Aby ste správne určili počet liatinových batérií nainštalovaných v dome, musíte sa oboznámiť s technickými vlastnosťami týchto výrobkov. Jedným z najdôležitejších ukazovateľov ich účinnosti je tepelný výkon v kW v 1 sekcii liatinového radiátora. Pri známej hodnote tohto parametra nie je zvlášť ťažké nájsť počet spojov potrebných na vykurovanie konkrétnej miestnosti.
Výhody liatinových batérií
Medzi výhody liatinových batérií patria nasledujúce vlastnosti:
- odolnosť proti korózii, absolútne nie nebezpečná pre liatinu;
- vysoká miera tepelnej inertnosti;
- primeraná cena a možnosť zvýšenia počtu sekcií;
- trvanlivosť výrobkov.
Pri interakcii s chladiacou kvapalinou sú vnútorné povrchy liatiny pokryté špeciálnym povlakom typu „suchá hrdza“, ktorý zabraňuje korózii. Vlastnosti materiálu a dostatočná hrúbka steny umožňujú použitie chladiacich látok akejkoľvek kvality v liatinových radiátoroch. Liatina sa v priebehu času prakticky neopotrebúva ničivými účinkami chemických nečistôt a agresívneho prostredia.
Liatinové batérie sú atraktívne v tom, že majú tendenciu akumulovať teplo a potom ho vydávať, keď je kúrenie vypnuté alebo teplota chladiacej kvapaliny klesá. Medzi výhody liatinových výrobkov patrí aj schopnosť postaviť alebo odstrániť niekoľko pracovných častí, ľahká údržba a inštalácia.
Výrobky z liatiny, ktoré sú predmetom pravidelnej údržby, sú schopné slúžiť svojim majiteľom pomerne dlho - najmenej 30 - 40 rokov.
Rozdiel medzi dovezenými batériami z domácich zdrojov
Liatinové radiátory vyrábané v časoch ZSSR mali širokú škálu parametrov a veľkostí. Bez ohľadu na to bol tepelný výkon približne rovnaký, čo umožňovalo ich inštaláciu v miestnostiach rôznych oblastí. Cudzie liatinové batérie majú menšie rozmery a rovnaký tepelný výkon.
Pri posudzovaní použitého materiálu liatiny v obidvoch prípadoch existujú malé rozdiely v chemickom zložení a štruktúre pracovných plôch. V domácich batériách je veľmi drsný, čo vytvára značnú odolnosť voči pohybu chladiacej kvapaliny a znižuje rýchlosť prenosu tepla. Cudzie analógy majú absolútne hladký povrch stien, čo zaručuje nerušený pohyb kvapaliny vnútornými dutinami. Preto dovážané zariadenia prepúšťajú väčšie množstvo ohriatej vody za jednotku času a vydávajú viac tepelnej energie. Vďaka tomu sa zvyšuje indikátor napájania, čo umožňuje ich použitie v miestnostiach s veľkou plochou (do 30 m2 a viac).
Parametre niektorých vzoriek batérií
Vo vzdialených sovietskych časoch sa batérie MS-140 našli takmer v každom byte, dnes ich však mnohí vnímajú ako prežitok z minulosti. Niektorí používatelia ich však stále uprednostňujú pred všetkými ostatnými známymi modelmi. Ich obdivovatelia zvyčajne volia nasledujúce dve modifikácie:
- v prvom modeli je výkon 1 sekcie liatinového radiátora v kW 0,120 jednotiek;
- pre druhú vzorku je to 0,190 kilowattu.
Posledné menované sú oveľa väčšie a oveľa ťažšie - výška a šírka sekcií sú 0,588, respektíve 0,121 metra. Objem vnútorných dutín v jednom takomto segmente je 1,5 litra.
Tepelný výkon moderných modelov
Z hľadiska tepelných charakteristík sú moderné vzorky výrobkov na báze liatiny veľmi rozmanité. Zodpovedajúce modely z Českej republiky majú vysoký výkon z hľadiska vykurovacej účinnosti obytných priestorov. Vzorky pod názvom Viadrus STYL 500 pozostávajú z častí, z ktorých každá umožňuje vyvinúť tepelný výkon približne 0,14 kW. Navyše sú jeho segmenty takmer dvakrát ľahšie a menšie ako väčšina známych domácich modelov.
Batériová časť Viadrus STYL 500 obsahuje 0,8 litra tepelného nosiča. Ruskí kolegovia s približne rovnakým objemom majú mierne nižší výkon, čo zodpovedá indikátoru 0,102 kW. Sú o niečo nižšie ako české výrobky, ale lepšie ako MS-140.
Jednoduchý výpočet
Podľa jednoduchého výpočtového vzorca sa súčet výpočtov ďalej vydelí výkonom jednej sekcie: 2,562 / 0,14 kW = 18,3. Táto hodnota je zaokrúhlená na 19, získa sa požadovaný počet článkov v batérii. Budete si musieť kúpiť dve batérie s 10 a 9 segmentmi.
Počas výpočtu by sa malo pamätať na to, že v ňom vybraný korekčný faktor nadobúda rôzne hodnoty. Pri budovách prestavaných z tehál sa to rovná 0,034 kW / meter. Pre moderné blokové budovy je jeho hodnota 0,02 kW / meter. Na základe prezentovaných metód je možné vypočítať počet sekcií a pevných batérií potrebných na vykurovanie všetkých miestností v dome alebo byte.
Najťažšie
Táto metóda spočíva v použití dvoch parametrov naraz: celkovej potreby tepla vykurovaného objektu a tepelného výkonu jednej časti radiátora (táto hodnota je prevzatá z technických referenčných kníh). Pri výpočte prvého z týchto ukazovateľov sa berú do úvahy nasledujúce faktory:
- plocha vykurovanej miestnosti;
- počet podlaží budovy;
- výška stropu v byte;
- prítomnosť klimatizácie a vykurovacieho krbu v dome;
- počet a celková plocha okien.
Berie sa do úvahy aj prítomnosť izolácie na stenách, podlahe a strope.
Potreba množstva tepla pre vybranú miestnosť je v tomto poradí:
- Určuje sa jeho objem (plocha sa vynásobí výškou).
- Výsledok sa znásobí o 41 wattov (podľa SNIP je toto množstvo tepla potrebné na pohodlné vykurovanie jedného 1 kubického metra obytného priestoru).
- Získaný výsledok sa upravuje v závislosti od presnej hodnoty výšky stropu.
V závislosti od umiestnenia miestností a výšky stropov majú korekčné faktory hodnoty 0,8, 1,1 a 1,8. Pri ich zohľadnení sa získaný výsledok vydelí špecifickým prenosom tepla úseku a vypočíta sa požadovaný počet odkazov.
Špecifiká výpočtu
Dnešní výrobcovia liatinového potrubia ponúkajú svojim zákazníkom batérie s rôznymi prevádzkovými parametrami, ktoré definujú širokú škálu hustôt výkonu. Existuje niekoľko metód na vykonávanie technických výpočtov týkajúcich sa stanovenia prevádzkových charakteristík radiátorov. Jednoduché a zložitejšie algoritmy umožňujú vyhľadať požadované ukazovatele s daným stupňom presnosti (chyby) a v prípade potreby ich opraviť.
Pri zavádzaní korekčných faktorov sa zohľadňuje veľa faktorov, vrátane počtu dverí a okien v miestnosti.Keď sa uvedené konštrukčné prvky zvýšia najmenej o jeden, vo všeobecnom prípade sa k získanému výsledku pridá jedna časť. Rovnaký pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa musí zaviesť, keď sa zohľadní materiál, z ktorého je vyrobené okno alebo dvere.