. Táblázat: A ház hőszigetelésétől függően az 1 kW eszközteljesítménygel fűtött helyiség térfogata a táblázatban található:
A falak vastagsága 1,5-2 tégla hőszigeteléssel, vagy azonos bárból vagy rönkházból, az ablakok és ajtók területe nem haladja meg a 15% -ot (jól szigetelt ház téli élethez)

20-25 m 3
Az utcát 2 vagy 3 fal szegélyezi, legalább egy tégla vastagságú hőszigeteléssel vagy bárból, az ablakok és ajtók területe nem haladja meg a 25% -ot (átlagosan szigetelt ház) 14-18 m 3
Panelfalak belső burkolattal, hőszigetelt tetővel, huzat nélkül (szigetelt nyaraló) 8-12 m 3
Vékony falak fából, hullámlemezekből stb. (pótkocsi, őrház) 5-7 m 3

A finomított termikus számítást a meglévő módszerek szerint hajtják végre a speciális referencia- és információs szakirodalomban [8], [9] meghatározott fő számított függőségek felhasználásával, figyelembe véve az ezen ajánlásokban megadott adatokat.

A fűtési rendszer teljes vízfogyasztásának megállapításakor az épület teljes hővesztesége alapján meghatározott fogyasztása a korrekciós tényezők arányában növekszik. Az első? Az 1 a radiátor nómenklatúrájától függ, és a radiátor magasságától függően 1,01 N m = 300 mm-nél és 1,02 N m = 500 mm-nél, és a második -? 2 - a hőveszteség növekedésének részarányától a radiátorszakaszon keresztül, és 1,02-nek felel meg, amikor a készüléket a külső falhoz helyezzük, és 1,07-nek a külső üvegezésnél.

A Q, W radiátorok hőáramát a normálistól (normalizálttól) eltérő körülmények között a képlet határozza meg

Hol Q jól - a radiátor névleges hőárama normál körülmények között, megegyezik a q n y szakaszonkénti névleges hőáram szorzatával (lásd az 1.1. táblázatot), az N, W eszköz szakaszainak számával;

Θ A tényleges hőmérsékleti fej, ° С, a képlettel meghatározva

Θ = (t n + t k) - t n = t n - Δ t pr / 2 - t n (4.2)

Itt t n és t k - a hűtőfolyadék kezdeti és végső hőmérséklete (a be- és kimenetnél) a fűtőberendezésben, ° С; t n A szoba tervezési hőmérséklete megegyezik-e a fűtött helyiség levegőjének tervezett hőmérsékletével, t in, ° C; Δt np - a hűtőfolyadék hőmérséklet-különbsége a fűtőberendezés be- és kimenete között, ° С; 70 - normalizált hőmérsékleti fej, ° С; val vel - korrekciós tényező, amely figyelembe veszi a hűtőfolyadék áramlási mintázatának a hőáramra gyakorolt ​​hatását és a készülék hőátadási együtthatóját a normalizált hőmérsékleti fejnél, a hűtőfolyadék áramlási sebességét és a légköri nyomást (a 4.2. táblázat szerint) ); n és m - empirikus exponensek relatív hőmérsékleti fej és hűtőfolyadék áramlási sebesség mellett (a 4.2. táblázat szerint); M pr A hűtőfolyadék tényleges tömegárama a fűtőberendezésen keresztül, kg / s; 0,1 - a hűtőfolyadék normalizált tömegárama a fűtőberendezésen keresztül, kg / s; b - dimenzió nélküli korrekciós tényező a számított légköri nyomásra (a 4.3. táblázat szerint); β 3 - dimenzió nélküli korrekciós tényező, amely jellemzi a radiátor hőátadásának a benne levő szakaszok számától való függését a hűtőfolyadék bármilyen áramlási mintázatához (a 4.4. táblázat szerint); R - dimenzió nélküli korrekciós tényező, amely figyelembe veszi a radiátor hőáramának és hőátbocsátási tényezőjének függőségének sajátosságát a benne lévő oszlopok számától, amikor a hűtőfolyadék "alulról felfelé" mozog (a 4.5. táblázatból); φ1 = (Θ / 70) 1+ n - dimenzió nélküli korrekciós tényező, amelynek segítségével a fűtőberendezések hőáramának változását figyelembe veszik, ha a számított hőmérsékleti fej eltér a normálistól (a 4.6. táblázat szerint); φ2 = c (M pr / 0,1) m Dimenzió nélküli korrekciós tényező, amelynek segítségével figyelembe veszik a fűtőberendezés hőáramának változását, amikor a hűtőfolyadék eszközön átáramló tényleges tömegárama eltér a normálistól (táblázatból vett).4,7); a hűtőfolyadék áramlási diagramjával "felülről lefelé" az összes standard méretű radiátorhoz? 2 = 1; amikor a hűtőfolyadék "alulról lefelé" mozog -? 2 = 0,95;

Hogy jól A készülék hőátadási tényezője normál körülmények között, a képlettel meghatározva?

Hol F - a radiátor külső hőátadó felületének területe, amely megegyezik egy f szakasz fűtőfelületének területének szorzatával (az 1.1. táblázatból) az N készülékben lévő szakaszok számával, m 2.

A K radiátor hőátadási együtthatóját, W / (m 2o C) a normálistól eltérő körülmények között, a képlet határozza meg

A 300 és 500 mm beépítési magasságú ChM2 radiátorok különféle mintáinak hőtesztjei alapján a c együttható n és m kitevőinek értékei nemcsak a vizsgált variációs tartományoktól függenek Θ és M pr, hanem a készülék magasságán és akár hosszán is. A mérnöki számítások egyszerűsítése nélkül, észrevehető hiba bevezetése nélkül lehetőség szerint ezeknek a mutatóknak az értékeit átlagolták.

4.2. Táblázat: A kitevők átlagértékei

n és m és c együttható a hűtőközeg mozgásának különböző mintáihoz a ChM sorozat radiátoraiban

Hűtőfolyadék áramlási diagram

A radiátorok mutatóértékei

ChM1-70-300, ChM2-100-300, ChM3-120-300 ChM1-70-500, ChM2-100-500, ChM3-120-500
P t val vel P t val vel
Felülről lefelé 0,3 0 1 0,3 0 1
Le fel 0,33 0,05 0,9 0,33 0,05 0,91
Alulról lefelé 0.3 0 0,95 0,3 0 0,95

4.3. Táblázat a korrekciós tényező átlagértékei b

Légköri nyomás GPa 920 933 947 960 973 987 1000 1013,3 1040
Hgmm utca 690 700 710 720 730 740 750 760 780
B 0,959 0,965 0,970 0,976 0,982 0,988 0,994 1 1,011

4.4. Táblázat Átlagos együtthatóértékek β3 figyelembe véve a radiátor szakaszainak számát a hőáramára

Radiátor típusa Β3 érték a radiátor szakaszainak számával
3 4 5-6 7-8 9-12 13-18 19-22
ChM1-70-300 ChM2-100-300 ChM3-120-300 1,03 1,02 1,015 1,01 1 0,99 0,97
ChM1-70-500 ChM2-100-500 ChM3-120-500 1,035 1,025 1,015 1 0,99 0,98 0,96

4.5. Táblázat A p korrekciós együttható átlagos értékei, amikor a hűtőfolyadék az "alulról felfelé" séma szerint mozog

Radiátor típusa P értékek a radiátor szakaszainak számával
3 4 5 6 és több
ChM1-70-300 ChM2-100-300 ChM3-120-300 1,03 1,015 1,01 1
ChM1-70-500 ChM2-100-500 ChM3-120-500 1,02 1,01 1,005 1

4.6. Táblázat A korrekciós tényező értékei

Θ, ° C φ1 a hűtőfolyadék áramlási mintájával Θ, ° C φ1 a hűtőfolyadék áramlási mintájával
felülről lefelé és lentről lefelé le fel felülről lefelé és lentről lefelé le fel
44 0,547 0,539 78 1,151 1,155
46 0,579 0,572 80 1,19 1,194
48 0,612 0,605 82 1,228 1,234
50 0.545 0,639 84 1,267 1,274
52 0,679 0,673 86 1,307 1,315
54 0,714 0,703 88 1,346 1,356
56 0,748 0,743 90 1,386 1,397
53 0,783 0,779 92 1,427 1,438
60 0,818 0,815 94 1,467 1,48
62 0,854 0,851 96 1,508 1,522
64 0,89 0,888 98 1,549 1,564
66 0,926 0,925 100 1,59 1,607
68 0,963 0,962 102 1,631 1,65
70 1 1 104 1,673 1,693
72 1,037 1,038 106 1,715 1,737
74 1,075 1,077 108 1,757 1,78
74 1,113 1,116 110 1,8 1,824

4.7. Táblázat: A korrekciós tényező értékei φ2 a hűtőfolyadék áramlási mintájával "alulról felfelé"

M pr Az értékek φ2 beépítési magasságú FM radiátorokhoz, mm
kg / s kg / h300 500
0,015 54 0,819 0,828
0,02 72 0,83 0,84
0,025 90 0,84 0,849
0,03 108 0,847 0,857
0,035 126 0,854 0.863
0,04 144 0,86 0,869
0,05 180 0,869 0,879
0,06 216 0,877 0,887
0,07 252 0,884 0,894
0,08 233 0,89 0,9
0,09 324 0,895 0,905
0,1 360 0,9 0,91
0,125 450 0,91 0,92
0,15 540 0,918 0,929

Az alábbiakban bemutatunk egy példát a számításra.

A számítás feltételei

A függőleges egycsöves vízmelegítő rendszer padlóállványának hőszámítását el kell végezni ChM2 öntöttvas radiátorral. A fűtőtestet egy ablak (1200 mm hosszú) alatt, egy 9 emeletes lakóépület első emeletén található, rés nélküli külső falon helyezik el, amely egy eltolt zárórésszel ellátott felszállóhoz csatlakozik, és a csővezeték a készülékhez. A hőhordozó folyamatábrája "alulról felfelé".

A helyiség hővesztesége 1400 W. A meleg hőhordozó hőmérsékletét a felszálló tn bemeneténél feltételezzük, hogy általában 95 ° C (a csővezeték hőveszteségeit leszámítva), a felszálló mentén számított hőmérséklet-különbség? t st = 25 ° C, levegő hőmérséklete a fűtött helyiségben t b = 20 s C, a légköri légnyomás 1013,3 GPa, azaz b = 1. Átlagos vízfogyasztás a felszállóban M st = 235 kg / h (0,065 kg / s). A felszálló csövek és csatlakozások átmérőjét a hidraulikus számítások eredményeként határozzák meg, és 20 mm-rel megegyeznek, a záró szakasz átmérője 15 mm. A helyiségben függőlegesen és vízszintesen elhelyezett csövek teljes hossza 3,8 m:

L olvadáspont = 2,3 m (d y = 20 mm), L olvadáspont = 0,4 m (d y = 15 mm), L olvadáspont G = 1,1 m (d y = 20 mm).

Termikus számítási sorrend

A készülék hőáramát Q, W tervezési körülmények között a képlet határozza meg

Q = Q pot - Q olvadáspont, (4.5)

ahol Q verejték a helyiség hővesztesége tervezési körülmények között, W;

Q mp .п - hasznos hőáram a hőcsövekből, csövekből, W.

A hővezetékek hasznos hőáramát a csövek teljes hőátadásának 50-90% -ának vesszük, ha a külső falak közelében helyezzük el, és eléri a 100% -ot, ha a felszállók függőleges válaszfalakon helyezkednek el

Példánkban Q mp. P = 0,9 Q mp,

Hol Q mp = q mp. В L mp. В + q mp. Г · L mp. Г (4.6)

q mp .w és q mp .g - a nyitott fektetésű függőleges és vízszintes csövek 1 m-es hőárama, a 2. függelék szerint meghatározva, W / m;

L olvadáspont: és · L mp.g - a függőleges és vízszintes hővezetékek teljes hossza, m.

A csövekből származó hasznos hőáramot, amelynek olvadáspontja (MPp), amikor a hűtőfolyadék "felfelé" mozog, meghatározzuk egy hőmérsékleti fejnél Θ r.tr = t n - t w = 95-20 = 75 ° С (kivéve a radiátor vízhűtését), ahol t n a hűtőfolyadék hőmérséklete a tárolópadló bejáratánál, ° С.

Q op. n = 0,9 (78,5· 2,3+62,8· 0,4+1,28· 78, 5· 1.1) = 285 W.

Q = Q verejték - Q olvadáspont: 1400-285 = 1115 W.

A táblázat szerint. 3.1 a 0,665 értékű pr szivárgási együttható értékét vesszük. Az eszközön átáramló vízmennyiség egyenlő M pr = a pr· M st = 0,265 · 0,065 = 0,0172 kg / s.

A hűtőfolyadék hőmérséklet-különbsége a fűtőberendezés bemenete és az abból kifolyó nyílás között ΔA t np-t a képlet határozza meg

ahol C a víz fajhője, 4186,8 J / (kg ° C).

Hőmérséklet fej Θ elfogadható közelítéssel (anélkül, hogy figyelembe vennénk az egycsöves fűtési rendszer felszállójában lévő víz hűtését) a (4.2) képlet határozza meg.

Θ = t n - Δt pr / 2 - t n = 95-7,75-20 = 67,25 ° С

A ChM2-100-500-0.9 radiátort előzetesen elfogadjuk a telepítéshez. Figyelembe véve a 4.5 és 4.6 táblázat adatainak elemzését, feltételezzük, hogy az értékek β3 és p értéke 1, akkor az eszköz szükséges hőáramát normál körülmények között a képlet határozza meg

, (4 .7 )

Hol φ1, φ2 - dimenzió nélküli együtthatók a táblázat szerint. 4.6 és 4.7.

A kapott érték alapján a képlettel meghatározzuk az N radiátor szakaszainak számát

. (4.8)

A jövőben asztalhoz vétel. 4.4 β3 , és a táblázat szerint. 4,5 r, a képlet alapján meghatározzuk a korábban telepítésre elfogadott szakaszok számát

A szabványok szerint N = 10 szakaszt kell elfogadni a telepítéshez.

Emlékezzünk arra, hogy az ajánlások [6] figyelembevételével a fűtőberendezés fűtőfelületének előírt és beépített területeiről származó hőáramok közötti eltérés megengedett: lefelé 5% -ig, de legfeljebb 60 W-ig (normál körülmények között) körülmények).

Általános esetben az eszköz kiválasztásának eltérését a képlet határozza meg

A beépítésre elfogadott radiátor hossza 825 mm, ami az ablakpárkány alatti tér 69% -a. A ChM2-100-300-1.2 radiátor kiválasztásához hasonló számítás szerint N = 14 szelvényt kaptak, és ennek megfelelően a készülék hossza 1165 mm volt, amely 97% -kal átfedi a fedél alatti tér hosszát. ablak (1200 mm). A ChM3-120-500-0.9 radiátor kiválasztásakor 9 szakasz szükséges, a radiátor hossza 925 mm - az ablakpárkány tér 77% -os átfedése, a ChM3-120-300-0.9 radiátor 13 szakasz ( 7% -kal meghaladja az ablakpárkány tér hosszát).

A fűtött helyiség komfortos körülményeinek javítása és a radiátor fűtőhatásának növelése érdekében a szabványos méretű ChM2-100-500-0.9 11 szakaszból áll. Ugyanakkor a fűtés lefedi az ablakpárkány hosszának 75% -át, ami gyakorlatilag megfelel ajánlásainknak. De ebben az esetben a maradék + 11% lesz. Ebben a példában a legjobb választás a ChM3-120-500-1.2 radiátorok lennének.

Így ez a példa a CHM sorozatú radiátorokra jellemző nomenklatúrájú fűtőberendezések kiválasztásának hatékonyságát mutatja.

Bimetál radiátorok telepítése

Relevancia szerint rendezve

| Rendezés dátum szerint

Szerző: Vlad Svetlov. Új vagyok a költségvetés terén. Becslést készítek 10 öntöttvas cseréjére radiátorok

7 szakasz MS-140. Egy szakasz hőárama 0.160 kW 10
radiátorok
Ez 11,2 kW, mértékegységek a 100 kW becslésben, a 11,2-et feltettem, hogy túlmutat a blokkon.

Szerző: Olga. Jó nap! Mondd el mérték

a
telepítés
olaj
radiátor
?

Szerző: Anna Vorontsova. Nem igazán értelek téged, például 1-et radiátor

12 szakaszból áll, mint ebben
árak
akkor tedd a mennyiséget? )) Fejezz körül ezekkel
radiátorok
)

Szerző: Tanya Bazhenova. „Natalya azt írja: Helló, mondja meg, mit mérték

lehet pályázni
installációk
vezérlőszelepek be vannak kapcsolva
radiátor
fűtés. Levegő kakas jön
radiátor
"Ha nem csak telepít
radiátorok
, hanem magát a csővezetéket is telepítse.

Az 1.18.7. GESN 81-02-017-2001 norma 18-03-001-01 "Telepítés
radiátorok
öntöttvas "nem veszi figyelembe az előző munkát. ... Az FSSTs-01-2001 (Függelékek) 3. függeléke becsült ára
radiátorok
az öntöttvas nem tartalmazza az előkészítés költségeit. ... - az FSNB jelenlegi becslése és normatív alapja - a 2001 - es normák és
árak
tömítések préseléséhez, csoportosításához, cseréjéhez.

Szerző: Alena. Jó nap! kérem, mondja meg, melyik mérték

felhasználható vízszintes lyukak készítéséhez a gipszkartonba, helyenként 5-7 mm szélességű
installációkradiátorok
? A gipszkarton olyan, mint egy képernyő
radiátor
Szerző: Anna Vorontsova. Jó nap. Kérem, mondja meg, melyik vagy melyik árak

alkalmazzák az összeszerelésre
radiátorok
kétfémes? Azok. külön szakaszok érkeznek az objektumhoz, ezeket be kell gyűjtenünk
radiátorok
(különbözik a szakaszok számától), majd telepítse.

Szerző: katya. Helló. Kérem, mondja el, hogyan lehet egy acélt lefordítani radiátor

kW-ban. Előre is köszönöm.

Szerző: Natalya. Helló, mondd meg melyiket mérték

lehet pályázni
installációk
vezérlőszelepek be vannak kapcsolva
radiátor
fűtés. Levegő kakas jön
radiátor
.

Gép radiátorok mechanikus csoportosításához

SZANITÁCIÓ ÉS SZERZŐK Y. Shakhnovich ANOK FOR BUR 1953. 29-én nyilatkozott. különböző típusok, szakaszok csoportjának leválasztása a radiátorról, a radiátorhoz történő rögzítés és a tömítések cseréjének lehetősége a csatlakozásokban. Az 1. ábra a gép általános nézetét mutatja síkban; fng. 2 - a gép oldalnézete. Az 1 villanymotor ugyanarra a tengelyre van csatlakoztatva a 2 induktorral. A redukciós tengely végén a karima csatlakozik 3. A reduktorból az U fogaskerék, amely az l, 5 ga két podnnpk; x I. 3 ssed 4 hu: f; yannom 7 n "és" tövis 8 a végéig kúpos bri-vel van összekötve.;., Függőségek esetén; chivankya mellbimbók polkh-ban; nsh; és sgg pom Még mindig találhatók osh14 szilárd kp, nyovy csatornákkal, 1 res: ilnot;:. Kami 15. Minden tüske végén van egy lépés; l fg ;, 6. ; a radiátorkulcs a 17 tengelykapcsolóhoz van rögzítve. Belül ,; ,: imo. Van egy résem, egy csapom és két rugóm. A kgpp-n és: megjelenéseken I :, Xia hangjelző eszköz 1. dsator és a papról való tájékoztatás 1 anilopikn., Rb, go .pel. Egy másik tüske lapátján 14 krpnntl ,: n és "," jelezve, hogy a nya uralkodót oszt "; és szakasz, amelyben látható a szempillák., th. l. A tárcsa vonalzó és az állomány fnksyato 1 b, és. és ","; A szakasz méretétől és a radiátor típusától függően A rögzítő rúdján 1 másodperc gyűrűk készülnek: pnOo gcn, amelyek között a szakasz szélessége felel meg. 103305 A tüskék hosszirányú mozgásához egy készüléket kell használni. Két 15 fogaskerék, egy 22 görgő és egy 23 fogantyú formájában készül: 24 emelőasztal és abzhepny négy beállító csavarral az emeléshez, ha különböző típusú fűtőberendezéseket csoportosítanak; 25 kazetták a radiátor vízszintes helyzetben történő központosítására; a 2b bilincs a radiátor vízszintes helyzetben tartásához; két 27 csuklós kazetta, amelyekben a radiátor összeszerelését tesztelik. A radiátorok egyes részekből a tömítésekből a tömítésekből a következőképpen történnek: A 25 kazetta asztalán, a radiátor végső ütközőig történő központosításához egyik oldalát kézzel csavarják be, anyák mellbimbókkal és tömítésekkel. A szakaszt egy függőleges bilincs rögzíti 2 b. Ezt a szakaszt egy második szakasz köti össze, amelynek másik oldalán burkolatok vannak. A 17 radiátorkulcsot az első sktsin mellbimbójában indítják el, majd az elektromos motort bekapcsolják és a szakaszokat szorosan összekapcsolják. Amikor a mellbimbók teljesen és szorosan be vannak csavarva, a tengelykapcsolók csúszni kezdenek, és a kulcsok leállnak forogni. Ezenkívül a 17 radiátorkulcsot felcsévéljük a második szakasz mellbimbóiból, amelyhez a harmadik szakasz csatlakozik, ezeket a szakaszokat ugyanúgy csatlakoztatjuk, mint korábban. fúj So csoportok: »Én akár 10 szakasz.Ha nagyszámú szakaszos radiátorra van szükség, akkor a 10 szakaszból 1-es radiátort eltávolítjuk, és egy új szakaszcsoportot állítunk össze a központosító kazettában. Az összeszerelt szakaszok összekapcsolódnak, a radiátor összeszerelése után a dugókat és a radiátort belecsavarják. A 27-es csuklós kazettára helyezik a tömörség tesztelésére. A radiátort hidraulikusan tesztelik egy nyitott kazettában, a pneumatikus módszer szerint pedig egy zárt, hálóval borított kazettában. A radiátor első részét a kazettába helyezik. Az asztal 25. ábra, függőleges 26 szorítóval szorítva, a dugók kifordulnak, és a mellbimbókba helyezett radiátorkulcsok segítségével meglazulnak a szakaszok csatlakozásai. A gőzfűtési rendszerek radiátorainak átrendezésekor a radiátorszakaszok csatlakozásait megtisztítják a karton tömítésektől, és azbesztszalagra cserélik őket. A szakaszok összeszerelését a fent leírt sorrendben végezzük. Gép központi fűtési rendszerek radiátorainak mechanikus csoportosításához, üreges orsókkal a mellbimbó-villáskulcsok tüskéinek áthaladásához, hajtómű-tengelykapcsolón keresztül forgatva, hogy különféle típusú radiátorok szétszereléséhez és összeszereléséhez 2. külön szakaszok vagy szakaszok csoportjai, mozgatható tüskék eszközökkel biztosítják, hogy a radiátor kulcsai könnyen bejuthassanak bármely radiátor mellbimbóba 2. Az 1. igénypont szerinti gépben a tüskék hosszirányú mozgatására szolgáló eszköz, amely két fogaskerék, egy görgő és egy fogantyú, valamint egy hangjelző eszköz használata, amely tájékoztatja a radiátor kulcslapjának behatolásáról. a mellbimbó.
Néz

Bimetál radiátorok telepítése

Relevancia szerint rendezve

| Rendezés dátum szerint

Szerző: Vlad Svetlov. Új vagyok a költségvetés terén. Becslést készítek 10 öntöttvas cseréjére radiátorok

7 szakasz MS-140. Egy szakasz hőárama 0.160 kW 10
radiátorok
Ez 11,2 kW, mértékegységek a 100 kW becslésben, a 11,2-et feltettem, hogy túlmutat a blokkon.

Szerző: Olga. Jó nap! Mondd el mérték

a
telepítés
olaj
radiátor
?

Szerző: Anna Vorontsova. Nem igazán értelek téged, például 1-et radiátor

12 szakaszból áll, mint ebben
árak
akkor tedd a mennyiséget? )) Fejezz körül ezekkel
radiátorok
)

Szerző: Tanya Bazhenova. „Natalya azt írja: Helló, mondja meg, mit mérték

lehet pályázni
installációk
vezérlőszelepek be vannak kapcsolva
radiátor
fűtés. Levegő kakas jön
radiátor
"Ha nem csak telepít
radiátorok
, hanem magát a csővezetéket is telepítse.

Az 1.18.7. GESN 81-02-017-2001 norma 18-03-001-01 "Telepítés
radiátorok
öntöttvas "nem veszi figyelembe az előző munkát. ... Az FSSTs-01-2001 (Függelékek) 3. függeléke becsült ára
radiátorok
az öntöttvas nem tartalmazza az előkészítés költségeit. ... - az FSNB jelenlegi becslése és normatív alapja - a 2001 - es normák és
árak
tömítések préseléséhez, csoportosításához, cseréjéhez.

Szerző: Alena. Jó nap! kérem, mondja meg, melyik mérték

felhasználható vízszintes lyukak készítéséhez a gipszkartonba, helyenként 5-7 mm szélességű
installációkradiátorok
? A gipszkarton olyan, mint egy képernyő
radiátor
Szerző: Anna Vorontsova. Jó nap. Kérem, mondja meg, melyik vagy melyik árak

alkalmazzák az összeszerelésre
radiátorok
kétfémes? Azok. külön szakaszok érkeznek az objektumhoz, ezeket be kell gyűjtenünk
radiátorok
(különbözik a szakaszok számától), majd telepítse.

Szerző: katya. Helló. Kérem, mondja el, hogyan lehet egy acélt lefordítani radiátor

kW-ban. Előre is köszönöm.

Szerző: Natalya. Helló, mondd meg melyiket mérték

lehet pályázni
installációk
vezérlőszelepek be vannak kapcsolva
radiátor
fűtés. Levegő kakas jön
radiátor
.

Szerző: katya. Helló. Segíts kérlek. Hogyan változtathatok meg egy acélt radiátor

kW-ban. Előre is köszönöm.

egy forrás

Becslések a fűtőelemek cseréjéhez és javításához

Ha a kommunikációs hálózatok cseréjét egy lakóház egyik lakásában hajtják végre, akkor az elektromos és vízvezeték-berendezések elrendezésében bekövetkező bármilyen változás esetén meg kell változtatni azokat. a teljes lakóépület útlevele. De ez nem vonatkozik a fűtőberendezésekre, ezért azok önálló cseréje tilos. De egy magánházban a tulajdonos könnyedén egyedül cserélheti ki az elemeket.

Meg kell találnia, mely radiátorokat érdemes a legjobban választani.

  1. Öntöttvas - nem érzékenyek a korrózióra és nagyon tartósak, de nagy tömeggel különböztetik meg őket.
  2. Acél - nagyon tartós, vonzó megjelenésű, de vékony (1,5 mm vastag) acéllemezből készül, ezért hajlamosak mechanikai sérülésekre.
  3. Alumínium - meglehetősen alacsony súlyú, jól néz ki, de nem jelenti azt, hogy a hűtőfolyadék más fémekkel érintkezik, levegő kimenetre is szükség van.
  4. Kétfémes - acélmaggal és alumínium bordákkal rendelkeznek, nagy hatékonysággal rendelkeznek, ugyanakkor elég erősek és reprezentatívak.

Miután eldöntötte a radiátor típusát és márkáját, ki kell számolnia a szükséges radiátorszakaszok számát. Kiszámítása egyszerű képlet szerint - 1 szakasz 2 négyzetméterenként. m. a szoba területe. Telepíthet tartalékokat, amelyek száma nem haladja meg a teljes mennyiség 20% ​​-át, és mindegyik akkumulátor felszerelhető külön fojtóval vagy termosztatikus fejjel.

Célszerű minden radiátort felszerelni egy szeleppel, amellyel teljesen leválaszthatja az akkumulátort az általános áramkörről, és egy szeleppel, amely a víz áramlását irányítja a söntön (bypass).

A radiátorok cseréje víz hiányában történik a fűtési rendszerben. Az új elemeket zárójelekhez rögzítik, és gömbcsapokkal csatlakoztatják a közös rendszerhez. Az ízületeket rosttal vagy füstszalaggal zárják le. A radiátorok levegőjét a Mayevsky-faszon keresztül vezetik át. Ellenőrizni kell az összes csatlakozás szorosságát.

A radiátorok, konvektorok, csövek, regiszterek, iszapgyűjtők, légkollektorok és légcsapok beszerelésének árait a GESN-18, FER-18, TER-18 fűtési rendszerek belső eszközeinek kollekcióiban kell keresni.

Bimetál radiátorok felszerelése és működésük alapvető követelményei

Általános információk a bimetall radiátorok telepítéséről

Az eszközök telepítését egyedi csomagolásban (műanyag csomagolásban) végzik, amelyet a befejező munka után eltávolítanak.

A bimetál radiátorok térítés ellenében készülnek acél árnyékolókkal és átmenő dugókkal (adapterekkel), amelyeket speciális tűzihorganyzási módszerrel fednek le, és csavarokkal ellátott konzolokkal.

Az ügyfél kérésére felár ellenében felszerelhetők levegőkioldó szeleppel (hasonlóan a Mayevsky szelephez), szelepekkel és hosszúkás acélbimbókkal is.

A készülékek (adapterek) acél átvezető dugói G 1/2 vagy G 3/4 csőmenetekkel vannak ellátva a hőszigetelő csövekhez vagy a fűtési rendszer vezérlőszelepeihez való csatlakoztatáshoz (az ügyfél megrendelésének megfelelően).

Átrendezéskor és újraszereléskor különös figyelmet kell fordítani arra, hogy elkerüljék az aluminium szakasz fejlécében lévő szálak lecsupaszítását. Az átcsoportosítást két kulccsal kell végrehajtani, hogy elkerüljék a radiátor szakaszainak torzulását és a fejük esetleges megrongálódását, figyelembe véve a végső erőfeszítéseket. A dugasz menetének legalább 4 menettel kapcsolódnia kell a radiátor fejéhez. A nyírófej szakaszok nem javíthatók, és újakra kell cserélni. A szakaszok átrendezésénél a szivárgás elkerülése érdekében még egyszer megjegyezzük, hogy ajánlott gyárilag összeszerelt radiátorokat használni.Az eszközök telepítésekor különös figyelmet kell fordítani a vékony falú bordák mechanikai károsodásának elkerülésére, különösen a legkülső szakaszokban.

A telepítést csak előkészített (vakolt és festett) falfelületekre szabad elvégezni.

Javasoljuk az eszközök telepítését a falfelülettől 30-50 mm távolságra, a padlótól 70-100 mm távolságra, a radiátor teteje és az ablakpárkány alja között 80-120 mm réssel.

Bimetall radiátorok telepítési eljárása

A radiátorokat a következő sorrendben kell felszerelni:

  • jelölje meg a konzolok telepítési helyeit;
  • rögzítse a konzolokat a falon tiplikkel vagy rögzítse a rögzítőket cementhabarccsal (a konzolokat nem szabad a falhoz lőni, amelyre fűtőberendezések és fűtési rendszerek hőcsövei vannak rögzítve);
  • szerelje fel a készüléket a konzolokra úgy, hogy a vízszintes radiátorfejek (a szakaszok között) a konzolhorgokon feküdjenek;
  • csatlakoztassa a radiátort a fűtőrendszer tápvezetékeihez, amelyek csapokkal, szeleppel vagy termosztáttal vannak ellátva az alsó vagy felső tápvezetéken;
  • a befejező munka befejezése után távolítsa el a csomagolófóliát.

A telepítés során kerülni kell a radiátor helytelen beszerelését:

  • túl alacsony az elhelyezése, mert amikor a padló és a radiátor alja közötti rés kisebb, mint 70 mm, a hőátadás hatékonysága csökken, és a radiátor alatti tisztítás megnehezül;
  • túl magas beépítés, mert a padló és a radiátor alja közötti, 120 mm-nél nagyobb rés mellett a levegő hőmérsékleti gradiense a szoba magassága mentén növekszik, különösen annak alsó részén;
  • túl kicsi a hézag a radiátor teteje és az ablakpárkány alja között (a beépítésnél a radiátor mélységének kevesebb mint 75% -a), mivel ez csökkenti a radiátor hőáramát;
  • a szakaszok nem függőleges helyzete, mivel ez rontja a fűtőberendezést és a radiátor megjelenését.

A fűtőállomás cseréje

A fűtőcsövek cseréjekor ki kell választani a megfelelő építőanyagokat is, vagyis a csöveket.

Ha a fém-műanyag vagy megerősített polipropilén csövek választására fogad, akkor a következőket kaphatja:

  • egyszerű összeszerelés és telepítés;
  • a termékek könnyű súlya;
  • a jó hajlítás képessége, ami nagyon hasznos a helyszínen történő összeszereléskor.

Ugyanakkor a műanyagok könnyen elhasználódnak, és nem képesek ellenállni a 20 atm-ig terjedő nyomásnövekedésnek, amelyek a vízkalapács során jelentkeznek.

Ezért sok építész most inkább horganyzott acélcsövek szerelését részesíti előnyben, amikor az emelőket és a radiátorszelepekhez való csatlakozásokat telepíti.

Először a vizet engedik le a rendszerből, és ezt egy lakatosnak kell elvégeznie a ház részlegétől. Ha az emelők cseréjét sürgősségi üzemmódban végzik, akkor mindent teljesen ingyen végeznek.

Csak a teljes süllyedés után kezdheti el daráló segítségével szétszerelni a régi felemelőket. Ezután menettel végzik az új felszálló csavarozását, vagy hegesztéssel hegesztik. Ezt követően az új csöveket tengelykapcsolók segítségével csatlakoztatják a felszálló meneteihez, és szilikon tömítőanyaggal vagy egészségügyi lengyel tömítik.

A következő szakaszban pólókat szerelnek fel a menetekre, és szelepeket rögzítenek rájuk, az elzáró szelepeket pedig az elágazó csövekhez az egyik végén hosszú, a másikban rövid szálú menettel rögzítik. A jumperek vannak felszerelve, az utolsó pedig maga a radiátor csatlakozása.

A végén a levegőt kiszellőztetik és a felszálló próbaüzemét végrehajtják.

A horganyzott acélcsövekből készült fűtővezetékek cseréje a többrétegű fémpolimerekből, felszálló fűtési rendszerrel, a GESNr-65-15- (05-07), FERr-65-15 gyűjteményekben található. - (05-07), TERr -65-15- (05-07).

És a hasonló, de már horganyzott acélból készült csővezetékek cseréjét jobban meg kell jegyezni a GESNr-65-15- (01-04), FERr-65-15- (01-04), TERr-65- árakon. 15- (01-04). Egyes becslések szerint azonban a GESN -16-02-002- (01-12), FER -16-02-002- (15–150 mm átmérőjű) horganyzott csövek csővezetékeinek lefektetéséhez ajánlott árakat használni. 01-12), TER -16 -02-002- (01-12).

Javaslatok a fűtőtest kiválasztásához

Egy másik fontos szempont a radiátor kiválasztásakor fűtés, ha Ön központi fűtésű lakás tulajdonosa, akkor a bimetál (3), az acél (1) vagy az öntöttvas radiátorok (2) az Ön számára megfelelőek, és az alumínium (4) radiátorok telepítése tilos, mert6 légköri nyomásig tervezték, ami a házunkkal és a kommunális szolgáltatásainkkal, amelyek bármilyen nyomást képesek adni a rendszernek, értik, kellemetlenséget okoznak. És ha Ön egy magánház tulajdonosa, akkor radiátorokat telepíthet a fenti anyagok bármelyikéből *.

* De mégis megemlíteném: ha úgy dönt, hogy pénzt takarít meg, és alumínium radiátorokat vásárol,

A teljes igazság az alumínium radiátorokról. Ezt mindenkinek tudnia kell!

1. Melyek az alumínium radiátorok. 2. A tervezési jellemzők előnyei és hátrányai. 3. Hol lehet alumínium radiátorokat használni és hol nem. 4. A hűtőfolyadék pH-jának hatása az alumínium radiátorok tartósságára. 5. Mi történik, ha valaki egy tömeget dobott egy központi fűtéses felszállóra. 6. Hidrogén a rendszerben. És sok hasznos információ, mind a szakemberek, mind a végfelhasználók számára.

Bővebben ebben a videóban

1 2 3 4

A radiátorok fűtési rendszereinek megválasztása

A fűtési rendszerek telepítéséhez sok vázlatos ábra található, amelyek mindegyikét a ház egyedi jellemzői és az Ön kívánságai alapján számítják ki. Ennek ellenére szeretnék néhányat megemlíteni közülük.

Gyűjtő huzalozása

Minden eszközhöz külön csatlakozást létesítenek a kollektorból.


Előnyök:

Külön-külön csatlakozás minden eszközhöz. Nincsenek illesztések a padlón és a falakon. Minimális csatlakozások. Csak egy csőátmérő (általában 16 mm).

Hátrányok:

A gyűjtők jelenléte növeli a rendszer költségeit.

Bypass pólus rendszer

A főcsövek a fűtött terület kerülete mentén helyezkednek el. Az eszközökhöz való csatlakozás pólók segítségével történik.


Előnyök:

Lehetővé teszi a nyitott és a rejtett csőfektetés megvalósítását is. Alkalmas új épületekhez és rekonstrukciókhoz.

Hátrányok:

Nagyszámú kapcsolat (pólus) jelenléte. Különböző átmérőjű csövek és szerelvények széles választéka.

Gerenda pólus vezeték

A fővezetékek a fűtött terület központi részének padlóján helyezkednek el. Az eszközök ágai pólók segítségével készülnek.


Előnyök:

A rendszer minimális költsége.

Hátrányok:

Nagyszámú kapcsolat (pólus) jelenléte. Különböző átmérőjű csövek és szerelvények széles választéka.

Értékelés
( 1 becslés, átlag 4 nak,-nek 5 )

Melegítők

Sütők