Vad består en värmeradiator av och hur fungerar en värmeradiator

Batterier används aktivt som element i ett värmesystem, men inte alla varianter är lämpliga för installation i bostäder. För valet, enheten av kylaren, material och form är viktiga. Typen bestäms med hänsyn till tillståndet för värmeledningen, kommunikationen, typen av energibärare i rören och tiden för den senaste reparationen av systemet. Hammarens påverkan tas med i beräkningen, så en kombination av faktorer gör det svårt att välja en kylare för en lägenhet eller ett hus.

Funktioner i radiatordesignen

Intern påfyllning av värmeelementet

Batteriet är en separat värmeenhet som innehåller element med inre kanaler för energibärarens rörelse. Värme avlägsnas genom konvektion, strålning och värmeöverföring.

I sektionsvyer kan du öka uppvärmningsområdet genom att lägga till element. Panelinstallationer kan inte ändras i form, vilket beaktas vid beräkning och installation av systemet. Det medföljande passet anger temperaturkriterierna för enhetens funktion, parametrarna för arbetstrycket och värmeöverföringen.

Sektionsradiator

Sektionsvärmebatteri-enheten består av en metallrörledning i form av inriktade horisontella kollektorer genom vilka vatten strömmar. Kanalerna är anslutna med vertikala rör med liten diameter, och hela systemet är inrymt i en gjutjärn-, stål- eller aluminiumkropp. De separata sektionerna är vridna på tråden.

Radiatorer används för att värma upp rummet, så enhetens design påverkar kvaliteten på värmeväxlingen. Värmeväxlarens och kroppens material spelar en roll, därför används bimetalliska alternativ, inklusive två typer av material.

Radiatorer bör kunna rengöras regelbundet som Vågsättning på insidan minskar värmeöverföringen.

Typer av radiatorer efter design

Kylarens effekt beror på området för dess värmeöverföring

Batteriets värmekapacitet beror på utbytesområdet, därför är designen viktig.

Valet av form påverkas av faktorer:

  • takhöjden och rummets yta;
  • maximalt tryck i värmeelementet;
  • operationens varaktighet (långvarig eller periodisk);
  • pannkraft, rörmaterial, egenskaper hos andra enheter i systemet;
  • kemisk sammansättning och fysikaliska egenskaper hos energibäraren.

Radiatorer väljs i form av sektioner, paneler, plattor och rörformiga typer. Klimatet i regionen och de nödvändiga uppvärmningsförhållandena, förekomsten av aggressiva faktorer, kostnaden för batterier påverkar.

Sektionsradiatorer

En ungefärlig beräkning av antalet kylarsektioner efter rummets yta och takhöjden

I värmeväxlare är sektioner av samma typ anslutna, som inuti har 2-4 kanaler för rörelse av vatten. Prefabricerade element är gjorda av aluminium, stål, gjutjärn i olika former och längder. Uppvärmningen av rummet koordineras av sektionernas antal och storlek.

Prefabricerade batterier överför värme genom konvektion och strålning, fungerar ekonomiskt, de är utrustade med manuella och automatiska temperaturregulatorer, kranar, ventiler. Produkterna är billiga, valet av mittavstånd gör dem populära för olika byggnader.

Nackdelarna inkluderar risken för läckage med ett kraftigt tryckhopp, svårigheter med att rengöra de inre kanalerna och extern rengöring av korsningsutrymmet.

Rörformiga batterier

Tubular batteridesign. Effekten beror på rörens diameter

Radiatorns sektionsdesign inkluderar 1 - 6 vertikala kollektorer, som kombineras av övre och nedre rören, kylvätskan cirkulerar fritt. Värmeöverföring beror på rörens diameter och värmeväxlarens mått (0,3 - 3,0 m). Installationer tål tryck upp till 20 atm.

Rörformiga batterier tål tryckfall och vattenchocker. Släta inre konturer motstår ansamling av smuts och avlagringar. Svetsade fogar läcker inte. Det yttre passar in i en mängd olika interiörer. Radiatorer finns i alla storlekar, olika i fallets form. Nackdelen är den höga kostnaden.

Panelmodeller

Panelradiator med räfflad yta

Panelkylaren ser ut som två metallskärmar svetsade ihop. Inuti plattorna finns vertikala kanaler för cirkulationen av energibäraren och på utsidan är ribbor fästa, vilket ökar värmeöverföringsytan. Panelerna är ordnade i 2 eller 3 rader, materialet är stål.

Fördelarna med modellerna:

  • låg tröghet gör det möjligt att snabbt svara på förändringar i yttre temperatur;
  • på grund av dess lätthet krävs inte massiva fästen;
  • kompakta enheter finns i någon del av rummet;
  • lågt pris.

För att värma modellen behövs hälften av vattnet än för ett sektionsbatteri. Nackdelen är att panelinstallationer inte tål högt tryck i ledningen; en renad energibärare måste hällas i systemet utan smuts och orenheter. Dålig målning av fogar leder till korrosion och läckage.

Lamellär

Plattans radiatorns kraft beror på antalet plattor

Funktionen för kylaren är konvektionsutbyte. Värmeväxlaren är en kärna med fasta tunna metallfenor. De inre rören används för att överföra vatten. Denna typ av radiatorer installeras i industriella och offentliga byggnader, flerbostadshus med en central motorväg.

Uppvärmningsgraden regleras genom att antalet plattor ökar. Radiatorer värmer effektivt upp rummet, men när pannan stängs av sker kylning snabbt. Kylvätskan måste värmas upp till hög temperatur och rinna igenom under tryck.

Klassificering efter tillverkningsmaterial

Radiatorer måste tjäna länge och stå emot olika aggressiva influenser. I en byggnad med flera våningar är driftsförhållandena inte helt lämpliga, eftersom kylvätskan inte skiljer sig åt i kvalitet. Aluminiumapparater är inte installerade i lägenheten. kylaren är sliten och kommer snabbt att misslyckas.

Tillverkare tar hand om skadorna på insidan och skyddar ytan med polymerer, men sådana alternativ är dyra och inte alltid efterfrågade. Bimetall- och stålinstallationer skadas mindre av korrosion. Gjutjärnsbatterier är lämpliga för centralvärme från en stadsfilial.

Gjutjärn

Radiatorer av gjutjärn tar lång tid att värma upp, men de avger värme under lång tid och behåller den

Den tunga kylaren är uppdelad i sektioner och har kraftfull värmeöverföring. Enheten tolererar föroreningar av energibäraren, men kalkavlagringar och fjäll ansamlas på insidan. Enheterna arbetar länge, ibland tas de bort, tas isär och rengörs under tryck för att återställa den ursprungliga värmeöverföringen.

Samtidigt med rengöring ändras korsningspackningarna som slutligen misslyckas. Gjutjärnsbatterier är föråldrade och är inte installerade i slutna automatiska värmesystem. I lägenheter som värms upp från den centrala grenen tål sådana batterier tryckförändringar och vattenhammare.

Aluminium

Aluminiumkylaren i värmesystemet avger energi effektivt och har ett stort område på grund av det imponerande antalet fenor. Enheter tillverkas som tål ett tryck i systemet på cirka 12 atm. Och trycket under tryckprovningen ligger på 18 atm.

Avskärningsalternativ för en aluminiumkylare:

  • helstrukturer med gjutna sektioner;
  • strängsprutad typ med mekaniskt anslutna element;
  • kombinerade alternativ.

Fördelarna med aluminiumradiatorer inkluderar små dimensioner, lätthet och stor yta. Nackdelen är förstörelsen av metall i ett vattenhaltigt medium, särskilt i närvaro av strömmar i ledningen. Oxidfilmen inuti bryts av en aggressiv energibärare, under reaktionen frigörs gas, vilket i en sluten krets leder till ett brott på batteriet.

Bimetall

Bimetall- och aluminiumradiatorer skiljer sig inte externt, men det finns skillnad i tekniska indikatorer

Bimetalliska växter är av hög kvalitet. Radiatorns syfte och design gör att enheten kan arbeta under högt tryck och med risk för vattenhammare.

Batterierna tillverkas i sektion eller gjutna, det finns två typer:

  • tillverkad av aluminium och stål;
  • tillverkad av aluminium och koppar.

I bimetalliska enheter tillhandahålls inte kontakt mellan vatten och aluminium. Denna design förbättrar värmeledningsförmågan, minskar vikten och ökar styrkan. Radiatorer av två metaller tål tryck upp till 100 atm. Korrosion observeras inte.

Design och driftsprincip

Principen för kylaren är att den uppvärmda energibäraren rör sig genom rörsystemet och går in i batterierna, överför värme och sedan rör sig längs returledningen till värmekällan. Radiatorn värmer upp luften i rummet med strålning och konvektion. Förhållandet mellan värmestrålning och konvektion är olika för olika typer av enheter.

Radiatorer av stål och gjutjärn värmer rummet med strålning och platt- och panelvärmare överför energi genom konvektion på grund av den stora totala ytan av fenor och remsor. Den varma strömmen tenderar uppåt, istället för att dras i kall luft, som värms upp.

DIY radiatoranslutning

Kopplingsschema med en rör och två rör

I sektorn för flera lägenheter är batterier monterade på ena sidan av rummet. Kylaren är ansluten på flera sätt, beroende på rörets utformning.

Diagonal eller tvärförbindelse används. Undervattensröret är anslutet från ena sidan av batteriet i den övre delen och utloppsröret leds ut från den andra sidan i botten. Ett sådant system är relevant för installationer med ett stort antal sektioner av avsevärd längd.

Den nedre anslutningen möjliggör anslutning av in- och utlopp på kylaren från botten till två munstycken på båda sidor om värmeväxlaren. Systemet kännetecknas av låg effektivitet, men detta alternativ kan inte undvikas om värmeförsörjningssystemet är ordnat i golvet.

ihousetop.decorexpro.com/sv/
Lägg till en kommentar

fundament

Ventilation

Uppvärmning