Lämmityslaitteiden lajikkeet ja laskenta

Huoneen lämmitys tapahtuu siirtämällä lämpöä jäähdytysnesteestä huoneen ilmaan tai esineisiin. Koska lämmönlähteen tai jäähdytysnesteen suora kosketus ilman kanssa on suljettu pois, lämmityslaitteet toimivat välittäjinä. Jälkimmäiset luokitellaan monien ominaisuuksien mukaan.

Lämmityslaitteiden lajikkeet

Konvektiivijäähdyttimen tyyppinen laite - alumiini

Lämmittimen rakenne ja tehokkuus määrittävät lämmön siirtymisen. Tämä on laitteiden tärkein luokitus.

  • Konvektiivinen - siirrä vähintään 75% lämmöstä konvektiosuihkuilla. Esimerkkinä ovat konvektorit, lamelliputket. Lähde on yleensä lämmityselementti, lämmittää ilmaa, se siirtyy huoneeseen ja jo lämpimistä ilmamassoista pinnat, huonekalut ja ihmiset lämmitetään. Laitteet voivat olla erittäin tehokkaita ilmanlämmityksen nopeuden vuoksi, mutta ne kuluttavat paljon sähköä.
  • Konvektiivisäteily - siirrä 50 - 75% lämmöstä konvektiivimenetelmällä. Nämä ovat suurin osa perinteisistä lämmittimistä: patterit, lattialämmittimet, sileäputkiset lämmittimet.
  • Säteily - 50% lämmöstä on säteilyä. Tämä sisältää infrapunalämmittimet, katto- ja paneelilämmittimet. Lämmitin tuottaa infrapunasäteilyä, tässä tapauksessa huoneen pinnat, esineet ja ihmiset lämmitetään ensin ja vasta sitten ilma. Ilman poistaminen lämmönsiirtoketjusta vähentää lämmityskustannuksia.

Konvektiivisäteilylämmittimet asennetaan useimmiten. Laitteet ovat erittäin tehokkaita, halpoja ja käytännöllisiä.

Jäähdytysnesteen tyypin mukaan

Lämmitysjärjestelmässä käytetään erityyppisiä jäähdytysnesteitä - pakkasnestettä, vettä, mineraaliöljyä

Perinteinen lämmitysjärjestelmä toteuttaa seuraavan järjestelmän. Lämmönlähde on kattila - kaasu, sähkö, kiinteä polttoaine. Se lämmittää tietyn määrän jäähdytysnestettä, joka tulee järjestelmään ja antaa lämpöä putkien ja lämmityslaitteiden pinnan läpi.

Jäähdytysnesteen on täytettävä monia vaatimuksia: imettävä ja luovuttava riittävä määrä lämpöä, ei aiheuta korroosiota ja lämmitettävä vaadittuun lämpötilaan.

  • Vesi on ainoa vaihtoehto keskuslämmitykseen. Syynä on suuret etäisyydet lämmönlähteen ja kuluttajan välillä. Sen korvaaminen muulla vaihtoehdolla nostaa lämmityksen hintaa kymmenkertaisesti.
  • Höyry on ns. Kuiva höyry. Niitä käytetään tyhjiö-höyryjärjestelmissä, matala- ja korkeapainejärjestelmissä. Plus - huone lämpenee 3 kertaa nopeammin, ei ole vaaraa putkien jäätymisestä. Haittana on korkea polttoaineenkulutus.
  • Pakkasneste - "ei jäätymistä". Glyseriiniliuos, eteeniglykoliliuos, propyleeniglykoliliuos ja muut. Nesteet estävät jäätymisen myös putkissa, joiden halkaisija on pienin. Pakkasneste on suositeltavaa kaataa lämmitettyyn vesilattiaan. Kierron aikana jäähdytysneste toimii voiteluaineena, mikä pidentää putkien ja patterien käyttöikää. Haittana on pakkasnesteen sovittaminen kattilan tyyppiin.
  • Muuntaja tai mineraaliöljy on lämmönsiirtäjä öljylämmittimissä. Se on viskoosi, lämpöä absorboiva neste, joka voi antaa lämpöä huoneilmaan pitkäksi aikaa.

Lämmönsiirtäjä ja vastaava lämmityslaite voidaan valita vain autonomista lämmitysjärjestelmää organisoitaessa.

Teknisten ominaisuuksien mukaan

Keraamiset lämmittimet kestävät korroosiota, joten ne kestävät kauemmin ilman vikoja

Tietyn mallin tehokkuuden arvioimiseksi on tarpeen analysoida tekniset indikaattorit.

  • Lämmönsiirto on tärkein kriteeri. Tämän perusteella säteilylaite on parempi kuin konvektiivinen. Jäähdyttimistä valurauta erottuu suurimmalla lämpöhitautuksella, ja alumiini on paras lämmönsiirtoon.
  • Työtaso - on tärkeää ottaa huomioon akun kokonaispinta-ala, ei osien lukumäärä. Lämmittimen mitat lasketaan ottaen huomioon huoneen tilavuus.
  • Korroosionkestävyys - keraamiset lämmittimet ovat kestävimmät. Metallimalleista paras on alumiini.
  • Paineenkestävyys - konvektorit ovat kaikkein kestävimpiä, koska niissä ei ole tällaista kuormitusta. Pattereista paras on valurautaa ja bimetallia.
  • Huollon helppous - konvektorit ja alumiinipaneelit on vain pyyhittävä säännöllisesti. Valurauta ja teräs on maalattava.
  • Käyttöikä - valurautaparistot kestävät pisimpään - 50 vuotta. Kaksimetalliset ovat olleet toiminnassa 30-40 vuotta. Vähiten kestävät teräsrakenteet - enintään 10-15 vuotta.

Lämpösuorituskyky ei ole ainoa valinta. Jäähdyttimien on täytettävä valitun lämmitysjärjestelmän vaatimukset.

Materiaalit kuumavesipattereille

Moderni muotoilut valurautapatterit sopivat hyvin sisustukseen, ovat kestäviä

Suosituin lämmitystapa on veden lämmitys. Lämmönlähde voi olla kaasu, sähkö, kivihiilikattila, lämmönsiirtoaine - vesi tai jäätymisenesto, akut - putkimainen tai paneelilämmitin, joka on valmistettu eri materiaaleista.

Valurautaiset paristot

Tämä on tunnetuin lämmitin, joka on sovitettu keskuslämmityksen olosuhteisiin. Valurautaparistot ovat halpoja, kestäviä, kestävät painehäviöitä. Pienellä lämmönsiirrolla - vain 40% - niillä on suuri työpinta. Valurauta kerää lämpöä, joten paristot jäähtyvät hitaasti myös lämmityksen sammuttamisen jälkeen.

Nykyaikaiset muotoilumallit ovat erittäin mielenkiintoisia ja kauniita. Heistä huolehtiminen on kuitenkin vaikeaa.

Teräs

Teräslämpöpatterit ovat epävakaita painehuippujen suhteen, joten ne asennetaan yksityisen talon autonomiseen järjestelmään

Sitä käytetään useammin itsenäisen lämmityksen järjestelyssä, jossa korkeapaine- tai vesivasara on suljettu pois, koska teräs on herkkä niille. Seoksen lämmönsiirto on korkeampi, se lämpenee paljon nopeammin kuin valurauta. Lämmitystä on helpompi säätää matalan lämpöinertian vuoksi. Mutta samasta syystä teräsparistot jäähdytetään välittömästi irrotuksen jälkeen.

Haittana on taipumus syöpyä. Lämmittimestä on huolehdittava, kaatamiseen on käytettävä puhdasta vettä lisäaineilla, pinta on maalattava.

Alumiini

Suurin lämmönsiirtotaso on yli 70%. Jäähdyttimen paino on pieni, sen asennus on erittäin yksinkertaista, se voidaan asentaa jopa kipsilevylle. Bonuksena on suuri työpinta: kanavat, joita pitkin jäähdytysneste liikkuu, sijoitetaan osiin paljon suuremmasta alueesta. Koska alumiini johtaa lämpöä hyvin, osa lämpenee hyvin nopeasti ja voimakkaasti.

Alumiini on altis korroosiolle. Käyttöiän pidentämiseksi lämmityspatterit, kuten muut alumiinilämmityslaitteet, on päällystetty polymeerimaalilla.

Bimetalliparistot

Bimetallipatterit on valmistettu teräksestä ja alumiinista, joten ne ovat kestävimpiä

Kanavat, joiden läpi jäähdytysneste kiertää, on valmistettu teräksestä: se on vahvempaa ja kestävämpää kuin alumiini. Lohkon työskentelyalue on valmistettu alumiinista lämmön siirtymisen parantamiseksi ilmaan. Bimetallilaitteessa yhdistyvät teräksen ja alumiinin edut, mutta sillä ei ole niiden haittoja, kuten lyhyt käyttöikä tai taipumus korroosioon.

Siellä on myös rajoituksia. Jäähdytysnestettä ei saa lisätä bimetalliparistoissa käytettävään veteen.

Bimetallilämmittimien hinta on korkein ja se on toiseksi kuparipatterien jälkeen.

Sähkökäyttöiset lämmittimet

Sähkömallit toimivat konvektioperiaatteella, joten ne lämmittävät huoneen nopeasti

Sähkölämmittimet toimivat eri tavalla. Lämmitysväliaine korvataan lämmityselementeillä, jotka toimivat, kun syötetään sähkövirtaa. Lämmityselementillä on harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta pieni alue. Lämmöntoimituksen tehostamiseksi käytetään kahta ratkaisua:

  • kuljettaa ilmavirrat lämmityslaitteen läpi - kaikenlainen konvektori;
  • luo kotelo, jolla on suuri työskentelyalue - paneelilämmittimet.

Sähkölämmittimiin kuuluvat laitteet, jotka ovat lämmityselementti. Evanin kattilan kaltainen lämmityslaite ei ole. Se on lämmönlähde, mutta ei lämmitysrakenne.

Sähkölämmittimien suurin haittapuoli on vaatimus sähkövirran laadulle. Jos lämmittimien kokonaisteho ylittää 12 kW, on tarpeen asentaa verkko, jonka jännite on 380 V.

Konvektiolaitteet

Tuulettimen lämmittimet polttavat happea huoneessa - sinun on asennettava ilmankostutin

Lämmityselementit - lämmityselementit, sijoitetaan tasaisen kotelon sisään. Kotelon pinta lämpenee ja siirtää lämpöä ilmaan. Tämä mekanismi tuottaa kuitenkin vain 20% lämmönsiirrosta. Laitteen pohjassa on tuloaukot. Niiden kautta ilma pääsee laitteen sisälle, lämpenee ja poistuu yläosan reikien kautta. Konvektio tuottaa 80% lämmönsiirron.

Konvektorit lämmittävät huoneen nopeasti, mutta eivät polta happea yhtä paljon kuin tuulettimet. Minimilämpötiloissa laite voidaan jättää yöksi. Teho vaihtelee välillä 0,25 - 2,5 kW. Indikaattori lasketaan kuutiotilavuudella, koska konvektori lämmittää ilmaa. Haitta - mukava lämpötila pidetään huoneessa vain konvektorin toimiessa.

Öljylaitteet

Lämmityselementti on lämmityselementti, mutta jäähdytysneste on myös öljyä. Lämmin viskoosi aine täyttää leikkeet ja siirtää lämmön pinnalle. Mitä suurempi työpinta, sitä korkeampi laitteen tehokkuus. Öljykäyttöiset sähkölämmityslaitteet ovat tehokkuudeltaan lähellä säteilylaitteita.

Plus - korkea lämpöhitaus. Laite lämpenee hitaasti, mutta se myös antaa lämpöä pitkäksi aikaa sammuttamisen jälkeen. Tämä toimintatapa on taloudellisempi. Laitteiden teho on jopa 4,5 kW, mutta samalla öljynjäähdyttimet kuluttavat vähemmän sähköä. Haittana on suuri massa ja raskaus.

Infrapunalämmitys

Kattoon asennetut IR-matot tuottavat 100% hyötysuhteen

Infrapunalämmittimen hyötysuhde on lähes 100%. Laitteen perusta on kalvo, jossa on vastusjohtimet, hiilikierteet ja levyt, jotka tuottavat lämpösäteilyä sähkövirran ohi. Samanaikaisesti ei lämmitä ilma, vaan huoneen pinnat, esineet ja ihmiset. Jopa alhaisemmassa ilman lämpötilassa huoneessa olevat ihmiset kokevat sen jo mukavaksi.

IR-lämmittimet kuluttavat 30% vähemmän sähköä. Lämmitys on nopeampaa kuin konvektio. Ilma ei pääse liian kuivaksi eikä happea menetetä.

Kaasulämmitys

Kaasu on halvin polttoaine, mutta laitteiden ostaminen on kallista

Tehokas ja halpa lämmitin, mutta vaikea huoltaa. Kaasulämmitin tai konvektori toimii kaasu-uunin periaatteella. Kaasua syötetään polttimeen. Palamistuotteet johdetaan savupiipun kautta ulkopuolelle. Reikien läpi tuleva ilma lämmitetään lämmönvaihtimessa ja virtaa takaisin huoneeseen.

Lämmittimien teho on 8 kW. Koska kaasu on saatavilla olevaa polttoainetta ja halpaa, lämmityskustannukset ovat vähäiset. On monia haittoja: sinun on asennettava hyvä ilmanvaihto taloon, varustettava savupiippu, puhdistettava säännöllisesti suuttimet. Jos laite toimii virheellisesti, hiilidioksidimyrkytys on suuri todennäköisyys.

Lämmittimien asennusta koskevat vaatimukset

Jäähdyttimiä asennettaessa on otettava huomioon etäisyydet ympäröiviin esineisiin ja lattiaan.

Käyttöturvallisuus varmistetaan järjestelmän pätevällä asennuksella. Asennussuositukset riippuvat jäähdyttimen tyypistä ja valmistusmateriaalista:

  • Kaikenlaiset paristot asennetaan vähintään 6 cm: n etäisyydelle lattiasta, 5 cm: n päähän kynnyspaneeleista ja 2,5 cm: n päähän seinästä. Luokan A. B, C huoneissa seinän on oltava vähintään 10 cm.
  • On parempi asentaa lämmittimet ikkuna-aukkojen alle, missä niihin pääsee tarkastusta ja korjausta varten.
  • Avoimen jäähdyttimen pintalämpötila ei saa ylittää +70 C.Muuten akut on suojattu grillillä.
  • Eri metalleista valmistettujen putkien, osien ja lämpöpatterien liittämisessä käytetään pronssista tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kierteitettyjä sovittimia.
  • Akut on aina täytettävä vedellä. Neste tyhjennetään vain onnettomuustapauksissa.
  • Lämmityslaitteet on varustettu sulkuventtiileillä ja säätöventtiileillä joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Liittimet valitaan ottaen huomioon järjestelmän tyyppi: yksiputki, kaksiputki, tuulettimen muotoinen.

Kaasulämmittimien asennusta koskevat vaatimukset ovat yhteneviä kaikkien kaasulaitteiden asennusta koskevien suositusten kanssa. Rakenna ja ylläpidä vain omistetut palvelut. Konvektorit ja öljynjäähdyttimet sijoitetaan huoneeseen noudattaen tavanomaisia ​​paloturvallisuusvaatimuksia.

ihousetop.decorexpro.com/fi/
Lisää kommentti

Säätiö

Ilmanvaihto

Lämmitys