Karakteristika og egenskaber ved aluminiumsvarmebatterier

Installation af varmebatterier med dine egne hænder - detaljerede trin-for-trin instruktioner

Komprimering i segmenter

For at adskille en aluminiumskøler korrekt skal du bruge et specialværktøj - en nipelnøgle, som er lavet specielt til dette arbejde. Det er normalt ikke tilgængeligt i butikkerne, da det er et produkt, der er et resultat af VVS-fagfolks hjerne og arbejde. Der er to måder at få den på.

Den første er at prøve lykken på det lokale marked (hvis der er et), hvor der sælges forskellige brugte værktøjer og andre nyttige husholdningsartikler. Det er meget sandsynligt, at du vil finde det, du søger, til en rimelig pris. Den anden mulighed er at gå til et VVS-værksted og bede dem om en nipelnøgle til leje.

Når du har afsluttet din søgning, kan du begynde at demontere udstyret. Der er en bestemt procedure for denne procedure.

  1. Det første, du skal gøre, er at lukke for vandet i det stigrør, som radiatoren er tilsluttet, og tømme varmelegemet fra systemet. Hvis du ejer et privat hus, kan du selv gøre det. Hvis du har med et fjernvarmesystem at gøre, kan du kun håndtere dette via bygningsadministrationsselskabet. Du skal udfylde et ansøgningsskema og derefter vente på, at en tekniker kommer. Hvis du bor i et parcelhus, må du i øvrigt kun udføre sådanne arbejder, når opvarmningssæsonen er slut. Ellers vil du simpelthen ikke kunne få tilladelse, da en afbrydelse af fjernvarmesystemet vil medføre kulde ikke kun i din egen, men også i naboernes lejligheder.
  2. Når du har lukket for vandet i systemet, skal du placere beholdere under radiatoren og nettilslutningerne for at opsamle eventuelle rester af varmeoverførselsvæske, der vil løbe ud, når du adskiller udstyret.
  3. Skru de fittings af, der forbinder radiatoren med elnettet. Kontroller samtidig deres tilstand. Hvis du opdager ufuldkommenheder - revner eller "udglattede" tråde - er det bedre at udskifte disse elementer med nye. Du skal blot være opmærksom på, at ikke alle metaller er kompatible med aluminiumskølerne. F.eks. må der under ingen omstændigheder anvendes messing- eller kobberfittings, da dette kan forårsage en elektrokemisk reaktion, som kan føre til begyndende korrosion.
  4. Når du har afmonteret køleren, skal du fjerne den fra de beslag, der holder den på plads.
  5. Nu er det tid til at bruge det værktøj, som du har arbejdet hårdt for at få. Nippelnøglen skal sættes ind i batteriet præcis på det sted, hvor du skal afmontere det. Derefter skal værktøjets ende sættes ind i det dertil beregnede hul på forbindelseselementet. Når det er lykkedes, skal du dreje møtrikken en halv omgang i den rigtige retning. Generelt er det tilrådeligt at bede en assistent om at holde radiatoren på ét sted, mens du piller ved forbindelserne. Når du har drejet møtrikken en halv omgang, skal du gå videre til den modsatte møtrik og gentage den samme proces der. På denne måde kan du ved at skrue hvert enkelt element lidt efter lidt af efter hinanden adskille den ene del helt fra den anden. Vær opmærksom og tålmodig - hver møtrik skal drejes lidt efter lidt, ca. 5-7 mm. Ellers kan sektionen blive meget skæv, hvilket kan medføre skader på kølerkomponenterne, og det er nødvendigt at udskifte køleren.
  6. Efter at have skruet de korrekte møtrikker af, fjernes segmentet, og derefter kontrolleres alle de medfølgende pakninger. Gummipakningernes kvalitet og tilstand spiller en vigtig rolle. Deformerede pakninger kan forårsage lækager. Hvis der er den mindste tvivl om deres egnethed, er det derfor bedre at erstatte disse elementer med nye. Det er tilrådeligt at købe paronitpakninger, da dette materiale har vist sig at være det bedste. Hvis der ikke er nogen mulighed for det, så prøv at finde i det mindste silikonepakninger. Gummipakninger anbefales ikke, da de hurtigt går i stykker.

Hvordan monterer jeg en aluminiumskøler med mine egne hænder?

Denne proces foregår i etaper.

Forberedende arbejde

De begynder med at bestemme, hvor radiatoren skal installeres, og fastgør beslagene.

Der skal tages hensyn til følgende afstandsmål for at beregne den korrekte installation af radiatoren:

  • 10 cm eller mere fra vindueskarmen;
  • 3 til 5 cm fra væggen;
  • ca. 12 cm fra gulvniveau.

Beslaget fastgøres til væggen med vægpropper. De huller, som boret efterlader, fyldes med cement.

Hvis radiatoren er af gulvtypen, placeres den på et særligt stativ og fastgøres let til væggen for at skabe en stabil balance.

Montering af radiatoren

Før køleren tages direkte i brug, skal monteringen foretages trin for trin:

  • skrue propperne og kølerpropperne i;
  • forbindelse med afspærringsventilerne;
  • montering af termostatiske betjeningsanordninger;
  • kontrol af stikkernes stabilitet;
  • fastgørelse af udluftningsventilerne.

Opmærksomhed! For at ventilerne fortsat kan fungere korrekt, er det nødvendigt at montere deres udløbshoveder på en sådan måde, at de vender opad. Når alle trin er udført, fastgøres radiatoren til beslagene

Når alle trin er udført, fastgøres radiatoren på beslagene.

Krogene er placeret mellem sektionerne. Der skal medfølge en detaljeret vejledning i montering af aluminiumskilden til rumopvarmning.

Radiatorer af støbejern

Støbejernsradiatorer tager lang tid om at varme op, men også lang tid om at køle ned. Restvarmeopbevaringen er dobbelt så stor som de andre typer, nemlig 30 %.

Det gør det muligt at reducere gasudgifterne til opvarmning af dit hjem.

Fordele ved radiatorer af støbejern:

  • Meget høj modstandsdygtighed over for korrosion;
  • Holdbarhed og pålidelighed, der er blevet testet i årevis;
  • Lavt varmeoutput;
  • Støbejern er ikke bange for påvirkningen fra kemiske reagenser;
  • Radiatoren kan samles med forskellige antal sektioner.

Støbejernsradiatorer har kun én ulempe - de er meget tunge.

Det moderne marked tilbyder støbejernsradiatorer med et dekorativt design.

Hvilke bimetalliske radiatorer er de bedste?

De første radiatorer til opvarmning, der er fremstillet af to metaller (bimetalliske), dukkede op i Europa for mere end tres år siden. Sådanne radiatorer kan nemt opretholde en behagelig rumtemperatur i den kolde årstid. I øjeblikket er produktionen af bimetalliske radiatorer blevet genoptaget i Rusland, og på det europæiske marked er der forskellige radiatorer fremstillet af aluminiumslegering.

Hvilke bimetal radiatorer er bedst?

Bimetalradiatorer er en ramme af hule rør i stål eller kobber (vandret og lodret), hvori varmediet cirkulerer. På ydersiden af rørene er der monteret aluminiumkølerplader. De forbindes ved hjælp af punktsvejsning eller ved hjælp af speciel sprøjtestøbning. Hver kølersektion er forbundet med den anden ved hjælp af stålnipler med varmebestandige (op til 200 grader) gummipakninger.

Bimetalkølerkonstruktion

I russiske bylejligheder med centralvarmesystem kan radiatorer af denne type perfekt modstå et tryk på op til 25 atmosfærer (ved tryk på op til 37 atmosfærer), og takket være den høje varmeafgivelse opfylder de deres funktion meget bedre end deres forgængere af støbejern.

Radiator - foto

Bimetal- og aluminiumsradiatorer kan være svære at se udvendigt. Den eneste måde at være sikker på er ved at sammenligne vægten af radiatorerne. På grund af stålkernen er bimetalradiatorer ca. 60 % tungere end deres modstykker i aluminium, og du vil foretage et fejlfrit køb.

Indvendig visning af bimetalradiator

Fordele ved at bruge bimetalradiatorer

  • Bimetalpanelradiatorer passer perfekt ind i ethvert interiørdesign (boliger, kontorer osv.) uden at optage meget plads. Radiatorens forside kan være en eller begge sider, og størrelsen og farvesammensætningen af sektionerne kan varieres (selvmaling er tilladt). Manglen på skarpe hjørner og for varme paneler gør aluminium- og stålradiatorer velegnede selv til børneværelser. Desuden findes der modeller på markedet, som kan monteres lodret uden beslag på grund af de ekstra stivgørende ribber.
  • Levetiden for en køler af to metallegering er op til 25 år.
  • Bimetal er velegnet til alle varmesystemer, herunder centralvarmesystemer. Det er velkendt, at kølemiddel af dårlig kvalitet i kommunale varmeanlæg påvirker radiatorer negativt og reducerer deres levetid, men bimetalradiatorer er ikke bange for øget surhedsgrad og kølemidler af dårlig kvalitet takket være stålets høje korrosionsbestandighed.
  • Bimetalkølerne er et benchmark for holdbarhed og pålidelighed. Selv om trykket i systemet når op på 35-37 atmosfærer, vil det ikke skade radiatorerne.
  • Et højt varmeudbytte er en af de største fordele ved bimetalradiatorer.
  • Justering af opvarmningstemperaturen med termostaten sker næsten øjeblikkeligt på grund af radiatorkanalernes lille tværsnit. Denne faktor gør det også muligt at halvere mængden af den anvendte varmeoverførselsvæske.
  • Selv hvis en kølersektion skal repareres, betyder nipplernes smarte design, at arbejdet tager minimal tid og kræfter.
  • Det er nemt at beregne det antal radiatorsektioner, der er nødvendige for at opvarme et rum matematisk. Dette eliminerer unødvendige finansielle omkostninger ved køb, installation og drift af radiatorerne.
Læs også:  Klassificering af radiatorhaner + installationsteknologi

Negative sider ved at bruge bimetalliske radiatorer

  • Som nævnt ovenfor er bimetalkølere egnede til brug med kølevæske af lav kvalitet, men sidstnævnte reducerer kølerens levetid betydeligt.
  • Den største ulempe ved bimetalkøleren er de forskellige udvidelseskoefficienter for aluminiumslegering og stål. Efter længere tids brug kan der opstå knirken, og kølerens styrke og holdbarhed kan blive mindre.
  • Hvis køleren bruges med kølevæske af dårlig kvalitet, kan stålrørene hurtigt tilstoppes, korrodere og reducere varmeudbyttet.
  • Omkostningerne ved bimetalradiatorer kan også betragtes som en ulempe. Den er højere end radiatorer af støbejern, stål og aluminium, men i betragtning af alle fordelene er prisen fuldt ud berettiget.

Placering af radiatorer

Det er ikke kun vigtigt, hvordan radiatorerne er forbundet med hinanden, men også hvordan de er placeret i forhold til bygningens struktur. Traditionelt installeres radiatorer langs væggene i rummene og lokalt under vinduerne for at reducere indtrængning af kolde luftstrømme på det mest sårbare sted.

SNiP for installation af varmeanlæg indeholder klare anvisninger om dette:

  • Afstanden mellem gulvet og bunden af radiatoren må ikke være mindre end 120 mm. Hvis afstanden fra apparatet til gulvet reduceres, bliver fordelingen af varmestrømmen ikke ensartet;
  • Afstanden fra bagsiden til den væg, som radiatoren er monteret på, skal være 30-50 mm, ellers vil varmeafgivelsen blive forringet;
  • Afstanden fra varmelegemets overkant til vindueskarmen skal være 100-120 mm (ikke mindre). Ellers kan varmemassernes bevægelse blive hindret, hvilket vil svække opvarmningen af rummet.

Bimetallradiatorer

For at forstå, hvordan du tilslutter bimetalliske radiatorer, skal du vide, at de næsten alle er egnede til enhver type tilslutning:

  • De har fire mulige tilslutningssteder - to i toppen og to i bunden;
  • De er udstyret med propper og en Mayevsky-ventil, som kan bruges til at aflede luft fra varmesystemet;

Den mest effektive til bimetalradiatorer er den diagonale forbindelse, især hvis antallet af sektioner i radiatoren er stort. Der bør dog ikke anvendes meget brede radiatorer med ti eller flere sektioner.

Tip! Det er bedre at overveje, hvordan man korrekt tilslutter to 7-8 sektionsradiatorer i stedet for en 14- eller 16-sektionsradiator. Det vil være meget lettere at installere og lettere at vedligeholde.

Et andet spørgsmål er, hvordan man forbinder bimetalliske radiatorsektioner kan opstå, når man omarrangerer sektionerne af varmelegemet i forskellige situationer:

Karakteristika og særlige kendetegn ved aluminium radiatorer

Det sted, hvor du planlægger at installere varmelegemet, er også vigtigt

  • I gang med at etablere nye varmenetværk;
  • Hvis en defekt radiator skal udskiftes med en ny bimetalkøler;
  • I tilfælde af underopvarmning kan du forlænge radiatoren ved at sætte yderligere sektioner på.

Batterier af aluminium

Interessant! I det store og hele skal det bemærkes, at diagonalforbindelse er en fremragende mulighed for enhver type radiator. Hvis du ikke ved, hvordan du skal forbinde aluminiumsradiatorer med hinanden, skal du lave forbindelsen diagonalt - du begår ikke en fejl!

For lukkede varmenetværk i private hjem anbefales det at installere aluminiumsradiatorer, da det er lettere at sikre en korrekt vandbehandling, inden systemet fyldes. Og deres omkostninger er meget lavere end bimetalliske enheder.

Funktioner og egenskaber ved aluminium radiatorer

Selvfølgelig vil kølevæsken med tiden køle ned, når den passerer gennem kølerne.

Selvfølgelig skal du gøre dit bedste, før du kombinerer sektioner af en aluminiumskøler for at omgruppere.

Tip: Skynd dig ikke at fjerne fabriksemballagen (folie) fra de installerede radiatorer, før du afslutter arbejdet i rummet. Dette beskytter kølerbelægningen mod skader og forurening.

Selve arbejdsprocessen tager ikke lang tid, du har ikke brug for særlige færdigheder eller dyrt udstyr, alle de nødvendige værktøjer kan du købe i enhver byggemarked. Og glem ikke, at forbindelsen kun holder længe og problemfrit, hvis du har brugt kvalitetsmaterialer i arbejdet og fulgt alle regler for installation af varmesystemet.

Karakteristika og egenskaber ved aluminiumsvarmeradiatorer

Vi taler om det, der er vist på dette billede.

Du kan finde yderligere oplysninger om dette emne i videoen i denne artikel.

Version af beregningen med maksimal præcision

Vi har set af ovenstående beregninger, at ingen af dem er helt nøjagtige, da resultaterne stadig er lidt forskellige, selv for identiske rum.

Hvis du ønsker maksimal nøjagtighed, skal du bruge følgende metode. Den tager hensyn til mange faktorer, der kan påvirke varmeeffektiviteten og andre relevante parametre.

Generelt er beregningsformlen som følger:

T = 100 W/m2 * A * B * C * C * D * E * F * G * S ,

  • hvor T er den samlede varmemængde, der er nødvendig for at opvarme det pågældende rum;
  • S er arealet af det rum, der skal opvarmes.

De andre koefficienter kræver en mere detaljeret undersøgelse. Faktor A tager f.eks. hensyn til rummets rudekarakteristika .

Særlige kendetegn ved rummets ruder

  • 1,27 for værelser med vinduer med kun to ruder
  • 1,0 - for rum med termoruder med termoruder
  • 0,85 hvis vinduerne er tredobbeltglas.

Koefficienten B tager hensyn til den termiske effektivitet af rummenes indvendige vægge.

Særlige kendetegn ved isolering af rumvægge

  • hvis varmeisoleringen er dårlig, er koefficienten 1,27;
  • hvis varmeisoleringen er god (f.eks. hvis væggene er beklædt med 2 mursten, eller hvis de er målrettet isoleret med en varmeisolator af høj kvalitet), er koefficienten 1,0;
  • i tilfælde af høj varmeisolering 0,85.

C-koefficienten angiver forholdet mellem det samlede areal af vinduesåbninger og gulvarealet i rummet.

Forholdet mellem de samlede vinduesåbninger og gulvarealet i rummet

Forholdet er som følger:

  • hvis forholdet er 50 %, er koefficient C 1,2;
  • hvis forholdet er 40 %, anvendes en koefficient på 1,1;
  • hvis forholdet er 30 %, reduceres koefficienten til 1,0;
  • i tilfælde af en endnu lavere procentdel anvendes en koefficient på 0,9 (for 20 %) og 0,8 (for 10 %).

D-koefficienten angiver den gennemsnitlige temperatur i den koldeste periode af året.

Varmefordeling i rummet ved brug af radiatorer

Forholdet er som følger:

  • hvis temperaturen er -35 og derunder, antages koefficienten at være 1,5;
  • ved temperaturer ned til -25 grader anvendes en faktor på 1,3;
  • hvis temperaturen ikke falder til under -20 grader, er koefficienten 1,1;
  • Beboere i regioner, hvor temperaturen ikke falder under -15 grader, bør anvende koefficienten 0,9;
  • hvis temperaturen om vinteren ikke falder under -10 grader, beregnes med en koefficient på 0,7.

Faktor E angiver antallet af ydervægge.

Antal ydervægge

Læs også:  Komplette oplysninger om radiatorskærme til opvarmning

Hvis der er én ydervæg, anvendes en faktor på 1,1. Med to vægge øges til 1,2; med tre vægge til 1,3; med fire ydervægge anvendes en faktor på 1,4.

F-koefficienten tager hensyn til rummets karakteristika ovenfor. Forholdet er som følger:

  • hvis der er et uopvarmet loftsrum ovenover, antages koefficienten at være 1,0;
  • Hvis loftet er et opvarmet loftsrum - 0,9;
  • Hvis naboen ovenpå er en opvarmet stue, kan koefficienten reduceres til 0,8.

Den sidste faktor i formlen, G, tager hensyn til rummets højde.

  • i rum med 2,5 meter højt til loftet beregnes med en faktor 1,0;
  • hvis rummet har et loft på 3 meter, øges koefficienten til 1,05;
  • for loftshøjder på 3,5 m er koefficienten 1,1;
  • Værelser med 4 meter til loftet beregnes med en faktor på 1,15;
  • Hvis du beregner antallet af radiatorsektioner til et 4,5 meter højt rum, skal du øge koefficienten til 1,2.

Denne beregning tager højde for næsten alle eksisterende nuancer og giver dig mulighed for at bestemme det nødvendige antal varmesektioner med den mindst mulige fejlmargin. Endelig skal du kun dividere det beregnede tal med varmeeffekten for en radiatorsektion (se det vedlagte datablad) og naturligvis afrunde det fundne tal til nærmeste hele tal opad.

Beregner til beregning af radiatorer til opvarmning

For nemheds skyld er alle disse parametre inkluderet i en særlig beregner til beregning af radiatorer. Du skal blot indtaste alle de ønskede parametre - og ved at trykke på "CALCULATE"-knappen får du straks det ønskede resultat:

Tips til energibesparelser

Positive egenskaber ved radiatorer af støbejern

De er velegnede til alle varmeoverførselsmedier

Når det varme vand i processen bevæger sig fra kedelhuset til radiatoren, bliver det ikke bedre. Det var ikke perfekt til at begynde med, og når det så kommer gennem rørledningerne, tager det en hel del urenheder med sig. Så i vores lejligheder får vi en slags væske, som er ret aggressiv i kemisk henseende. Dette mest aggressive vand (mere specifikt indeholder det mange alkalier) indeholder også mange små sandkorn, der fungerer som slibemidler.

Og det begynder aktivt at ætse f.eks. stålbatterier. Og sandkorn skrubber deres tynde vægge som sandpapir. Men støbejern er ligeglad med alt dette - fordi det er kemisk passivt, og væggene i radiatorer lavet af dette metal er meget tykke. Og om sommeren, når vandet er drænet fra systemet, vil støbejernskøleren ikke korrodere indefra.

Max. driftstryk

Arbejdstrykket for støbejernsradiatorer er fra 9 atmosfærer og mere, afhængigt af producent og model. De kan modstå vandslag og anvendes derfor ofte i fjernvarmesystemer.

Lang levetid

Hvis du vasker dine støbejernsradiatorer fra tid til anden og udskifter mellempakningerne, når det er nødvendigt, vil de reagere gavmildt på denne pleje. Halvtreds år vil være i stand til at arbejde, trofast opvarmning af dine værelser. Forresten er der i Sankt Petersborg stadig levende retro-batterier lavet af støbejern, støbt på de første fabrikker. Der er trods alt gået mere end hundrede år.

Lav pris

Hvis du sammenligner prisen på støbejernsbatterier med prisen på bimetalliske produkter, som for nylig er blevet moderne, vil støbejernet være meget mere rentabelt for budgettet. Og hvis du ikke køber radiatorer til et enkelt rum, men til flere rum, vil besparelserne være meget, meget imponerende.

Fordele og ulemper ved en aluminiumskøler

Aluminiumsprodukter har en række positive egenskaber, som er grunden til deres popularitet.

  1. Aluminiumradiatorer er relativt lette, hvilket gør dem lette at transportere og gør det muligt at installere dem med egne hænder.
  2. Sådanne radiatorer ser attraktive ud og kan ikke kun opvarme, men også dekorere forskellige rum.
  3. Radiatorernes materialeegenskaber og en gennemtænkt konstruktion resulterer i en høj varmeydelse. Aluminiumradiatorer giver betydelige besparelser på varmeudgifterne ved at reducere mængden af varmeoverførselsvæske i hver sektion.
  4. De reagerer hurtigt på ændringer i varmetilførslen: de køler ned og køler næsten øjeblikkeligt. Dette gør det muligt at opvarme rummene på kort tid og øger termostaternes effektivitet, hvilket også reducerer varmeudgifterne.
  5. Pulverlakering gør radiatorerne nemme at vedligeholde og eliminerer behovet for periodisk maling.
  6. Der findes modeller, der kan modstå et højere tryk.
  7. Alt dette er kombineret med en relativt lav pris.

Men der er nogle få ulemper, som du bør være opmærksom på, inden du køber:

  1. I præfabrikerede enheder anvendes tætningselementer af gummi, hvilket gør det umuligt at anvende frostvæske som kølemiddel.
  2. ringe beskyttelse mod korrosion. For at forlænge levetiden skal vandet have en neutral surhedsgrad og være fri for slibende partikler, som kan beskadige den beskyttende film.
  3. Der kan ophobes luft inde i køleren, og køleren skal udluftes med en udluftningsventil.
  4. Det svage punkt i en sådan køler er gevindforbindelserne.

Men for det meste gør aluminiumsradiatorernes egenskaber og funktioner dem ideelle til opvarmningssystemer.

Kobber radiatorer

Kobberradiatorer kan sammenlignes med andre radiatorer, da deres kredsløb er fremstillet af massive kobberrør uden brug af andre metaller.

Udseendet af kobberradiatorer er kun egnet til fans af industrielt design, så producenterne fuldender varmeapparaterne med dekorative skærme lavet af træ og andre materialer.

Rør med en diameter på op til 28 mm suppleres med lameller af kobber eller aluminium og dekorative skjolde af massivt træ, termoplast eller kompositmaterialer. Denne variant giver effektiv rumopvarmning på grund af den unikke varmeafledning fra ikke-jernholdige metaller. I øvrigt er kobber med hensyn til varmeledningsevne mere end dobbelt så godt som aluminium, og stål og støbejern er 5-6 gange bedre end stål og støbejern. Med sin lave inerti opvarmer en kobberradiator et rum hurtigt og gør det muligt at anvende termostatisk styring.

Kobber er næst efter sølv den næstbedste med hensyn til varmeledningsevne og ligger langt foran alle andre metaller.

Kobberets iboende plasticitet, korrosionsbestandighed og evnen til at komme i kontakt med forurenet kølemiddel gør det muligt at anvende kobberradiatorer i højhuse. Efter 90 timers drift er kobberkølerens indvendige overflade dækket af en oxidfilm, som yderligere beskytter varmelegemet mod kontakt med aggressive stoffer. Den eneste ulempe ved kobberradiatorer er for høje omkostninger.

Tekniske data for kobber- og kobber-aluminium-radiatorer kan sammenlignes i følgende tabel

Tryk og arbejdstryk

Valg af aluminiumsvarme radiatorer, er det værd at være opmærksom på, hvad der er det bedste firma værdsat af forbrugerne, og hvad er tryksætningen og arbejdstrykket af enheden. Hvordan finder man ud af disse værdier? De er anført i standardpasset

Arbejdstrykket er det tryk, som batteriet kan tåle på daglig basis. For aluminium er det 10 til 15 atmosfærer.

Aluminium radiatorer er meget udbredt i private huse og sommerhuse. Dette er hensigtsmæssigt, da kedlerne i sådanne bygninger har et arbejdstryk på ca. 2 atmosfærer. Det er bedre at bruge apparater af andre materialer i lejligheder, da deres driftstryk kan nå op på op til 30 atmosfærer.

Tryktryk er en parameter, der angiver, hvor meget tryk apparatet kan modstå i en kort periode. Om efteråret underkastes lejlighederne trykprøvning, hvor arbejdstrykket øges med en faktor 2. Det er derfor tilrådeligt at vælge modeller med et reserveprøvetryk.

Radiatorer af støbejern

Støbejernsradiatorer har været anvendt i varmeanlæg i boliger i mere end 100 år, og indtil videre har ingen anden type opvarmningsanordning overgået dem med hensyn til korrosionsbestandighed og holdbarhed. Med en høj varmeeffekt er støbejern "harmonika" den bedst tilpassede til brug i det tidligere SNG.

Hvad sker nødlukning af varmeforsyningen - "støbejern" vil længe holde den akkumulerede varme og vil fortsætte med at opvarme luften. Den påvirkes ikke af kritiske trykfald, vandslag og kølemiddel af dårlig kvalitet. Hårdt alkalisk vand med luftsluser og rustpartikler har ikke en så ødelæggende virkning på støbejernsbatterier som på andre varmeapparater, og prisen er meget lavere. Alle de nævnte fordele tilskynder stadig mange af vores medborgere til at købe disse radiatorer som varmeapparater.

Læs også:  Fordele og ulemper ved lodrette radiatorer

Ulemperne er bl.a. det uimponerende design, den store vægt og den høje inerti, som gør, at de ikke kan anvendes i moderne varmesystemer med termoregulering. Men i den moderne fortolkning varmeenheder blev mere stilfuldt og attraktivt, hvilket efterlader en fantastisk styrke og holdbarhed.

Funktioner og egenskaber ved aluminium radiatorer

I modsætning til de voluminøse "harmonika"-radiatorer fra sovjettiden er moderne støbejernsradiatorer en model for design og stil. Hvad angår eksklusive modeller, kan mange af dem klassificeres som kunstværker.

Når du først har stiftet bekendtskab med de tekniske egenskaber og andre funktioner ved moderne støbejernsradiatorer, vil du ikke længere være i stand til at kaste dem ud af skalaen, når du skal vælge.

Karakteristika og egenskaber ved aluminiumsvarmebatterier

Oversigtstabel over radiatorer af støbejern

Den gennemsnitlige levetid er 35-40 år, men i virkeligheden har mange radiatorer været i brug siden 1950'erne. Ulemperne ved støbejernsvarmere nævnes som værende voluminøse og tunge, idet man glemmer den høje termiske inerti. Sidstnævnte faktor er imidlertid meget vigtig i betragtning af den generelle tendens til at spare på varmen og som følge heraf brugen af termostatiske flowregulatorer i varmekredse.

Karakteristika og egenskaber ved aluminiumsvarmebatterier

Selv den mest avancerede termostatiske regulator vil ikke kunne fungere med en støbejernsradiator - dette skyldes varmelegemets høje termiske inerti.

Beregning efter område

Dette er den enkleste metode, som gør det muligt at anslå det antal sektioner, der er nødvendige for at opvarme rummet. På grundlag af mange beregninger er den gennemsnitlige varmeeffekt pr. kvadratmeter blevet beregnet. For at tage hensyn til regionens klimatiske forhold er der fastsat to normer i SNiP:

  • For regioner i det midterste bælte i Rusland kræves 60 W til 100 W;
  • For områder over 60° er opvarmningshastigheden pr. kvadratmeter 150-200 watt.

Hvorfor er der så stor en spændvidde i normerne? Så der kan tages hensyn til vægmaterialerne og graden af isolering. For betonhuse anvendes de maksimale værdier, for murstenshuse kan man anvende gennemsnitsværdierne. For isolerede huse kan minimumsværdierne anvendes. En anden vigtig detalje er, at disse værdier er beregnet for en gennemsnitlig loftshøjde på højst 2,7 meter.

Sådan beregnes antallet af radiatorsektioner: formel

Når du kender rummets størrelse, skal du gange den varmeomkostningsrate, der passer bedst til dine forhold. Du får det samlede varmetab for rummet. Find varmeeffekten for en radiatorsektion ved at se på de tekniske data for den valgte radiatormodel. Divider det samlede varmetab med effekten, og du får antallet af varmetab. Det er ikke kompliceret, men for at gøre det mere klart giver vi dig et eksempel.

Eksempel på beregning af antallet af radiatorsektioner ud fra rummets størrelse

Hjørneværelse 16 m 2 , i det midterste bælte, i et murstenshus. Radiatorerne installeres med en varmeeffekt på 140 W.

For et murstenshus skal du tage varmetabet i midten af intervallet. Da det er et hjørnehus, er det bedre at tage en højere værdi. Lad dette være 95 W. Så viser det sig, at der skal 16 m 2 * 95 W til at opvarme rummet = 1520 W.

Tæl nu antallet af radiatorer til opvarmning af dette rum: 1520 Watt / 140 Watt = 10,86 stk. Afrundet får vi 11 stk. Dette er antallet af radiatorsektioner, som du skal installere.

Beregningen af radiatorerne pr. område er enkel, men langt fra ideel: der tages slet ikke hensyn til loftshøjden. For ikke-standardiserede højder anvendes en anden metode: efter volumen.

Typer af driftstryk

De dokumenter, der leveres sammen med aluminiumsradiatorer, angiver ikke kun produktets kapacitet og arbejdstryk, men også trykniveauet og undertiden det maksimalt tilladte tryk, som produktet kan tåle uden at forstyrre dets funktion. I de mange forskellige tabelværdier er det let for den uindviede at blive forvirret.

Karakteristika og egenskaber ved aluminiumsvarmebatterier

Driftstrykket er det tryk, der opretholdes i varmesystemet og apparaterne under drift. Den tilladte værdi i aluminiumsradiatorer er 10-15 atmosfærer.

Det anbefales ikke at bruge sådanne radiatorer i lejligheder med et centralt varmesystem, da arbejdstrykket i en sådan konstruktion kan være flere gange højere end normen.

I nogle tilfælde er det nødvendigt at være opmærksom på trykværdien. Varmeanlægget testes for utætheder, før det sættes i gang. Til dette formål påføres anlægget et tryk, der er højere end driftstrykket, hvilket gør det muligt at opdage fejl og, hvis de ikke er til stede eller er blevet udbedret, at garantere korrekt drift.

Trykværdien angiver, til hvilket niveau vandstanden kan stige. Et tryk på en atmosfære kan hæve en vandsøjle 10 meter op.

Når du køber radiatorer til en lejlighed med et centralvarmesystem, skal du overveje det tilladte driftstryk, da forsyningsvirksomhederne af den ene eller anden grund nogle gange leverer vand til systemet med et meget højt tryk.

Konstruktionsegenskaber

For at forstå, hvilke aluminiumsradiatorer der er bedst til lejligheden, bør du vide, hvad du skal være opmærksom på, når du vælger dem. De mest almindeligt anvendte modeller er modeller med en aksialafstand på 500 mm

Denne parameter angiver, at afstanden mellem radiatorens øverste og nederste solfanger er 500 mm. Den lodrette dimension af disse radiatorer er 580 mm.

Antallet af radiatorsektioner, du kan vælge mellem, afhænger af, hvor meget varme du har brug for at få. Vores radiatorberegner hjælper dig med at beregne dette

Det er vigtigt at bemærke, at varmeoverførslen af produkterne sker ved både konvektion og stråling, og når de installeres fra gulvet og vindueskarmen, skal der holdes en afstand på over 100 mm. Hvis denne afstand ikke kan holdes, kan det betale sig at købe mindre batterier og sætte flere sektioner ind.

Til vægge med store glasflader er det bedst at vælge varianter med en centerafstand på 200 mm mellem de centrale dele af solfangerne. De er også velegnede, hvis dit værelse har lave vindueskarme. Der fås også ikke-standardiserede aluminiumsradiatorer i størrelser på op til 800 mm. Hvis vi taler om antallet af sektioner, er der oftest 10, og hver sektion vejer op til 1,5 kg.

Karakteristika og egenskaber ved aluminiumsvarmeradiatorer

Varmeeffekt af en sektion

I dag findes der et bredt udvalg af radiatorer. Selv om de fleste af dem ligner hinanden, kan varmeeffekten variere betydeligt. De afhænger af det materiale, de er fremstillet af, dimensionerne, vægtykkelsen, det indre tværsnit og hvor gennemtænkt designet er.

Det er derfor kun muligt at sige præcist, hvor mange kW pr. sektion af en aluminiumsradiator (bimetallisk radiator af støbejern) der er til rådighed for hver model. Disse data angiver producenten. Fordi der er en betydelig forskel i størrelse: nogle af dem er høje og smalle, andre er lave og dybe. Wattforbruget for sektionen i samme højde af samme producent, men af forskellige modeller, kan variere med 15-25 W (se STYLE 500 og STYLE PLUS 500 i tabellen nedenfor). Endnu mere mærkbare forskelle kan være fra den ene producent til den anden.

Tekniske data for nogle bimetalradiatorer

Bemærk venligst, at varmeeffekten for samme sektionshøjde kan variere betydeligt. Med henblik på et foreløbigt skøn over, hvor mange radiatorsektioner der er nødvendige til rumopvarmning, er der dog udledt en gennemsnitlig varmeeffekt for hver type radiator.

Disse kan bruges som en grov vejledning (se tallene for radiatorer med en centerafstand på 50 cm):

For at få et foreløbigt skøn over, hvor mange radiatorsektioner der er nødvendige til rumopvarmning, beregnes de gennemsnitlige varmeeffektværdier for hver type radiator. Disse kan bruges som en grov vejledning (de angivne data er for radiatorer med en afstand på 50 cm fra centrum til centrum):

  • Bimetallisk - en sektion udsender 185 W (0,185 kW).
  • Aluminium - 190 W (0,19 kW).
  • Støbejern - 120 W (0,120 kW).

Bedømmelse
Websted om VVS

Læs

Hvor skal du lægge pulveret i vaskemaskinen, og hvor meget pulver skal du lægge i?