Τμήματα καλοριφέρ: υπολογισμός ποσότητας, οδηγίες συναρμολόγησης και τα απαραίτητα εργαλεία για αυτό

Είναι δυνατόν να αλλάξετε ανεξάρτητα τη διαμόρφωση του ψυγείου, να αυξήσετε ή να μειώσετε τη μεταφορά θερμότητας του; Αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί αν κατανοήσετε πρώτα το σχέδιο. Επομένως, πρέπει να μάθετε τις ιδιαιτερότητες κάθε τύπου θερμαντικού σώματος: υπολογισμός ποσότητας, οδηγίες συναρμολόγησης και ιδιότητες λειτουργίας.

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά καλοριφέρ

Σχεδιασμός τμήματος καλοριφέρ
Σχεδιασμός τμήματος καλοριφέρ

Πριν συναρμολογήσετε τα τμήματα του καλοριφέρ, θα πρέπει να μάθετε τα δομικά χαρακτηριστικά αυτού του θερμαντικού στοιχείου. Ο κύριος στόχος του είναι να μεταφέρει θερμική ενέργεια από το ψυκτικό στο δωμάτιο. Επομένως, πρέπει να έχει μεγάλο χώρο θέρμανσης.

Μέσα υπάρχουν 2 κανάλια μέσω των οποίων ρέει ζεστό νερό. Από αυτά, η θερμότητα μεταφέρεται στην επιφάνεια της μπαταρίας. Σύμφωνα με αυτήν την αρχή, κατασκευάζονται αλουμίνιο, χυτοσίδηρο και διμεταλλικά μοντέλα. Ο χάλυβας συνήθως έχει ένα μη διαχωρίσιμο σώμα.

Πώς να υπολογίσετε τον αριθμό των τμημάτων καλοριφέρ θέρμανσης και τι πρέπει να ληφθεί υπόψη;

  • Απώλεια θερμότητας στο δωμάτιο... Θα καθορίσουν την απαιτούμενη ενέργεια θέρμανσης για να αντισταθμίσουν και να διατηρήσουν μια άνετη θερμοκρασία.
  • Πυκνότητα ισχύος διατομής... Εξαρτάται από το υλικό κατασκευής, τις διαστάσεις της κατασκευής και πρέπει να υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή.
  • Θερμικός τρόπος λειτουργίας θέρμανσης... Για χαμηλή θερμοκρασία, δεν συνιστάται η εγκατάσταση του μέγιστου αριθμού τμημάτων στο θερμαντικό σώμα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη θέρμανση νερού και θερμική ανισορροπία στις ακόλουθες περιοχές.

Όταν επιλέγετε ένα υλικό κατασκευής, είναι απαραίτητο να λάβετε υπόψη όχι μόνο την απόδοση των καλοριφέρ, αλλά και τη δυνατότητα αυτο-εγκατάστασης (αποσυναρμολόγηση) τμημάτων. Στο σπίτι, αυτό μπορεί να γίνει μόνο με αλουμίνιο και διμεταλλικά μοντέλα.

Υπάρχουν μη διαχωρίσιμοι τύποι καλοριφέρ. Το κανάλι τους είναι ένας μεταλλικός σωλήνας. Είναι αδύνατο να αλλάξετε το μέγεθός τους.

Υπολογισμός του αριθμού τμημάτων θέρμανσης καλοριφέρ

Απώλεια θερμότητας στο σπίτι
Απώλεια θερμότητας στο σπίτι

Ο σωστός υπολογισμός των τμημάτων των διμεταλλικών θερμαντικών σωμάτων ξεκινά με μια ανάλυση του χώρου όπου θα εγκατασταθούν. Η βάση του είναι ο υπολογισμός των απωλειών θερμότητας στο σπίτι. Τα περισσότερα από αυτά συμβαίνουν μέσω τοίχων και παραθύρων.

Θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για τον υπολογισμό του αριθμού τμημάτων καλοριφέρ θέρμανσης ανά δωμάτιο. Η άνετη θερμοκρασία στο δωμάτιο πρέπει να είναι 18-22 ° C. Με βάση αυτό, επιλέγεται ο θερμικός τρόπος θέρμανσης και, ως αποτέλεσμα, οι παράμετροι των μπαταριών.

Συνιστάται να μονώσετε πρώτα τους εξωτερικούς τοίχους και μετά να επιλέξετε μπαταρίες με βάση τα χαρακτηριστικά θερμομόνωσης του κτηρίου.

Κατά προσέγγιση υπολογισμός

Το υλικό των τοίχων και τα χαρακτηριστικά της μόνωσης δεν είναι πάντα γνωστά. Σε αυτήν την περίπτωση, γίνεται κατά προσέγγιση υπολογισμός του αριθμού τμημάτων θερμαντικών σωμάτων από χυτοσίδηρο. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο τεχνικές:

  • Η έκταση των 10 m² απαιτεί 1 kW θερμικής ενέργειας.
  • Για 1 m³ όγκου δωματίου, το σύστημα θέρμανσης πρέπει να παράγει 34 watt.

Για παράδειγμα, μπορείτε να υπολογίσετε τον αριθμό των τμημάτων καλοριφέρ θέρμανσης για ένα δωμάτιο 20 m² με τυπικό ύψος οροφής 2,55 m. Σε αυτήν την περίπτωση, ο συνολικός όγκος είναι 51 m³. Ας υποθέσουμε ότι η έξοδος θερμότητας ενός τμήματος είναι 160 W. Υπολογίζουμε τον αριθμό τους:

  • Ανά περιοχή - 20m² * 0,1kW / 0,16kW = 12,5 ή 13 ενότητες.
  • Κατά όγκο - 51 * 0,34 = 17.

Όπως μπορείτε να δείτε, κατά τον υπολογισμό σύμφωνα με την τελευταία μέθοδο, ο αριθμός των ενοτήτων είναι σημαντικά μεγαλύτερος.Αυτό οφείλεται στις κανονιστικές απαιτήσεις.

Ακριβής υπολογισμός

Θερμική αγωγιμότητα υλικών
Θερμική αγωγιμότητα υλικών

Για τον ακριβή υπολογισμό του μέγιστου αριθμού τμημάτων σε θερμαντικό σώμα, είναι απαραίτητο να λειτουργήσετε με τα χαρακτηριστικά της θερμικής αγωγιμότητας των υλικών. Αυτός ο δείκτης καθορίζει πόση θερμότητα θα αφήσει το δωμάτιο μέσα από τους τοίχους.

Πρώτον, υπολογίζεται η συνολική επιφάνεια των εξωτερικών τοίχων και, ξεχωριστά, των δομών παραθύρων. Ας υποθέσουμε ότι η πρώτη καταλαμβάνει 2,55 * 5 = 12,75 m². Η συνολική επιφάνεια του παραθύρου είναι 3 m². Στη συνέχεια, για να υπολογίσουμε τα τμήματα των διμεταλλικών θερμαντικών σωμάτων, θα ανακαλύψουμε ποια υλικά χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή του σπιτιού. Τις περισσότερες φορές είναι ένα τούβλο δόμησης, η θερμική αγωγιμότητα του οποίου είναι 0,16 W / m * C.

Αλλά για τον σωστό υπολογισμό του αριθμού τμημάτων καλοριφέρ θέρμανσης ανά δωμάτιο, πρέπει να γνωρίζετε το πάχος των τοίχων. Αυτό είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό της αντίστασης μεταφοράς θερμότητας - του συντελεστή αντίστροφης θερμικής αγωγιμότητας. Κατά μέσο όρο, το πάχος των υποστηρικτικών κατασκευών είναι 0,6 m.

Υπολογίζουμε την αντίσταση μεταφοράς θερμότητας για 1 m²:

0,6 / 0,16 = 3,75 m2 * s / W

Με βάση αυτό, οι απώλειες θερμότητας για τον τοίχο θα είναι:

(1 / 3,75) * 12,75 = 3,4 kV

Χρησιμοποιώντας την ίδια αρχή, υπολογίζουμε τις απώλειες θερμότητας μέσω δομών παραθύρων, λαμβάνοντας τη μέση τιμή της αντίστασης μεταφοράς θερμότητας 0,9 ανά 1 m2:

(1 / 1,9) * 3 = 1,57 kW

Οι τελικές απώλειες θερμότητας σε αυτήν την περίπτωση θα είναι 3,4 + 1,57 = 5 kW. Αυτός ο αριθμός πρέπει να ληφθεί ως βάση για τον σωστό υπολογισμό του αριθμού τμημάτων θερμαντικών σωμάτων χυτοσιδήρου, στα οποία η ειδική θερμική ισχύς είναι κατά μέσο όρο 200 W:

5 / 0,20 = 25 ενότητες

Αυτό το ποσό δεν υπερεκτιμάται, καθώς, σύμφωνα με τα αρχικά δεδομένα, ο τοίχος δεν είναι μονωμένος. Εάν εγκαταστήσετε τουλάχιστον 100 mm διογκωμένο πολυστυρόλιο στον εξωτερικό τοίχο, τότε ο εκτιμώμενος αριθμός τμημάτων καλοριφέρ θέρμανσης θα μειωθεί σημαντικά. Ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας από αφρώδες πολυστυρένιο είναι 0,015 W / m * s. Στη συνέχεια, οι απώλειες θερμότητας θα αποτελούνται από το άθροισμα της αντίστασης μεταφοράς θερμότητας των τοίχων και της μόνωσης:

(0,6 / 0,16) + (0,1 / 0,015) = 10,41 m2 * s / W

(1/10,41)*12,75=1,22

1,22 + 1,57 = 2,77 kW

2,77 / 0,2 = 14 ενότητες

Όπως φαίνεται από τον υπολογισμό του μέγιστου αριθμού τμημάτων σε ένα θερμαντικό σώμα, ακόμη και μια σχετικά μικρή μόνωση μειώνει σημαντικά την απώλεια θερμότητας ενός δωματίου.

Εκτός από τους τοίχους και τις κατασκευές παραθύρων, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι απώλειες θερμότητας μέσω της οροφής και του δαπέδου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους πρώτους ορόφους ιδιωτικών σπιτιών χωρίς υπόγειο.

Συναρμολόγηση καλοριφέρ DIY

Πλήκτρο συναρμολόγησης και διάταξη σύνδεσης του τμήματος του ψυγείου
Πλήκτρο συναρμολόγησης και διάταξη σύνδεσης του τμήματος του ψυγείου

Αφού ολοκληρώσετε τον υπολογισμό των τμημάτων των διμεταλλικών θερμαντικών σωμάτων, μπορείτε να αρχίσετε να τα συναρμολογείτε. Εάν είναι δυνατόν, είναι καλύτερο να αναθέσετε αυτό το έργο σε επαγγελματίες. Τις περισσότερες φορές, οι εμπορικές εταιρείες παρέχουν αυτήν την υπηρεσία.

Για αυτοσυναρμολόγηση του τμήματος του ψυγείου θέρμανσης, θα χρειαστείτε ένα ειδικό κλειδί. Εάν πρόκειται για εφάπαξ συμβάν, είναι καλύτερο να το νοικιάσετε. Κάθε κανάλι της μπαταρίας πρέπει να έχει ένα σπείρωμα στο οποίο βιδώνεται μια θηλή - ένας χαλύβδινος σωλήνας. Η μπάρα πλήκτρων Valley σας επιτρέπει να συναρμολογήσετε καλοριφέρ με έως και 7 τμήματα.

Η κατεύθυνση του σπειρώματος στη θηλή είναι διαφορετική. Εκείνοι. για να συνδέσετε το τμήμα του ψυγείου θέρμανσης, αρκεί να το εγκαταστήσετε στην εγκοπή στερέωσης και να το σφίξετε με ένα κλειδί. Μετά την τελική συναρμολόγηση, ελέγχεται η στεγανότητα της δομής και ο έλεγχος πίεσης είναι υποχρεωτικός.

Το υλικό βίντεο περιγράφει λεπτομερώς τις λεπτομέρειες της εγκατάστασης τμημάτων καλοριφέρ:

ihousetop.decorexpro.com/el/
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

θεμέλιο

Εξαερισμός

Θέρμανση