Bij de constructie van elk verwarmingssysteem worden verschillende soorten radiatoren gebruikt. Elk verwarmingssysteem moet worden ontworpen rekening houdend met het aantal radiatoren en hun interne volume. Elke radiatorsectie heeft een bepaald volume en bij het installeren van het verwarmingssysteem moet u het aantal secties in de batterij zeker weten. Het rendement en de juiste werking van het verwarmingssysteem is afhankelijk van de juiste berekening van het aantal secties.
Welke soorten radiatoren zijn er?
Tegenwoordig worden de volgende soorten radiatoren het meest gebruikt:
- gietijzeren radiatoren;
- radiatoren van aluminiumlegeringen;
- bimetalen radiatoren.
Soorten verwarmingsbatterijen
Standaard
Deze apparaten zijn verkrijgbaar in verschillende hoogtes, doorgaans 300 tot 750 mm, met het grootste bereik aan lengtes en configuraties in hoogtes van 450 tot 600 mm hoog. De lengte varieert van 200 mm tot 3 m of meer, met het grootste bereik van 450 mm tot 2 m lang.
Panelen en convectoren
Dergelijke radiatoren bestaan meestal uit één of twee panelen, maar soms worden er ook drie panelen gevonden. Moderne radiatoren met één paneel hebben een gegolfd paneel dat een reeks vinnen vormt ("convectoren" genoemd) die zijn bevestigd aan de achterkant (naar de muur gericht) van het paneel, waardoor het convectievermogen van de batterij toeneemt. Deze staan algemeen bekend als "enkele convector" (SC). Radiatoren die bestaan uit twee panelen met op elkaar gestapelde vinnen (met vinnen in het midden) staan bekend als "dual convector" (DC) radiatoren. Er zijn ook dubbele radiatoren, bestaande uit een paneel met lamellen en een paneel zonder lamellen. De oude designradiatoren bestonden uit één of twee panelen zonder convectievinnen.
Een traditioneel standaard koellichaam heeft naden aan de bovenzijde, zijkanten en onderkant van elk paneel (waar geperste stalen platen met elkaar worden verbonden). Tegenwoordig worden de meeste naadbatterijen verkocht met decoratieve panelen aan de boven- en zijkanten (de bovenste hebben ventilatieopeningen voor luchtcirculatie), en deze staan bekend als "compacte" batterijen. Het alternatief voor een radiator met een bovennaad maakt gebruik van een enkele plaat van geperst staal en deze plaat wordt aan de bovenkant van de radiator samengerold.
Batterijen met lage oppervlaktetemperatuur
De meeste van deze radiatoren zijn zo ontworpen dat hun stralende oppervlakken relatief lage temperaturen hebben bij normale verwarmingssysteemtemperaturen. Ze worden overal gebruikt waar risico op brandwonden bestaat - meestal in kinderopvang, verpleeghuizen, ziekenhuizen en ziekenhuizen.
Designer batterijen
Er is een enorme keuze aan radiatorontwerpen beschikbaar die een lust voor het oog kunnen zijn dan hun reguliere tegenhangers. Sommige designbatterijen zijn verkrijgbaar in hoge, smalle configuraties die geschikt kunnen zijn voor ruimtes met bijvoorbeeld smalle wanden naast deuren, waar conventionele radiatoren niet voldoende vermogen kunnen leveren met beperkte beschikbare wandruimte.
Radiatoren voor plinten
Deze apparaten zijn meestal vermomd als plinten. De werking van deze radiatoren is vergelijkbaar met het 'warme vloer'-effect, aangezien het oog van de gebruiker geen radiatorsecties op de wanden opmerkt. Door plinten te installeren, kunt u de binnenruimte van de kamer besparen.
Verwarmde handdoekrekken
Deze radiatoren zijn speciaal ontworpen voor het drogen van handdoeken, maar ook voor het leeg laten lopen van badkuipen en douches.De warmteafgifte van handdoekverwarmers wordt echter aanzienlijk verminderd wanneer ze bedekt zijn met handdoeken, en zelfs als ze niet bedekt zijn met handdoeken, kunnen handdoekverwarmers veel minder warmte afvoeren dan conventionele batterijen van vergelijkbare grootte. Meestal zijn handdoekverwarmers niet voldoende om het pand te verwarmen. Ze worden alleen gebruikt in relatief kleine en goed geïsoleerde badkamers. Sommige ontwerpen van handdoekradiatoren bevatten een conventionele radiator met handdoekhouders boven en soms aan de zijkanten van de radiator. Dergelijke apparaten hebben de beste warmteafgifte.
Warmteafgifte van radiatoren met verschillende hartafstanden
Het tweede belangrijke kenmerk van bimetalen radiatoren is thermische krachtBepaal met behulp van deze parameter hoeveel secties van de radiator nodig zijn om een kamer van een bepaald gebied effectief te verwarmen. Dit kenmerk van een bimetalen straler hangt rechtstreeks af van de waarde van de hartafstand:
- 500 mm - warmteafgifte is van 170 tot 200 W.
- 350 mm - van 120 tot 140 W.
- 300 - van 100 tot 145 W.
- 200 - ongeveer 100 watt.
De exacte waarde van het thermische vermogen hangt af van de modificatie van het apparaat, dit kenmerk van de bimetalen radiator wordt aangegeven in het technisch paspoort van het product. Het wordt als volgt berekend: de hoeveelheid warmte die de radiator afgeeft bij een werkomgevingstemperatuur van +70 graden Celsius wordt geschat. Bedenk dat de volgende standaard wordt gebruikt in Rusland: om een kamer met een oppervlakte van 10 vierkante meter te verwarmen, is een thermisch vermogen van 1 kW vereist.
Om het aantal benodigde secties te bepalen, kunt u de volgende formule gebruiken: N = S * 100 / Qwaar:
- N is het optimale aantal secties.
- S is de oppervlakte van de kamer.
- Q - paspoortindex van de sectie.
De hoeveelheid koelvloeistof in de verwarmingsbatterij
Een correct gekozen hoeveelheid koelvloeistof in de sectie zorgt ervoor dat de verwarmingsradiator het meest optimaal werkt. De hoeveelheid water in de radiator heeft niet alleen invloed op de werking van de ketel, maar ook op de efficiëntie van alle elementen van het verwarmingssysteem. De meest rationele selectie van de rest van de apparatuur die in het verwarmingssysteem is opgenomen, hangt ook af van de juiste berekening van het volume water of antivries.
Het volume van de koelvloeistof in het systeem moet ook bekend zijn om het juiste expansievat te kiezen. Voor huizen met een cv-installatie is het volume van radiatoren niet zo belangrijk, maar voor autonome verwarmingssystemen moet het watervolume in de radiatorsecties met zekerheid bekend zijn. U moet ook rekening houden met het volume van de pijpleidingen van het verwarmingssysteem, zodat de verwarmingsketel in de juiste modus werkt. Er zijn speciale tabellen voor het berekenen van het interne volume van pijpleidingen in het verwarmingssysteem. Het is alleen nodig om de lengte van de verwarmingscircuitleidingen correct te meten.
Tegenwoordig zijn de meest gevraagde radiatoren gemaakt van bimetaal en een aluminiumlegering. De bimetalen radiatorsectie met een hoogte van 300 millimeter heeft een inwendig volume van 0,3 l / m, en de sectie met een hoogte van 500 millimeter heeft een volume van 0,39 l / m. Dezelfde indicatoren zijn voor het radiatorgedeelte van een aluminiumlegering.
Ook zijn er nog gietijzeren radiatoren in gebruik. De geïmporteerde gietijzeren sectie, 300 millimeter hoog, heeft een inwendig volume van 0,5 l / m, en dezelfde sectie met een hoogte van 500 mm heeft al een inwendig volume van 0,6 l / m. Zelfgemaakte gietijzeren batterijen met een hoogte van 300 mm hebben een intern volume van 3 l / m en een sectie met een hoogte van 500 mm heeft een volume van 4 l / m.
Water of antivries
Gewoon water wordt meestal als warmtedrager gebruikt, maar ook antivries en destillaat worden gebruikt. Antivries wordt alleen gebruikt als de woning in het huis niet permanent is. Antivries is nodig als het verwarmingssysteem in de winter niet werkt. Het gebruik van antivries als koelvloeistof is veel duurder dan het gebruik van gewoon water.Om geen extra geld uit te geven bij het gebruik van antivries als koelvloeistof, moet u precies het volume van het verwarmingssysteem weten. Het aantal radiatorsecties moet worden geteld en het volume van de radiatoren moet worden berekend met behulp van de bovenstaande parameters. Het volume van de pijpleiding wordt bepaald met behulp van een speciale tabel. Maar hiervoor moet u eerst de lengte van de pijpen meten met een gewoon meetlint.
Aan het einde van de berekeningen worden het volume van pijpleidingen en het volume van verwarmingsradiatoren bij elkaar opgeteld en al op basis van deze gegevens wordt de vereiste hoeveelheid antivries gekocht. Deze gegevens zijn ook nuttig om de hoeveelheid water te bepalen die in het verwarmingssysteem wordt gebruikt. Deze informatie maakt de meest flexibele instelling van de ketel mogelijk, evenals andere elementen van het verwarmingscircuit.
Wat is een bimetalen radiator
Ondanks het grote assortiment verwarmingsbatterijen zijn moderne bimetalen radiatoren vanwege hun voordelen nu erg populair. Laten we eerst eens kijken wat dit apparaat is.
Apparaat
De structuur kan massief of sectioneel zijn, bestaande uit twee metalen. Alle producten vallen in 2 groepen, afhankelijk van de gebruikte materialen: staal en aluminium, koper en aluminium.
Het verwarmingsapparaat van het eerste type heeft het volgende ontwerp: een stalen buis met horizontale collectoren en verticale kolommen, met een vaste aluminium radiator. Omdat de koelvloeistof alleen met staal in contact mag komen, is de maximale temperatuur in dergelijke accu's niet hoger dan +110 ° C en mag de toegestane druk niet hoger zijn dan 40 bar. Elke verbinding is betrouwbaar afgedicht om de kans op lekkage te minimaliseren. De kachel kan altijd worden vergroot, aangezien het toegestaan is om extra secties op te bouwen.
Elke sectie heeft een stalen buiskern waardoor het verwarmingsmedium wordt getransporteerd. De kern verwijst naar 2 buizen verbonden door een dunne kolom. Ze hebben een schroefdraad die nodig is om de secties te verbinden. De aluminium warmtewisselaar heeft een vrij complexe vorm en veel convectieluchtkanalen.
Batterijen gemaakt van aluminium en koper zijn uit één stuk gemaakt. In de aluminium behuizing bevindt zich een koperen spoel, voor de vervaardiging waarvan de soldeermethode wordt gebruikt. Hij is bestand tegen een bedrijfsdruk tot 50 bar. Bij dergelijke accu's komt de koelvloeistof in contact met koper. Dit metaal heeft een hogere thermische geleidbaarheid dan staal, bovendien is het niet bang voor afzettingen, omdat het binnenoppervlak van de buis praktisch onbewerkt is. Hierdoor is het mogelijk om elke koelvloeistof te gebruiken, niet alleen water.
De bimetaalbatterij heeft een uniek ontwerp om het gewicht te verminderen en de thermische geleidbaarheid te verhogen. Vanwege hun lage gewicht kunnen dergelijke radiatoren zelfs op gipsplaatwanden worden geïnstalleerd. Op het buitenoppervlak is een speciale beschermlaag aangebracht, waardoor het product beter bestand is tegen mechanische en chemische beschadigingen. Kortom, het ontwerp bevat de voordelen van twee verschillende metalen.
Specificaties
Moderne verwarmingsapparaten zijn lichtgewicht, betrouwbaar en geleiden warmte-energie perfect. Dankzij het metalen oppervlak nemen producten gemakkelijk warmte op en geven deze af aan de omringende ruimte, waardoor deze snel opwarmt.
Voordat u dergelijke radiatoren kiest, moet u zich vertrouwd maken met hun technische kenmerken. Zo kunt u de juiste beslissing nemen bij het organiseren van verwarming voor uw huis. Elke batterij moet sterk zijn om gemakkelijk de druk in het systeem te behouden. En in dit opzicht komen bimetalen radiatoren er bovenop: de maximaal toegestane drukdrempel is 50 bar.Gemiddeld bedraagt hun levensduur 20 jaar. Ze zijn buitengewoon robuust en hebben een modern, elegant design.
Met een hart op hart afstand van 500 mm vertoont het systeem een hoge warmteoverdracht: warmteafgifte varieert van 170 tot 190 W. Omdat de koelvloeistof in contact moet komen met staal en niet met aluminium, stijgt de maximaal toegestane werkdruk.
Opgemerkt moet worden dat deze indicator in systemen zelden hoger is dan 15 bar. Desalniettemin dienen bimetalen radiatoren als een soort kwaliteitsgarantie, omdat ze het beste bestand zijn tegen waterslag. En de koper waardeert deze betrouwbaarheid.
Vanwege de kleine diameter van de kanalen in de radiatoren, wordt het volume van de koelvloeistof gemakkelijk 2-3 keer verminderd. Hierdoor kunnen de batterijen sneller reageren op commando's van de thermostaat - het verwarmingsproces wordt nog comfortabeler.
Voordelen
In vergelijking met populaire traditionele oplossingen hebben de geproduceerde bimetalen radiatoren veel positieve eigenschappen.
Belangrijkste voordelen van verwarmingsapparatuur.
- Lange levensduurHet wordt verklaard door hoogwaardige montage en het gebruik van twee verschillende metalen in de constructie.
- Hoge sterkte-indexDit voordeel werd bereikt door het gebruik van een stalen kern, die niet alleen perfect bestand is tegen hoge druk, maar ook niet bang is voor waterslag in het verwarmingssysteem. Aansluitschema's zijn anders, maar dit werk moet aan specialisten worden toevertrouwd.
- Goede warmteafvoerDe warmte verspreidt zich snel door de kamer, doordat de buitenbehuizing van het apparaat is gemaakt van aluminium. Zelfs het standaardmodel is in staat tot een warmteafvoer van 190 watt, wat meer is dan de mogelijkheden van een radiator met één element.
- RoestvrijDe koelvloeistof komt in contact met staal, dat niet bang is voor corrosieve processen, waardoor de levensduur wordt verlengd.
- Snelle reactie op thermostaatBimetalen apparaten hebben een kleiner volume van het verwarmingsmedium, waardoor de thermostaat sneller kan reageren op veranderingen in instellingen.
- Aantrekkelijk ontwerpAluminium, als metaal, is gemakkelijk te gieten, waardoor er een grote verscheidenheid aan ontwerpen van wordt gemaakt, geschikt voor elk interieur.
Bimetaalbatterijen hebben veel voordelen, maar er is simpelweg geen ideaal materiaal.
nadelen
Voordat u dergelijke batterijen kiest, moet u zich vertrouwd maken met hun zwakke punten.
Wat betreft de nadelen, er zijn er niet veel:
- hoge prijsDit is in vergelijking met meer traditionele oplossingen. Maar het moet worden opgemerkt dat bimetaal een sterk en duurzaam materiaal is, daarom is een dergelijke aankoop een langetermijninvestering;
- goedkope modellen zijn niet beschermd tegen corrosie. Na verloop van tijd worden ze aangetast door roest, wat de kwaliteit aantast en de levensduur verkort.
Zoals u kunt zien, zijn er praktisch geen tekortkomingen. En als je een keer de juiste keuze maakt, zullen er geen moeilijkheden meer zijn.
Prijzen voor verschillende modellen bimetalen verwarmingsradiatoren
bimetalen verwarmingsradiatoren
Gemiddelde gegevens
Als de gebruiker om wat voor reden dan ook het exacte volume water of antivries in verwarmingsradiatoren niet kan bepalen, kunnen gemiddelde gegevens worden gebruikt die van toepassing zijn op bepaalde typen verwarmingsradiatoren. Als we bijvoorbeeld een paneelradiator van het type 22 of 11 nemen, dan is er voor elke 10 cm van dit verwarmingsapparaat 0,5-0,25 liter koelvloeistof.
Als u het volume van een sectie van een gietijzeren radiator "met het oog" moet bepalen, zal het volume voor Sovjetmonsters variëren van 1,11 tot 1,45 liter water of antivries. Als geïmporteerde gietijzeren secties in het verwarmingssysteem worden gebruikt, heeft een dergelijke sectie een capaciteit van 0,12 tot 0,15 liter water of antivries.
Er is een andere manier om het interne volume van het radiatorgedeelte te bepalen - om de onderste halzen te sluiten en water of antivries in het gedeelte via de bovenste te gieten - naar boven. Maar dit werkt niet altijd, omdat radiatoren van aluminiumlegeringen een nogal complexe interne structuur hebben. In een dergelijk ontwerp is het niet zo eenvoudig om lucht uit alle interne holtes te verwijderen, daarom kan deze methode voor het meten van het interne volume voor aluminium radiatoren niet als nauwkeurig worden beschouwd.
Correcte berekening
Je moet er ook rekening mee houden dat de warmtewisselaar van de verwarmingsketel ook een bepaalde hoeveelheid warmtedrager bevat. De warmtewisselaar van een wandverwarmingsketel kan 3 tot 6 liter water bevatten en vloerverwarmingsapparaten kunnen 9 tot 30 liter bevatten.
Nadat u het interne volume van alle verwarmingsradiatoren, pijpleidingen en een warmtewisselaar zeker heeft ontdekt, kunt u doorgaan met de selectie van een expansievat. Dit element van het verwarmingssysteem is erg belangrijk, omdat het ervan afhankelijk is om de optimale druk in het verwarmingscircuit te behouden.
Hoe het aantal secties te berekenen
Op basis van sanitaire normen is 100 watt vermogen vereist per vierkante meter van de kamer. De berekening is als volgt: het huisoppervlak wordt in aanmerking genomen - de lengte wordt vermenigvuldigd met de breedte. Het resulterende cijfer wordt vermenigvuldigd met 100 W en gedeeld door de warmteoverdracht van één sectie.
Laten we bijvoorbeeld een kamer van 3 bij 4 meter nemen. U kunt berekenen met de bovenstaande formule: K = 3 × 4 × 100/200 = 6. Hier is het getal 200 de warmteoverdrachtssnelheid van één sectie.
De berekening van secties van bimetalen verwarmingsradiatoren per gebied is nauwkeuriger. De berekeningen zijn hetzelfde, alleen de basisgegevens zijn het verwarmingsvermogen voor 1 m³. De genormaliseerde waarde is 41 W.
Dus de kamer is 3 bij 4 meter, de plafondhoogte is 2,7 meter. Inhoud (V) = 3 × 4 × 2,7 = 32,4 m³. Radiatorvermogen (P) = 32,4 × 41 = 1328,4 W. Aantal secties (K) = 1328,4 / 20 = 6,64. De volumetrische methode is nauwkeuriger, omdat deze rekening houdt met de hoogte van de plafonds, waardoor een optimale verwarming wordt bereikt.
Uitvoer
De nauwkeurige bepaling van het totale volume van het verwarmingssysteem bepaalt de juiste werking en efficiëntie, evenals de werking in optimale modus van andere elementen van het systeem. Het belangrijkste bij de juiste bepaling van het volume van het verwarmingscircuit is dat elke ketel is ontworpen voor een bepaald volume van het verwarmingsmedium. Als het volume van het verwarmingssysteem te groot is, zal de ketel continu werken. Dit zal de levensduur van het verwarmingsapparaat aanzienlijk verkorten en ongeplande kosten met zich meebrengen. Het volume van het verwarmingscircuit moet correct worden berekend.