Warmteoverdrachtstafel van gietijzer en bimetalen verwarmingsradiatoren

Toonaangevende classificatie

Dit hangt af van het type en de kwaliteit van het materiaal dat wordt gebruikt bij de vervaardiging van de radiatoren. De belangrijkste soorten zijn:

  • gietijzer;
  • bimetaal;
  • gemaakt van aluminium;
  • van staal.

Tabellen met kenmerken van verwarmingsradiatoren

Elk van de materialen heeft enkele nadelen en een aantal kenmerken, daarom moet u de belangrijkste indicatoren in meer detail bekijken om een ​​beslissing te nemen.

Gemaakt van staal

Ze werken perfect in combinatie met een autonoom verwarmingsapparaat, dat is ontworpen om een ​​aanzienlijk gebied te verwarmen. De keuze voor stalen verwarmingsradiatoren wordt niet als een uitstekende optie beschouwd, omdat ze niet bestand zijn tegen aanzienlijke druk. Uitermate goed bestand tegen corrosie, licht en bevredigende warmteoverdracht. Omdat ze een onbeduidend stroomgebied hebben, verstoppen ze zelden. Maar de werkdruk wordt geacht 7,5-8 kg / cm 2 te zijn, terwijl de weerstand tegen mogelijke waterslag slechts 13 kg / cm 2 is. De warmteoverdracht van de sectie is 150 watt.

Tabellen met kenmerken van verwarmingsradiatoren

Staal

Gemaakt van bimetaal

Ze zijn verstoken van de nadelen die worden aangetroffen in aluminium en gietijzeren producten. De aanwezigheid van een stalen kern is een karakteristiek kenmerk, waardoor een kolossale drukweerstand van 16 - 100 kg / cm 2 werd bereikt. De warmteoverdracht van bimetalen radiatoren is 130 - 200 W, wat qua prestaties in de buurt komt van aluminium. . Ze hebben een kleine doorsnede, dus na verloop van tijd zijn er geen problemen met vervuiling. De aanzienlijke nadelen kunnen veilig worden toegeschreven aan de onbetaalbaar hoge kosten van producten.

Tabellen met kenmerken van verwarmingsradiatoren

Bimetaal

Gemaakt van aluminium

Dergelijke apparaten hebben veel voordelen. Ze hebben uitstekende uiterlijke kenmerken en vereisen bovendien geen speciaal onderhoud. Ze zijn sterk genoeg, waardoor je niet bang hoeft te zijn voor waterslag, zoals het geval is bij gietijzeren producten. De werkdruk wordt geraamd op 12 - 16 kg / cm 2, afhankelijk van het gebruikte model. De kenmerken omvatten ook het stroomgebied, dat gelijk is aan of kleiner is dan de diameter van de stijgbuizen. Hierdoor kan het koelmiddel met een enorme snelheid in het apparaat circuleren, waardoor het onmogelijk wordt dat sedimenten zich ophopen op het oppervlak van het materiaal. De meeste mensen denken ten onrechte dat een te kleine doorsnede onvermijdelijk zal leiden tot een lage warmteoverdracht.

Tabellen met kenmerken van verwarmingsradiatoren

Aluminium

Deze mening is onjuist, al was het maar omdat de warmteoverdracht van aluminium veel hoger is dan die van bijvoorbeeld gietijzer. De doorsnede wordt gecompenseerd door het ribbelgebied. De warmteafvoer van aluminium radiatoren is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het gebruikte model en kan 137-210 W. In tegenstelling tot de bovenstaande kenmerken, wordt het niet aanbevolen om dit type apparatuur in appartementen te gebruiken, omdat de producten niet bestand zijn tegen plotselinge temperatuurveranderingen en drukstoten in het systeem (tijdens het gebruik van alle apparaten). Het materiaal van een aluminium radiator verslechtert zeer snel en kan later niet meer worden hersteld, zoals bij gebruik van een ander materiaal.

Gemaakt van gietijzer

De behoefte aan regelmatig en zeer zorgvuldig onderhoud De hoge inertie is bijna het belangrijkste voordeel van gietijzeren verwarmingsradiatoren. Het warmtedissipatieniveau is ook goed. Dergelijke producten warmen niet snel op, terwijl ze ook lange tijd warmte afgeven. De warmteoverdracht van een sectie van een gietijzeren radiator is gelijk aan 80 - 160 W. Maar er zijn hier veel tekortkomingen, en de volgende worden als de belangrijkste beschouwd:

  1. Merkbaar gewicht van de constructie.
  2. Bijna volledig gebrek aan vermogen om waterslag te weerstaan ​​(9 kg / cm 2).
  3. Een merkbaar verschil tussen de doorsnede van de batterij en de risers. Dit leidt tot een langzame circulatie van de koelvloeistof en een vrij snelle vervuiling.

Tabellen met kenmerken van verwarmingsradiatoren

Warmteafvoer van verwarmingsradiatoren in de tafel

Apparaat

Waarom waren zulke constructieve toevoegingen aan de aluminium radiator nodig? De warmteoverdracht van dit metaal is immers veel hoger dan die van staal, in een appartement met aluminium verwarmingsapparaten zal het merkbaar warmer zijn.

Het is duidelijk te zien dat de warmteoverdracht van aluminium 2 keer groter is dan die van ijzer.

Maar het is een feit dat aluminium "kwetsbaarheden" heeft, en allereerst wordt het geassocieerd met de kwaliteit van de warmtedrager die wordt gebruikt voor stedelijke verwarmingsnetten. De gebruikte koelvloeistof draagt ​​allerlei onzuiverheden met zich mee, inclusief logen en zuren, die aluminium vernietigen.

Het tweede belangrijke punt is het onvermogen om hydraulische druk te weerstaan, wat niet ongebruikelijk is voor woningen die zijn aangesloten op een centrale verwarming.

Eigendommen

De volgende feiten pleiten voor bimetalen verwarmingsapparaten:

Chemische weerstandIn bimetalen constructies circuleert het koelmiddel door stalen buizen zonder in contact te komen met aluminium.
KrachtDe bimetalen radiator is bestand tegen een druk van 30 tot 40 bar, wat de mogelijkheid van vernietiging door waterslag volledig uitsluit.
DuurzaamheidFabrikanten van deze verwarmingsapparaten garanderen een langdurige werking. De gemiddelde levensduur is vastgesteld op 20 jaar.

De radiator bestaat uit een stalen bus en een aluminium behuizing

Zo blijven alle positieve eigenschappen van aluminium apparaten behouden in bimetalen radiatoren.

Zij bezitten:

  • hoge warmteoverdracht;
  • aantrekkelijk uiterlijk;
  • goede compactheid.

Rekening houdend met hun ontwerpkenmerken, is het veilig om te zeggen dat ze een ideale keuze zijn bij het installeren van een verwarmingssysteem in stadsappartementen met uw eigen handen.

Vergelijkende tabel van warmteoverdracht van bimetalen verwarmingsradiatoren toont het verschil tussen modellen van verschillende fabrikanten aan

Warmteafvoer en verbindingsmethode

Het hebben van het juiste aantal radiatorsecties voor een bepaalde ruimte is slechts de helft van het werk. De rest is om de beste manier te vinden om de kachel aan te sluiten, zodat deze zijn kwaliteiten volledig kan laten zien. U moet dus kiezen uit de volgende opties:

Eenzijdig rechtDe meest optimale optie om niet alleen een bimetalen radiator aan te sluiten, maar ook een andere. Het is deze indicator van warmteoverdracht die u kunt zien in het paspoort van het apparaat.
In dit geval komt het koelmiddel van bovenaf de radiator binnen, passeert het volledig door al zijn secties en vertrekt het vanaf dezelfde kant van onderaf.
DiagonaalGeen slechte optie en rechtvaardigt zich alleen volledig voor batterijen met een groot aantal secties, namelijk -> 12 stuks. Het verwarmde water komt aan de ene kant van bovenaf het apparaat binnen, passeert de kanalen en verlaat het aan de andere kant via de onderste radiatoruitlaat.
In dit geval kunt u mogelijk warmteverlies minimaliseren en het gewenste resultaat bereiken.
LagerHet wordt gebruikt wanneer, volgens het project, de pijpleiding van het verwarmingssysteem in de vloer is verborgen. De aansluitinstructies zijn als volgt: inlaat - van de ene kant naar de onderste opening van het apparaat, uitlaat - van de onderste opening vanaf de andere kant.
De ervaring leert dat het in dit geval nodig zal zijn om een ​​sectie toe te voegen, aangezien het warmteverlies binnen 10% zal liggen.
Enkele pijpDeze aansluiting is een serieschakeling van verwarmingsradiatoren. Tegelijkertijd kan het warmteverlies 40% bedragen, daarom raden we het gebruik ervan in autonome verwarmingssystemen af, anders zal de prijs van warmte onbetaalbaar zijn.

Warmteoverdracht van een sectie van een bimetalen radiator met een directe eenzijdige verbinding met twee leidingen is het maximum

Geconcludeerd kan worden dat:

  • als u maximale warmteoverdracht van verwarmingsapparaten wilt bereiken met een standaard aantal secties 7-10, het is noodzakelijk om te focussen op hun directe eenrichtingsverbinding met centrale verwarming;
  • in het geval dat het oppervlak van de kamer groot genoeg is en het nodig is om radiatoren te installeren met een aantal secties van meer dan 12is het diagonaal inschakelen van het apparaat in een tweepijpssysteem (aanvoer + retour) geschikt.

Op de foto - een diagonale manier om een ​​radiator van 12 secties aan te sluiten

Juiste montagelocatie

Een andere belangrijke vraag die we vaak vergeten, aangezien deze niet zo essentieel is. De klassieke optie is onder het raam, maar waarom?

Dit komt door de toegang van koude lucht naar de kamer:

  • er komt veel meer binnen door het raam dan door de buitenmuren;
  • hij gaat onmiddellijk naar beneden en begint over de vloer te kruipen, waardoor hij ongemak veroorzaakt en een verlangen om hogerop te komen.

Daarom moet u een thermische barrière installeren die de koude stroom verdunt of zelfs volledig teniet doet.

Advies: gebruik een radiator met een breedte van 70-90% van de raamopening, dan begint de lucht die van de straat komt direct op te warmen.

Er zijn ook bepaalde installatieregels die moeten worden gevolgd om een ​​goede convectie te creëren en daardoor de warmteoverdracht te verbeteren:

  • laat een opening van 60 mm of meer tussen de kachel en de vloer;
  • de afstand van de vensterbank tot het bovenste deel van de radiator moet bijna hetzelfde zijn - 50-60 mm of meer;
  • van de muur moet 25 mm of meer worden teruggetrokken.

De warmteoverdracht van 1 sectie bimetalen radiatoren hangt rechtstreeks af van de juiste plaatsing van de kachel

We raden ook aan:

  • in een hoekkamer met een extra buitenmuur om warmteverlies te verminderen, installeert u een ander apparaat op een koude muur. Zijn hoofdtaak is vermogenscompensatie, en de installatiehoogte speelt hierin geen rol, neem als voorbeeld het niveau van de batterijen die onder de raamopeningen zijn geïnstalleerd;
  • Bereken voor het plaatsen van radiatoren het aantal secties zodat de warmteafgifte voldoende is, rekening houdend met verliezen door muren en ramen.

Advies: om de warmteoverdracht te vergroten, installeert u een folieschuimscherm achter het apparaat, met de metalen zijde naar de binnenkant van de kamer gericht.

Formules voor het berekenen van het vermogen van de kachel voor verschillende kamers

De formule voor het berekenen van het vermogen van de kachel is afhankelijk van de hoogte van het plafond. Voor ruimtes met een plafondhoogte

  • S is de oppervlakte van de kamer;
  • ∆T is de warmteoverdracht van het verwarmingsgedeelte.

Voor ruimtes met een plafondhoogte> 3 m worden berekeningen uitgevoerd volgens de formule

  • S is de totale oppervlakte van de kamer;
  • ∆T is de warmteoverdracht van een deel van de batterij;
  • h - plafondhoogte.

Deze eenvoudige formules helpen om het vereiste aantal secties van het verwarmingsapparaat nauwkeurig te berekenen. Voordat u gegevens in de formule invoert, moet u de werkelijke warmteoverdracht van de sectie bepalen met behulp van de eerder gegeven formules! Deze berekening is geschikt voor een gemiddelde temperatuur van het inkomende verwarmingsmedium van 70 ° C. Voor andere waarden moet rekening worden gehouden met de correctiefactor.

Hier zijn enkele voorbeelden van berekeningen. Stel je voor dat een kamer of een niet-woongebouw afmetingen heeft van 3 x 4 m, de plafondhoogte is 2,7 m (de standaard plafondhoogte in Sovjet-gebouwde stadsappartementen). Bepaal het volume van de kamer:

3 x 4 x 2,7 = 32,4 kuub.

Laten we nu het thermische vermogen berekenen dat nodig is voor verwarming: we vermenigvuldigen het volume van de kamer met de indicator die nodig is om een ​​kubieke meter lucht te verwarmen:

Als u de echte kracht van een afzonderlijk gedeelte van de radiator kent, selecteert u het vereiste aantal secties en rondt u het naar boven af. Dus 5,3 wordt naar boven afgerond op 6 en 7,8 - tot 8 secties.Bij het berekenen van de verwarming van aangrenzende kamers die niet zijn gescheiden door een deur (bijvoorbeeld een keuken gescheiden van de woonkamer door een boog zonder deur), worden de delen van de kamers samengevat. Voor een kamer met een raam met dubbele beglazing of geïsoleerde muren kun je naar beneden afronden (isolatie en ramen met dubbele beglazing verminderen het warmteverlies met 15-20%), en in een hoekkamer en kamers op hogere verdiepingen een of twee secties toevoegen " in reserve ".

Waarom warmt de batterij niet op?

Maar soms wordt het vermogen van de secties opnieuw berekend op basis van de werkelijke temperatuur van het koelmiddel, en hun aantal wordt berekend rekening houdend met de kenmerken van de kamer en geïnstalleerd met de nodige marge ... en het is koud in huis! Waarom gebeurt dit? Wat zijn hiervoor de redenen? Kan deze situatie worden gecorrigeerd?

De reden voor de temperatuurdaling kan een verlaging van de waterdruk uit de stookruimte zijn of reparaties door buren! Als tijdens de reparatie een buurman de stijgbuis vernauwde met warm water, een "warme vloer" -systeem installeerde, een loggia of een glazen balkon begon te verwarmen waarop hij een wintertuin aanlegde - de druk van warm water dat uw radiatoren binnenkomt, zal, natuurlijk verlagen.

Maar het is heel goed mogelijk dat de kamer koud is omdat u de gietijzeren radiator verkeerd heeft geïnstalleerd. Meestal wordt onder het raam een ​​gietijzeren batterij geplaatst zodat de warme lucht die van het oppervlak opstijgt een soort thermisch gordijn vormt voor de raamopening. De achterkant van de enorme batterij verwarmt echter niet de lucht, maar de muur! Om warmteverlies te verminderen, lijmt u een speciaal reflecterend scherm op de muur achter de verwarmingsradiatoren. Of u kunt decoratieve gietijzeren batterijen in retrostijl kopen, die niet aan de muur hoeven te worden gemonteerd: ze kunnen op aanzienlijke afstand van de muren worden bevestigd.

Algemene bepalingen en algoritme voor thermische berekening van verwarmingsapparaten

De berekening van verwarmingsapparaten wordt uitgevoerd na de hydraulische berekening van de pijpleidingen van het verwarmingssysteem volgens de volgende methode. De vereiste warmteoverdracht van het verwarmingsapparaat wordt bepaald door de formule:

, (3.1)

waar is het warmteverlies van de kamer, W; wanneer er meerdere verwarmingsapparaten in een kamer zijn geïnstalleerd, wordt het warmteverlies van de kamer gelijkmatig over de apparaten verdeeld;

- nuttige warmteoverdracht van verwarmingsleidingen, W; bepaald door de formule:

, (3.2)

waar is de specifieke warmteoverdracht van 1 m opengelegde verticale / horizontale / pijpleidingen, W / m; genomen volgens de tafel. 3 bijlage 9 afhankelijk van het temperatuurverschil tussen leiding en lucht;

- totale lengte van verticaal / horizontaal / pijpleidingen in de kamer, m.

Werkelijke warmteafvoer van de kachel:

, (3.4)

waar is de nominale warmteflux van het verwarmingsapparaat (één sectie), W. Het wordt genomen volgens de tabel. 1 bijlage 9;

- temperatuurhoogte gelijk aan het verschil van de halve som van de temperaturen van het koelmiddel aan de inlaat en uitlaat van het verwarmingsapparaat en de temperatuur van de ruimtelucht:

, ° С; (3,5)

waar is het debiet van het koelmiddel door het verwarmingsapparaat, kg / s;

- empirische coëfficiënten. De waarden van de parameters, afhankelijk van het type verwarmingsapparatuur, het debiet van het koelmiddel en het schema van zijn beweging staan ​​in de tabel. 2 toepassingen 9;

- correctiefactor - de installatiemethode van het apparaat; genomen volgens de tafel. 5 toepassingen 9.

De gemiddelde watertemperatuur in de verwarmer van een eenpijpsverwarmingssysteem wordt over het algemeen bepaald door de uitdrukking:

, (3.6)

waar is de temperatuur van het water in de hete lijn, ° C;

- koeling van water in de toevoerleiding, ° C;

- correctiefactoren genomen volgens tabel. 4 en tab. 7 toepassingen 9;

- de som van warmteverliezen van het pand dat zich vóór het beschouwde pand bevindt, geteld in de richting van de waterbeweging in de stijgbuis, W;

- waterverbruik in de stijgbuis, kg / s / wordt bepaald tijdens de hydraulische berekening van het verwarmingssysteem /;

- warmtecapaciteit van water, gelijk aan 4187 J / (kggrad);

- coëfficiënt van waterstroom in het verwarmingsapparaat.Het wordt genomen volgens de tabel. 8 toepassingen 9.

Het debiet van het koelmiddel door het verwarmingsapparaat wordt bepaald door de formule:

, (3.7)

De koeling van water in de toevoerleiding is gebaseerd op een geschatte relatie:

, (3.8)

waar is de lengte van de hoofdlijn van het individuele verwarmingspunt tot de berekende stijgbuis, m.

De daadwerkelijke warmteoverdracht van het verwarmingsapparaat mag niet minder zijn dan de vereiste warmteoverdracht, dat wil zeggen. De omgekeerde verhouding is toegestaan ​​als het residu niet meer dan 5% bedraagt.

Stalen batterijen

Oude stalen radiatoren hebben een vrij hoog thermisch vermogen, maar houden de warmte tegelijkertijd niet goed vast. Ze kunnen niet worden gedemonteerd of toegevoegd aan het aantal secties. Radiatoren van dit type zijn gevoelig voor corrosie.

Stalen radiatoren

Tegenwoordig wordt een begin gemaakt met de productie van stalen paneelradiatoren, die aantrekkelijk zijn vanwege hun hoge warmteafgifte en kleine afmetingen in vergelijking met sectionele radiatoren. De panelen hebben kanalen waardoor de koelvloeistof circuleert. De batterij kan uit meerdere panelen bestaan, daarnaast kan hij worden voorzien van golfplaten die de warmteoverdracht verhogen.

Constructie van stalen paneelradiatoren

Het thermisch vermogen van stalen panelen is direct gerelateerd aan de afmetingen van de batterij, die afhankelijk is van het aantal panelen en platen (vinnen). De classificatie wordt uitgevoerd in functie van de radiatorribben. Type 33 is bijvoorbeeld toegewezen aan drie-plaatverwarmers met drie platen. Het bereik van batterijtypes is 33 tot 10.

Zelfberekening van de vereiste verwarmingsradiatoren gaat gepaard met een grote hoeveelheid routinewerk, dus begonnen fabrikanten producten te vergezellen met tabellen met kenmerken, die werden gevormd op basis van de records van testresultaten. Deze gegevens zijn afhankelijk van het type product, de installatiehoogte, de in- en uitlaattemperatuur van het verwarmingsmedium, de gewenste kamertemperatuur en vele andere kenmerken.

Stalen paneelradiator

Kenmerken en kenmerken

Het geheim van hun populariteit is simpel: in ons land is er zo'n koelmiddel in gecentraliseerde verwarmingsnetwerken dat zelfs metalen oplossen of uitwissen. Naast een enorme hoeveelheid opgeloste chemische elementen, bevat het zand, roestdeeltjes die van leidingen en radiatoren zijn gevallen, 'scheuren' door lassen, bouten die zijn vergeten tijdens reparaties en veel andere dingen die erin zijn gekomen. . De enige legering die dit allemaal niet kan schelen, is gietijzer. Roestvrij staal kan hier ook goed mee om, maar hoeveel zo'n batterij gaat kosten, is een raadsel.

Tabellen met kenmerken van verwarmingsradiatoren

MS-140 - een eeuwige klassieker

En een ander geheim van de populariteit van de MC-140 is de lage prijs. Het heeft aanzienlijke verschillen met verschillende fabrikanten, maar de geschatte kosten van één sectie zijn ongeveer $ 5 (detailhandel).

Voor- en nadelen van gietijzeren radiatoren

Het is duidelijk dat een product dat al decennia niet meer op de markt is, enkele unieke eigenschappen heeft. De voordelen van gietijzeren batterijen zijn onder meer:

  • Lage chemische activiteit, wat zorgt voor een lange levensduur in onze netwerken. Officieel is de garantieperiode van 10 tot 30 jaar en de levensduur is 50 jaar of meer.
  • Lage hydraulische weerstand. Alleen radiatoren van dit type kunnen in systemen met natuurlijke circulatie staan ​​(in sommige zijn nog aluminium en stalen buizen geïnstalleerd).
  • Hoge temperatuur van de werkomgeving. Geen enkele andere radiator is bestand tegen temperaturen boven +130 o C. De meeste hebben een bovengrens van +110 o C.
  • Lage prijs.
  • Hoge warmteafvoer. Voor alle andere gietijzeren radiatoren staat dit kenmerk in de sectie "nadelen". Alleen in MS-140 en MS-90 is het thermische vermogen van één sectie vergelijkbaar met die van aluminium en bimetaal. Voor MS-140 is de warmteoverdracht 160-185 W (afhankelijk van de fabrikant), voor MS 90 - 130 W.
  • Ze corroderen niet wanneer de koelvloeistof wordt afgetapt.

Tabellen met kenmerken van verwarmingsradiatoren

MS-140 en MS-90 - het verschil in doorsnedediepte

Sommige eigenschappen zijn onder bepaalde omstandigheden een pluspunt, onder andere een minpuntje:

  • Grote thermische inertie. Terwijl de MC-140-sectie opwarmt, kan het een uur of langer duren. En al die tijd wordt de kamer niet verwarmd. Maar aan de andere kant is het goed als de verwarming is uitgeschakeld of een gewone verwarmingsketel op vaste brandstof in het systeem wordt gebruikt: de warmte die wordt verzameld door de muren en het water houdt de temperatuur in de kamer lang op peil.
  • Grote doorsnede van kanalen en collectoren. Enerzijds zal zelfs een slechte en vuile koelvloeistof ze binnen een paar jaar niet kunnen verstoppen. Daarom kan periodiek worden gereinigd en doorgespoeld. Maar door de grote doorsnede in één sectie wordt er meer dan een liter koelvloeistof "geplaatst". En het moet door het systeem worden "aangedreven" en verwarmd, en dit betekent extra kosten voor apparatuur (krachtigere pomp en ketel) en brandstof.

Ook "pure" nadelen zijn aanwezig:

Groot gewicht. De massa van een sectie met een hartafstand van 500 mm is van 6 kg tot 7,12 kg. En aangezien je meestal 6 tot 14 stuks per kamer nodig hebt, kun je uitrekenen wat de massa zal zijn. En het zal moeten worden gedragen en ook aan de muur worden gehangen. Dit is een ander nadeel: gecompliceerde installatie. En dat allemaal vanwege hetzelfde gewicht. Broosheid en lage werkdruk. Niet de meest aangename eigenschappen

Ondanks alle massaliteit moeten gietijzeren producten voorzichtig worden behandeld: ze kunnen barsten bij een botsing. Dezelfde kwetsbaarheid leidt tot niet de hoogste werkdruk: 9 atm

Persen - 15-16 atm. De behoefte aan regelmatige kleuring. Alle secties zijn alleen geprimed. Ze moeten vaak worden geverfd: een keer per jaar of twee.

Tabellen met kenmerken van verwarmingsradiatoren

Thermische inertie is niet altijd een slechte zaak ...

Toepassingsgebied

Zoals u kunt zien, zijn er meer dan serieuze voordelen, maar er zijn ook nadelen. Alles bij elkaar genomen, kunt u de reikwijdte van hun gebruik definiëren:

  • Netwerken met een zeer lage kwaliteit van de koelvloeistof (Ph hoger dan 9) en een grote hoeveelheid schurende deeltjes (zonder moddercollectoren en filters).
  • Bij individuele verwarming bij gebruik van vaste brandstofketels zonder automatisering.
  • In natuurlijke circulatienetwerken.

Wat is een bimetalen radiator

Kortom, een bimetalen verwarmer is een gemengd ontwerp dat de voordelen van stalen en aluminium verwarmingssystemen bevat. Het radiatorapparaat is gebaseerd op de volgende elementen:

  • De kachel bestaat uit twee lichamen - een binnenste stalen en een buitenste aluminium;
  • Vanwege de binnenschaal van staal is het bimetalen lichaam niet bang voor agressief heet water, is het bestand tegen hoge druk en zorgt het voor een hoge sterkte van de verbinding van individuele radiatorsecties in één batterij;
  • De aluminium behuizing brengt de warmteflux in de lucht het beste over en voert deze af, het is niet bang voor corrosie op het buitenoppervlak.

Als bevestiging van de hoge warmteoverdracht van de bimetalen behuizing kunt u de vergelijkende tabel gebruiken. Tot de naaste concurrenten behoren radiatoren gemaakt van CG gietijzer, TS staal, AA en AL aluminium, de BM bimetaalradiator heeft een van de beste warmteoverdrachtsnelheden, hoge werkdruk en corrosiebestendigheid.


Ter informatie! Bijna alle tafels gebruiken de informatie van de fabrikant over warmteoverdracht, teruggebracht tot standaardomstandigheden - een radiatorhoogte van 50 cm en een temperatuurverschil van 70 ° C.

In werkelijkheid is de situatie nog erger, de meeste fabrikanten geven de hoeveelheid warmteoverdracht aan als een waarde van de warmteafgifte per uur voor één sectie. Dat wil zeggen, de verpakking kan aangeven dat de warmteoverdracht van het bimetalen gedeelte van de radiator 200 W is.

Dit wordt met geweld gedaan, de gegevens leiden niet tot een oppervlakte-eenheid of een temperatuurverschil van één graad, om de perceptie van de koper van de specifieke technische kenmerken van de warmteoverdracht van de radiator te vereenvoudigen en tegelijkertijd een kleine advertentie.

Wat bepaalt de kracht van gietijzeren radiatoren

Gietijzeren sectionele radiatoren zijn al decennialang een beproefde manier om gebouwen te verwarmen.Ze zijn zeer betrouwbaar en duurzaam, maar er zijn een paar dingen waar u rekening mee moet houden. Ze hebben dus een ietwat klein oppervlak voor warmteoverdracht; ongeveer een derde van de warmte wordt overgedragen door convectie. Ten eerste raden we aan om in deze video te kijken naar de voordelen en kenmerken van gietijzeren radiatoren.

Het oppervlak van de sectie van de MC-140 gietijzeren radiator is (qua verwarmingsoppervlak) slechts 0,23 m2, weegt 7,5 kg en bevat 4 liter water. Dit is vrij klein, dus elke kamer zou minstens 8-10 secties moeten hebben. Bij het kiezen moet altijd rekening worden gehouden met het gebied van het gedeelte van een gietijzeren radiator, om uzelf geen pijn te doen. Overigens wordt bij gietijzeren batterijen de warmtetoevoer ook wat vertraagd. Het vermogen van een sectie van een gietijzeren radiator is meestal ongeveer 100-200 watt.

De werkdruk van een gietijzeren radiator is de maximale waterdruk die hij kan weerstaan. Meestal schommelt deze waarde rond de 16 atm. En warmteoverdracht laat zien hoeveel warmte wordt afgegeven door een deel van de radiator.

Vaak overschatten fabrikanten van radiatoren de warmteoverdracht. Je kunt bijvoorbeeld zien dat de warmteoverdracht van gietijzeren radiatoren bij een delta t 70 ° C 160/200 W is, maar de betekenis hiervan is niet helemaal duidelijk. De aanduiding "delta t" is eigenlijk het verschil tussen de gemiddelde luchttemperaturen in de kamer en in het verwarmingssysteem, dat wil zeggen, bij een delta t 70 ° C moet het werkschema van het verwarmingssysteem zijn: aanvoer 100 ° C, retour 80 ° C. Het is al duidelijk dat deze cijfers niet overeenkomen met de werkelijkheid. Daarom is het correct om de warmteoverdracht van de radiator bij een delta t 50 ° C te berekenen. Tegenwoordig worden op grote schaal gietijzeren radiatoren gebruikt waarvan de warmteoverdracht (en meer specifiek het vermogen van het gietijzeren radiatorgedeelte) schommelt in het gebied van 100-150 W.

Een eenvoudige berekening helpt ons om het benodigde thermische vermogen te bepalen. De oppervlakte van uw kamer in mdelta moet worden vermenigvuldigd met 100 W. Dat wil zeggen, voor een kamer met een oppervlakte van 20 mdelta is een radiator van 2000 W nodig. Houd er rekening mee dat als er ramen met dubbele beglazing in de kamer zijn, 200 W van het resultaat wordt afgetrokken, en als er meerdere ramen in de kamer zijn, te grote ramen of als deze hoekig is, voeg dan 20-25% toe. Als u geen rekening houdt met deze punten, zal de radiator ondoelmatig werken en is het resultaat een ongezond microklimaat in uw huis. Je moet ook geen radiator kiezen op basis van de breedte van het raam waaronder deze zich bevindt, en niet op basis van zijn kracht.

Als het vermogen van gietijzeren radiatoren in je huis hoger is dan het warmteverlies van de kamer, dan raken de apparaten oververhit. De gevolgen zijn misschien niet erg prettig.

  • Allereerst moet u in de strijd tegen de benauwdheid die ontstaat door oververhitting, ramen, balkons, enz.Open, waardoor tocht ontstaat die ongemak en ziekte veroorzaakt voor het hele gezin, en vooral voor kinderen.
  • Ten tweede brandt zuurstof door het sterk verwarmde oppervlak van de radiator, daalt de luchtvochtigheid sterk en komt zelfs de geur van verbrand stof tevoorschijn. Dit brengt bijzonder lijden met zich mee voor mensen met een allergie, aangezien droge lucht en verbrand stof de slijmvliezen irriteren en een allergische reactie veroorzaken. En dit treft ook gezonde mensen.
  • Ten slotte is het verkeerd geselecteerde vermogen van gietijzeren radiatoren een gevolg van ongelijke warmteverdeling, constante temperatuurdalingen. Radiatorthermostaatkleppen worden gebruikt om de temperatuur te regelen en op peil te houden. Het heeft echter geen zin om ze op gietijzeren radiatoren te installeren.

Als het thermisch vermogen van uw radiatoren minder is dan het warmteverlies van de kamer, wordt dit probleem opgelost door extra elektrische verwarming te creëren of zelfs een volledige vervanging van verwarmingsapparaten. En het kost u tijd en geld.

Daarom is het, rekening houdend met bovenstaande factoren, erg belangrijk om de meest geschikte radiator voor uw kamer te kiezen.

Gietijzeren radiatoren: kenmerken

Gietijzeren radiatoren verschillen in hoogte, diepte en breedte, afhankelijk van het aantal secties in de montage. Elke sectie kan een of twee kanalen hebben.

Hoe groter het gebied dat moet worden verwarmd, hoe breder de batterij nodig zal zijn, hoe meer secties het zal bevatten en hoe meer warmteoverdracht vereist is. Gietijzeren verwarmingsradiatoren (de tabel wordt hieronder weergegeven) hebben het hoogste tarief. Houd er ook rekening mee dat de binnentemperatuur wordt beïnvloed door het aantal en de grootte van raamopeningen en de dikte van de muren die in contact komen met de buitenluchtruimte.

De hoogte van de radiator kan variëren van 35 centimeter tot maximaal anderhalve meter en de diepte - van een halve meter tot anderhalve meter. Batterijen gemaakt van dit metaal zijn behoorlijk zwaar (ongeveer zes kilogram - het gewicht van één sectie), daarom zijn sterke bevestigingsmiddelen vereist voor hun installatie. Er zijn moderne modellen beschikbaar op pootjes.

Voor dergelijke radiatoren doet de kwaliteit van het water er niet toe, en van binnenuit roesten ze niet. Hun werkdruk is ongeveer negen tot twaalf atmosfeer, en soms meer. Met de juiste zorg (aftappen en doorspoelen) kunnen ze lang meegaan.

In vergelijking met andere concurrenten die onlangs zijn verschenen, is de prijs van gietijzeren radiatoren het gunstigst.

De warmteoverdrachtstabel van gietijzeren verwarmingsradiatoren wordt hieronder weergegeven.

Voor- en nadelen van gietijzeren radiatoren

Gietijzeren radiatoren worden gemaakt door gieten. De gietijzeren legering heeft een homogene samenstelling. Dergelijke verwarmingsapparaten worden veel gebruikt voor zowel centrale verwarmingssystemen als voor autonome verwarmingssystemen. De maten van gietijzeren radiatoren kunnen variëren.

Een van de voordelen van gietijzeren radiatoren zijn:

  1. de mogelijkheid om te gebruiken voor een koelvloeistof van welke kwaliteit dan ook. Zelfs geschikt voor warmteoverdrachtsvloeistoffen met een hoog alkaligehalte. Gietijzer is een duurzaam materiaal en is niet gemakkelijk op te lossen of te krassen;
  2. weerstand tegen corrosieprocessen. Dergelijke radiatoren zijn bestand tegen de koelvloeistoftemperatuur tot +150 graden;
  3. uitstekende warmteopslageigenschappen. Een uur nadat de verwarming is uitgeschakeld, straalt de gietijzeren radiator 30% van de warmte uit. Daarom zijn gietijzeren radiatoren ideaal voor systemen met onregelmatige verwarming van de koelvloeistof;
  4. vereisen geen frequent onderhoud. En dit komt voornamelijk door het feit dat de doorsnede van gietijzeren radiatoren vrij groot is;
  5. lange levensduur - ongeveer 50 jaar. Als de koelvloeistof van hoge kwaliteit is, kan de radiator een eeuw meegaan;
  6. betrouwbaarheid en duurzaamheid. De wanddikte van dergelijke batterijen is groot;
  7. hoge warmtestraling. Ter vergelijking: bimetalen kachels dragen 50% van de warmte over, en gietijzeren radiatoren - 70% van de warmte;
  8. voor gietijzeren radiatoren is de prijs heel acceptabel.

Enkele van de nadelen zijn:

  • groot gewicht. Slechts één sectie kan ongeveer 7 kg wegen;
  • installatie moet worden uitgevoerd op een eerder voorbereide, betrouwbare muur;
  • radiatoren moeten worden geverfd. Mocht het na enige tijd nodig zijn om de batterij opnieuw te schilderen, dan moet de oude verflaag worden geschuurd. Anders neemt de warmteoverdracht af;
  • verhoogd brandstofverbruik. Een segment van een gietijzeren batterij bevat 2-3 keer meer vloeistof dan andere soorten batterijen.

Kenmerken van aluminium batterijen

Aluminium radiatoren kenmerken zich door het feit dat de buitenzijde is bekleed met een poederlaag die bestand is tegen uitwendige corrosie en de binnenzijde is bekleed met een polymeer beschermlaag.

Ze hebben een nette uitstraling, zijn licht van gewicht en behoren tot de middelste prijscategorie.

De verwarmingsmethode voor aluminium radiatoren is convectie, ze zijn bestand tegen een druk tot zestien atmosfeer.

Structureel is dit type apparaat verdeeld in geëxtrudeerd en gegoten. In het eerste geval bestaat het productieproces uit twee fasen: ten eerste wordt kunststof aluminium in secties geëxtrudeerd en worden de boven- en onderkant onder druk gegoten en vervolgens worden de componenten aan elkaar gelijmd met een speciale samenstelling. In het tweede geval wordt de hele sectie onder druk in één keer gegoten.Deze methode maakt de constructie duurzamer, waardoor het mogelijk is om stabieler de waterslag te weerstaan ​​die optreedt tijdens de druktesten van verwarmingssystemen vóór het begin van de winter.

De volgende zijn de warmteoverdrachtseigenschappen van aluminium verwarmingsradiatoren in de tabel.

warmteafvoer aluminium radiator verwarmingstafel

Verbindingsmethode

Niet iedereen begrijpt dat de leidingen van het verwarmingssysteem en de juiste aansluiting de kwaliteit en efficiëntie van warmteoverdracht beïnvloeden. Laten we dit feit nader bekijken.

Er zijn 4 manieren om een ​​radiator aan te sluiten:

  • Lateraal. Deze optie wordt meestal gebruikt in stedelijke appartementen met gebouwen met meerdere verdiepingen. Er zijn meer appartementen in de wereld dan particuliere huizen, dus fabrikanten gebruiken dit type verbinding als een nominale manier om de warmteoverdracht van radiatoren te bepalen. Een factor 1,0 wordt gebruikt om het te berekenen.
  • Diagonaal. Ideale verbinding, omdat het verwarmingsmedium door het hele apparaat gaat en de warmte gelijkmatig over het volume verdeelt. Meestal wordt dit type gebruikt als er meer dan 12 secties in de radiator zitten. Bij de berekening wordt een vermenigvuldigingsfactor van 1,1–1,2 gebruikt.
  • Lager. In dit geval worden de aanvoer- en retourleidingen vanaf de onderkant van de radiator aangesloten. Deze optie wordt doorgaans gebruikt voor verborgen buisbedrading. Dit type verbinding heeft één nadeel: het warmteverlies is 10%.
  • Eenpijps. Dit is in wezen een onderaansluiting. Het wordt meestal gebruikt in het leidingdistributiesysteem van Leningrad. En hier was het niet zonder warmteverlies, maar ze zijn meerdere keren meer - 30-40%.

Hoe de warmteafvoer van de radiator te vergroten?

Wat te doen als de batterij al is gekocht en de warmteafvoer niet overeenkomt met de aangegeven waarden? En u heeft geen klachten over de kwaliteit van de radiator.

In dit geval zijn er twee opties voor acties gericht op het vergroten van de warmteoverdracht van de batterij, namelijk:

  • Verhoging van de koelvloeistoftemperatuur.
  • Optimalisatie van het radiatoraansluitschema.

In het eerste geval u zult een krachtigere ketel moeten aanschaffen of de druk in het systeem moeten verhogen, waardoor de circulatiesnelheid van de koelvloeistof wordt gestimuleerd, die eenvoudigweg geen tijd heeft om af te koelen in de retourleiding. Dit is een redelijk effectieve methode, hoewel erg duur.

Optimalisatie van het radiatoraansluitschema
Optimalisatie van het radiatoraansluitschema

In het tweede geval u moet het bedradingsschema van de batterij herzien. Volgens de normen en het radiatorpaspoort kan 100% thermisch vermogen alleen worden verkregen met een directe eenrichtingsaansluiting (druk is bovenaan, retourstroom bevindt zich onderaan en beide leidingen bevinden zich aan één kant van de batterij) .

Cross Mount - Diagonaal: druk bovenaan, retourstroom onderaan - gaat uit van vermogensverliezen op het niveau van 2-5 procent van de paspoortwaarde. Het onderste aansluitschema - druk en retourstroom onderaan - leidt tot verliezen van 10-15 procent aan thermisch vermogen. Welnu, de verbinding met één pijp wordt als de meest mislukte beschouwd - de druk en retourstroom hieronder. Aan de ene kant van de batterij. In dit geval verliest de radiator tot 20 procent van zijn vermogen.

Dus door terug te keren naar de aanbevolen manier om de batterij in de bedrading te tikken, ontvangt u een toename van 5 of 20 procent in thermisch vermogen op elke radiator. En zonder enige investering.

We raden ook aan om te lezen:

Hoe de echte warmteoverdracht van batterijen correct te berekenen

U moet altijd beginnen met het technisch paspoort dat door de fabrikant aan het product is bevestigd. Daarin vindt u zeker de gegevens die van belang zijn, namelijk het thermisch vermogen van een sectie of een paneelradiator van een bepaalde standaardafmeting. Maar haast u niet om de uitstekende prestaties van aluminium of bimetaalbatterijen te bewonderen, het cijfer in het paspoort is niet definitief en moet worden aangepast, waarvoor u de warmteoverdracht moet berekenen.

Dergelijke oordelen hoor je vaak: het vermogen van aluminium radiatoren is het hoogst, omdat bekend is dat de warmteoverdracht van koper en aluminium het beste is onder andere metalen. Koper en aluminium hebben de beste thermische geleidbaarheid, dit is waar, maar warmteoverdracht is afhankelijk van vele factoren, die hieronder zullen worden besproken.

Tabellen met kenmerken van verwarmingsradiatoren

De warmteoverdracht voorgeschreven in het paspoort van de kachel komt overeen met de waarheid wanneer het verschil tussen de gemiddelde temperatuur van het koelmiddel (t aanvoer + t retourstroom) / 2 en in de kamer 70 ° C is. Met behulp van een formule wordt dit als volgt uitgedrukt:

Als referentie. In de documentatie voor producten van verschillende bedrijven kan deze parameter op verschillende manieren worden aangeduid: dt, Δt of DT, en soms wordt het gewoon geschreven "bij een temperatuurverschil van 70 ° C".

Wat betekent het als de documentatie voor een bimetalen radiator zegt: het thermisch vermogen van een sectie is 200 W bij DT = 70 ° C? Dezelfde formule helpt om erachter te komen, alleen moet u de bekende waarde van kamertemperatuur - 22 ° С erin vervangen en de berekening in omgekeerde volgorde uitvoeren:

Wetende dat het temperatuurverschil in de aanvoer- en retourleidingen niet meer dan 20 ° С mag zijn, is het noodzakelijk om hun waarden op deze manier te bepalen:

Nu kun je zien dat 1 sectie van de bimetalen radiator uit het voorbeeld 200 W warmte afgeeft, op voorwaarde dat er water in de toevoerleiding is dat is verwarmd tot 102 ° C en er een comfortabele temperatuur van 22 ° C in de kamer wordt bereikt . De eerste voorwaarde is onrealistisch om te vervullen, aangezien in moderne ketels de verwarming beperkt is tot een limiet van 80 ° C, wat betekent dat de batterij nooit de aangegeven 200 W warmte zal kunnen afgeven. Ja, en het komt zelden voor dat de koelvloeistof in een privéwoning zo hoog wordt verwarmd dat het gebruikelijke maximum 70 ° C is, wat overeenkomt met DT = 38-40 ° C.

Berekeningsprocedure

Het blijkt dat het werkelijke vermogen van de verwarmingsbatterij veel lager is dan vermeld in het paspoort, maar voor de selectie moet u weten hoeveel. Dit kan op een eenvoudige manier: een reductiefactor toepassen op de beginwaarde van het verwarmingsvermogen van de verwarmer. Hieronder staat een tabel waarin de waarden van de coëfficiënten zijn geschreven, waarmee het nodig is om de warmteoverdracht van het paspoort van de radiator te vermenigvuldigen, afhankelijk van de waarde van DT:

Tabellen met kenmerken van verwarmingsradiatoren

Het algoritme voor het berekenen van de werkelijke warmteoverdracht van verwarmingsapparaten voor uw individuele omstandigheden is als volgt:

  1. Bepaal wat de temperatuur in huis en het water in het systeem moet zijn.
  2. Vervang deze waarden door de formule en bereken uw reële Δt.
  3. Zoek de overeenkomstige coëfficiënt in de tabel.
  4. Vermenigvuldig daarmee de waarde van het typeplaatje van de warmteoverdracht van de radiator.
  5. Bereken het aantal verwarmingsapparaten dat nodig is om de kamer te verwarmen.

Voor het bovenstaande voorbeeld is het thermische vermogen van 1 sectie van een bimetalen straler 200 W x 0,48 = 96 W. Om een ​​kamer met een oppervlakte van 10 m2 te verwarmen, heb je dus 1000 watt warmte nodig of 1000/96 = 10,4 = 11 secties (afronding gaat altijd naar boven).

De gepresenteerde tabel en de berekening van de warmteoverdracht van de batterijen moeten worden gebruikt wanneer de Δt wordt aangegeven in de documentatie, gelijk aan 70 ° С. Maar het komt voor dat voor verschillende apparaten van sommige fabrikanten het vermogen van de radiator wordt gegeven bij Δt = 50 ° C. Dan is het onmogelijk om deze methode te gebruiken, het is gemakkelijker om het vereiste aantal secties te verzamelen volgens de paspoortkenmerken, neem alleen hun aantal met anderhalve voorraad.

Als referentie. Veel fabrikanten geven de waarden van warmteoverdracht onder dergelijke omstandigheden aan: toevoer t = 90 ° С, retour t = 70 ° С, luchttemperatuur = 20 ° С, wat overeenkomt met Δt = 50 ° С.

Standaard vermogenswaarde voor secties met een hartafstand van 500 en 350 mm

De warmteoverdrachtswaarde van bimetalen radiatoren wordt vermeld in het technische gegevensblad van het product. Voordat u koopt, is het raadzaam om vertrouwd te raken met de documentatie van het apparaat, aangezien deze parameter voor elk model afzonderlijk is. Als er geen gegevens in het gegevensblad staan, kunt u de gemiddelde vermogenswaarde van 1 sectie van een bimetalen straler gebruiken:

  • Apparaten met een hartafstand van 500 mm zijn standaardzijn het populairst. Traditioneel geïnstalleerd in appartementen. De gemiddelde warmteoverdrachtswaarde van een sectie van een bimetalen radiator is van 170 tot 210 W. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat de aangegeven indicatoren meestal iets hoger blijken te zijn dan de echte, aangezien de metingen onder ideale omstandigheden worden uitgevoerd.Daarom is het juister om te focussen op de minimale vermogensindicator van een sectie van een bimetalen straler van 150 watt. De werkdruk van een sectie is 20 bar, de krimpdruk is 30 bar, het gemiddelde gewicht is ongeveer 1,92 kg.
  • Apparaten met een hartafstand van 350 mm meestal gemonteerd naast grote ramen of op moeilijk bereikbare plaatsen​Volgens het technische gegevensblad is de standaard vermogenswaarde van 1 sectie van een bimetaalstraler van 120 tot 150 W. De werkelijke waarde is iets lager - 100-120 W. De werkdruk van elke sectie is 20 bar, de persdruk is 30 bar, het gemiddelde gewicht is ongeveer 1,36 kg.

Deskundig advies: bij het bepalen van het optimale vermogen van een bimetalen radiator, is het raadzaam om een ​​kleine "marge" over te laten, anders kan het nodig zijn om het apparaat op te bouwen - om extra secties te installeren.

Warmteafvoer van de radiator wat deze indicator betekent

Onder warmteoverdracht wordt verstaan ​​de hoeveelheid warmte die de verwarmingsbatterij gedurende een bepaalde tijd aan de kamer afgeeft. Er zijn verschillende synoniemen voor deze indicator: warmtestroom; thermisch vermogen, kracht van het apparaat. De warmteoverdracht van verwarmingsradiatoren wordt gemeten in Watt (W). Soms vind je in de technische literatuur de definitie van deze indicator in calorieën per uur, met 1 W = 859,8 cal / h.

Warmteoverdracht van radiatoren wordt uitgevoerd door drie processen:

  • warmte uitwisseling;
  • convectie;
  • straling (straling).

Elk verwarmingsapparaat gebruikt alle drie de warmteoverdrachtsopties, maar hun verhouding verschilt van model tot model. Vroeger was het gebruikelijk om radiatoren apparaten te noemen waarin minimaal 25% van de thermische energie wordt gegeven als gevolg van directe straling, maar nu is de betekenis van deze term aanzienlijk uitgebreid. Nu worden apparaten van het convector-type vaak zo genoemd.

Tabellen met kenmerken van verwarmingsradiatoren

Belangrijke aspecten bij het kiezen van een radiator

Bij het kiezen van een radiator moet men rekening houden met de waterslag die optreedt in de stadsverwarmingsnetten tijdens de eerste opstart van het systeem. Om deze redenen niet elke radiator is geschikt voor dit type verwarmingssysteem​Het is raadzaam om warmteoverdracht van het verwarmingsapparaat uit te voeren, rekening houdend met de sterkte-eigenschappen van het verwarmingsapparaat.
Een belangrijke indicator voor de keuze van een radiator is het gewicht en het vermogen van de warmtedrager, vooral bij particuliere bouw. De capaciteit van de radiator zal helpen bij het berekenen van de vereiste hoeveelheid warmtedrager in een privéverwarmingssysteem, en de kosten van verwarming tot de vereiste temperatuur berekenen.

Bij het kiezen van verwarmingsapparaten moet rekening worden gehouden met de klimatologische omstandigheden in de regio. De radiator wordt meestal aan de dragende muur bevestigd; verwarmingsapparaten bevinden zich rond de omtrek van het huis, dus hun gewicht moet bekend zijn om de bevestigingsmethode te berekenen en te selecteren. Als vergelijking van de warmteoverdracht van verwarmingsradiatoren, de tabel erin de gegevens van het beroemde bedrijf RIFAR worden gegeven, het produceren van verwarmingsapparaten gemaakt van bimetaal en aluminium, evenals parameters van gietijzeren verwarmingsapparaten van het merk MS-410.

OptiesAluminium ot.pribor interaxiaal 500 mm.Aluminium ot.pribor tussenas 350 mm.Bimetaal. tussenasapparaat 500 mm.Bimetaal. midden apparaat 350 mm.Gietijzer ot.pribor interaxiaal 500 mm.Gietijzeren ot.pribor tussenas 300 mm.
Warmteafgiftegedeelte (W.)183139204136160140
Werkdruk (bar.)2020202099
Testdruk (bar.)303030301515
Sectiecapaciteit (L.)0,270,190,20,181,451,1
Sectie gewicht (kg.)1,451,21,921,367,125,4

Technische kenmerken van gietijzeren radiatoren

De technische parameters van gietijzeren batterijen zijn gerelateerd aan hun betrouwbaarheid en uithoudingsvermogen. De belangrijkste kenmerken van een gietijzeren radiator, zoals elk verwarmingsapparaat, zijn warmteoverdracht en kracht. In de regel geven fabrikanten de kracht van gietijzeren verwarmingsradiatoren voor één sectie aan. Het aantal secties kan verschillen. In de regel van 3 tot 6. Maar soms kan het 12 bereiken.Het benodigde aantal secties wordt voor elk appartement apart berekend.

Het aantal secties is afhankelijk van een aantal factoren:

  1. gedeelte van de kamer;
  2. kamer hoogte;
  3. aantal vensters;
  4. verdieping;
  5. de aanwezigheid van geïnstalleerde dubbele beglazing;
  6. hoekplaatsing van het appartement.

De prijs per sectie is gegeven voor gietijzeren radiatoren en kan per fabrikant verschillen. De warmteafvoer van batterijen is afhankelijk van het materiaal waarvan ze zijn gemaakt. In dit opzicht is gietijzer inferieur aan aluminium en staal.

Andere technische parameters zijn onder meer:

  • maximale werkdruk - 9-12 bar;
  • de maximale temperatuur van de koelvloeistof is 150 graden;
  • een sectie bevat ongeveer 1,4 liter water;
  • het gewicht van een sectie is ongeveer 6 kg;
  • sectiebreedte 9,8 cm.

Dergelijke batterijen moeten worden geïnstalleerd met een afstand tussen de radiator en de muur van 2 tot 5 cm. De installatiehoogte boven de vloer moet minimaal 10 cm zijn. Als er meerdere ramen in de kamer zijn, moeten de batterijen onder elk raam worden geïnstalleerd . Als het appartement hoekig is, wordt aanbevolen om buitenmuurisolatie uit te voeren of om het aantal secties te vergroten.

Opgemerkt moet worden dat gietijzeren batterijen vaak ongeverfd worden verkocht. In dit opzicht moeten ze na aankoop worden bedekt met een hittebestendige decoratieve samenstelling en eerst worden uitgerekt.

Onder de huishoudelijke radiatoren kan het model ms 140 worden onderscheiden.Voor gietijzeren verwarmingsradiatoren ms 140 worden de technische kenmerken hieronder weergegeven:

  1. warmteoverdracht van sectie МС 140-175 W;
  2. hoogte - 59 cm;
  3. de radiator weegt 7 kg;
  4. de capaciteit van een sectie is 1,4 liter;
  5. doorsnedediepte is 14 cm;
  6. sectievermogen bereikt 160 W;
  7. sectiebreedte is 9,3 cm;
  • de maximale temperatuur van de koelvloeistof is 130 graden;
  • maximale werkdruk - 9 bar;
  • de radiator heeft een doorsnededesign;
  • druktest is 15 bar;
  • het watervolume in een sectie is 1,35 liter;
  • Als materiaal voor de kruisingspakkingen wordt hittebestendig rubber gebruikt.

Opgemerkt moet worden dat de gietijzeren radiatoren ms 140 betrouwbaar en duurzaam zijn. En de prijs is redelijk betaalbaar. Dit is wat hun vraag op de binnenlandse markt bepaalt.

Kenmerken van de keuze van gietijzeren radiatoren

Om te kiezen welke gietijzeren verwarmingsradiatoren het meest geschikt zijn voor uw omstandigheden, moet u rekening houden met de volgende technische parameters:

  • warmteoverdracht. Kies op basis van de grootte van de kamer;
  • radiator gewicht;
  • macht;
  • afmetingen: breedte, hoogte, diepte.

Om het thermisch vermogen van een gietijzeren batterij te berekenen, moet men zich laten leiden door de volgende regel: voor een kamer met 1 buitenmuur en 1 raam is 1 kW vermogen per 10 m2 nodig. het gedeelte van de kamer; voor een kamer met 2 buitenmuren en 1 raam - 1,2 kW .; voor het verwarmen van een kamer met 2 buitenmuren en 2 ramen - 1,3 kW.

Als u besluit gietijzeren verwarmingsradiatoren te kopen, moet u ook rekening houden met de volgende nuances:

  1. als het plafond hoger is dan 3 m, zal het benodigde vermogen proportioneel toenemen;
  2. als de kamer ramen met dubbele beglazing heeft, kan het batterijvermogen met 15% worden verminderd;
  3. als er meerdere ramen in het appartement zijn, moet er onder elk een radiator worden geïnstalleerd.

Moderne markt

Geïmporteerde batterijen hebben een perfect glad oppervlak, ze zijn van hogere kwaliteit en zien er esthetisch aantrekkelijker uit. Toegegeven, hun kosten zijn hoog.

Onder binnenlandse tegenhangers kunnen gietijzeren radiatoren konner worden onderscheiden, waar tegenwoordig veel vraag naar is. Ze onderscheiden zich door een lange levensduur, betrouwbaarheid en passen perfect in een modern interieur. Gietijzeren radiatoren konner verwarming worden in elke configuratie geproduceerd.

  • Hoe giet je water in een open en gesloten verwarmingssysteem?
  • Populaire gasboiler op de vloer van Russische makelij
  • Hoe lucht op de juiste manier uit een verwarmingsradiator te laten ontsnappen?
  • Expansievat voor gesloten verwarming: apparaat en werkingsprincipe
  • Dubbelcircuit gaswandketel Navien: foutcodes in geval van storing

Aanbevolen lectuur

2016–2017 - Toonaangevend portaal voor verwarming. Alle rechten voorbehouden en beschermd door de wet

Het kopiëren van sitemateriaal is verboden. Elke inbreuk op het auteursrecht brengt wettelijke aansprakelijkheid met zich mee. Contacten

Berekening van de indicator

Om de benodigde hoeveelheid warmte voor een kamer nauwkeurig te berekenen, moet met veel factoren rekening worden gehouden: de klimatologische kenmerken van de ruimte, het volume van het gebouw, mogelijk warmteverlies van de muren, het plafond en de vloer (het aantal ramen en deuren , bouwmateriaal, de aanwezigheid van isolatie, enz.). De warmteoverdrachtsparameters van verwarmingsradiatoren worden weergegeven in de onderstaande tabel.

Dit rekensysteem is nogal omslachtig en wordt in zeldzame gevallen gebruikt. In principe wordt de warmteberekening bepaald op basis van de vastgestelde indicatieve coëfficiënten: voor een kamer met plafonds niet hoger dan 3 meter per 10 m2 is 1 kW thermische energie vereist. Voor de noordelijke regio's loopt de indicator op tot 1,3 kW.

Waar u rekening mee moet houden bij het berekenen

Berekening van verwarmingsradiatoren

Houdt zeker rekening met:

  • Het materiaal waaruit de verwarmingsbatterij is gemaakt.
  • Zijn grootte.
  • Het aantal ramen en deuren in de kamer.
  • Het materiaal waaruit het huis is opgebouwd.
  • De kant van de wereld waarin het appartement of de kamer zich bevindt.
  • De aanwezigheid van thermische isolatie van het gebouw.
  • Type leidinggeleiding.

En dit is slechts een klein deel van waar rekening mee moet worden gehouden bij het berekenen van het vermogen van een verwarmingsradiator. Vergeet de regionale ligging van het huis niet, evenals de gemiddelde buitentemperatuur.

Er zijn twee manieren om de warmteafvoer van een radiator te berekenen:

  • Regelmatig - met behulp van papier, pen en rekenmachine. De berekeningsformule is bekend en gebruikt de belangrijkste indicatoren: de warmteafgifte van een sectie en het oppervlak van de verwarmde kamer. Coëfficiënten worden ook toegevoegd - afnemend en stijgend, die afhangen van de eerder beschreven criteria.
  • Met behulp van een online rekenmachine. Het is een gebruiksvriendelijk computerprogramma dat specifieke gegevens laadt over de afmetingen en constructie van een huis. Het geeft een redelijk nauwkeurige indicator, die als basis wordt genomen voor het ontwerp van het verwarmingssysteem.

Voor een simpele leek is zowel de ene als de andere optie niet de gemakkelijkste manier om de warmteoverdracht van een verwarmingsbatterij te bepalen. Maar er is een andere methode waarvoor een eenvoudige formule wordt gebruikt: 1 kW per 10 m² oppervlakte. Dat wil zeggen, om een ​​kamer met een oppervlakte van 10 vierkante meter te verwarmen, hebt u slechts 1 kilowatt thermische energie nodig. Als u de warmteoverdrachtssnelheid van een sectie van een verwarmingsradiator kent, kunt u nauwkeurig berekenen hoeveel secties er in een bepaalde kamer moeten worden geïnstalleerd.

Laten we eens kijken naar een paar voorbeelden van hoe u een dergelijke berekening correct kunt uitvoeren. Verschillende soorten radiatoren hebben een groot maatbereik, afhankelijk van de hartafstand. Dit is de afmeting tussen de assen van het onder- en bovenverdeelstuk. Voor de meeste verwarmingsbatterijen is deze indicator 350 mm of 500 mm. Er zijn andere parameters, maar deze komen vaker voor dan andere.

Dit is het eerste. Ten tweede zijn er verschillende soorten verwarmingsapparaten gemaakt van verschillende metalen op de markt. Elk metaal heeft zijn eigen warmteoverdracht, waarmee bij de berekening rekening moet worden gehouden. Overigens beslist iedereen zelf welke hij kiest en installeert hij een radiator in zijn huis.

Grootte en volume van een sectie

De kracht van een bimetalen radiator is direct gerelateerd aan zijn grootte en capaciteit. Consumenten zijn zich er terdege van bewust dat hoe minder media er in de batterij zit, hoe zuiniger en efficiënter deze is. Dit komt doordat een kleine hoeveelheid van hetzelfde water veel sneller opwarmt dan wanneer er veel is, waardoor er minder elektriciteit wordt uitgegeven.

Afhankelijk van de hartafstand varieert het volume van de radiatoren:

  • Op 200 mm - 0,1-0,16 l.
  • De hart-op-hart afstand van 350 mm bevat 0,17 tot 0,2 liter.
  • Met een parameter van 500 mm - 0,2-0,3 liter.

Door bijvoorbeeld de capaciteit en het vermogen van het 500 mm bimetalen radiatorgedeelte te kennen, is het mogelijk om te berekenen hoeveel koelvloeistof er nodig is voor een bepaalde ruimte. Als de structuur uit 10 secties bestaat, passen ze van 2 tot 3 liter water.

In winkels worden apparaten gepresenteerd met kant-en-klare modellen van bimetalen radiatoren, bestaande uit 8, 10, 12 of 14 secties, maar consumenten geven er meestal de voorkeur aan elk element afzonderlijk te kopen.

Beoordeling
( 2 cijfers, gemiddeld 4 van 5 )

Kachels

Ovens