Egy öntöttvas radiátor szegmens kW száma

A házba beépített öntöttvas akkumulátorok számának helyes meghatározásához meg kell ismerkednie ezen termékek műszaki jellemzőivel. Teljesítményük egyik legfontosabb mutatója a hőteljesítmény kW-ban kifejezve egy öntöttvas radiátor 1 szakaszában. E paraméter ismert értékével nem különösebben nehéz megtalálni az adott helyiség melegítéséhez szükséges kapcsolatok számát.

Az öntöttvas akkumulátorok előnyei

Az öntöttvas radiátorok nem vannak korróziónak kitéve, ezért hosszabb ideig tartanak, mint az alumínium vagy az acél

Az öntöttvas akkumulátorok előnyei a következő tulajdonságokat tartalmazzák:

  • korrózióállóság, az öntöttvas számára egyáltalán nem veszélyes;
  • magas hőerősség;
  • elfogadható ár és a szakaszok számának növelésének lehetősége;
  • a termékek tartóssága.

A hűtőfolyadékkal való kölcsönhatás során az öntöttvas belső felületeit egy speciális, „száraz rozsda” típusú bevonattal látják el, amely megakadályozza a korróziót. Az anyag tulajdonságai és a megfelelő falvastagság lehetővé teszi bármilyen minőségű hűtőfolyadék felhasználását az öntöttvas radiátorokban. Az öntöttvas gyakorlatilag idővel nem kopik ki a kémiai szennyeződések és az agresszív közegek káros hatásaitól.

Az öntöttvas akkumulátorok vonzóak abban az értelemben, hogy képesek felhalmozni hőt, és ezt akkor adják el, ha a fűtés kikapcsol vagy a hűtőfolyadék hőmérséklete csökken. Az öntöttvas termékek előnyei között szerepel több munkadarab felépítése vagy eltávolítása, a karbantartás és a beszerelés megkönnyítése.

Az öntöttvas termékek, rendszeres ápolás mellett, hosszú ideig - legalább 30–40 évig - szolgálhatják a tulajdonosokat.

Az importált akkumulátorok közötti különbség a háztartásokból

Az új típusú radiátorok több energiát bocsátanak ki, mint a régi, azonos méretű radiátorok

A Szovjetunió idején gyártott öntöttvas radiátorok paraméterek és méretek széles skálájával rendelkeztek. Ennek ellenére a hőteljesítmény nagyjából azonos volt, ami lehetővé tette különféle méretű helyiségekbe történő felszerelést. Az idegen öntöttvas elemek kisebb méretekkel rendelkeznek, azonos hőteljesítménnyel.

A két esetben alkalmazott öntöttvas anyag mérlegelésekor kissé különbözik a munkafelületek kémiai összetétele és szerkezete. A háztartási akkumulátorokban ez nagyon durva, amely jelentős ellenállást biztosít a hűtőfolyadék mozgásának és csökkenti a hőátadási teljesítményt. Az idegen analógok abszolút sima felülettel rendelkeznek a falon, garantálva a folyadék akadálytalan mozgását a belső üregekben. Ezért az importált eszközök egységnyi időnként nagyobb melegített vízmennyiséget tesznek lehetővé, és több hőenergiát adnak. Ennek eredményeként a teljesítményjelző emelkedik, ami lehetővé teszi azok használatát nagy (legfeljebb 30 m2) területű helyiségekben.

Néhány elemminta paraméterei

Összehasonlító teljesítmény 1 szakasz radiátorok import és hazai gyártók

A távoli szovjet időkben az MC-140 akkumulátorok szinte minden lakásban megtalálhatók, és ma sokan a múlt emlékeinek tekintik. Egyes felhasználók azonban továbbra is kedvelik őket, mint az összes többi ismert modell. Rajongóik általában a következő két módosítást választják:

  • az első modellben az öntöttvas radiátor 1 szakaszának teljesítménye kW-ban 0,120 egység;
  • a második mintánál ez az érték 0,190 kilovatt.

Az utóbbi sokkal nagyobb és nehezebb - a szakaszok magassága és szélessége 0,588, illetve 0,121 méter.A belső üregek térfogata egy ilyen szegmensben 1,5 liter.

A modern modellek hőhatása

A hőjellemzők szerint az öntöttvas alapú termékek modern mintái nagyon változatosak. A Cseh Köztársaságból származó megfelelő modellek magas fűtési hatékonysággal rendelkeznek a lakóépületekben. A Viadrus STYL 500 néven vett minták szakaszokból állnak, amelyek mindegyike lehetővé teszi 0,14 kW nagyságrendű hőteljesítmény kifejlesztését. Ugyanakkor szegmensei majdnem kétszer könnyebbek és kisebbek a legismertebb hazai modellek esetében.

A Viadrus STYL 500 akkumulátor része 0,8 liter hőközeget tartalmaz. Körülbelül azonos volumenű orosz társaik valamivel alacsonyabb hozammal rendelkeznek, ami 0,102 kW-os mutatónak felel meg. Ezek kissé alacsonyabbak a cseh termékeknél, de meghaladják az MC-140-et.

Egyszerű számítás

Az akkumulátor hőteljesítményének legegyszerűbb kiszámításához, amely 25 m2-es helyiséget igényel, ki kell számolnia a szoba térfogatát: 25 m2-es szorozva 2,5 méter magassággal, 62,5 köbméter lesz. méter. A számítások eredményét megszorozzuk a fajlagos teljesítménygel, amelynek értékét a szoba típusától függően választjuk meg. Előregyártott ház esetén ez 0,041 kW / m3-nek felel meg. A végső számításnál kiderül: 62,5x0,041 = 2,562 kW, amely a teljes hőteljesítmény mutatója, amely elegendő egy 25 m2-es terület felmelegítéséhez.

Egy egyszerű számítási képlet szerint a számítási eredményt tovább osztják egy szakasz teljesítményével: 2,562 / 0,14 kW = 18,3. Ezt az értéket 19-re kerekítik, és megkapja a kívánt összeköttetést az akkumulátorban. Két akkumulátort kell vásárolnia, 10 és 9 szegmenstel.

A számítás során ne feledje, hogy az abban kiválasztott korrekciós tényező eltérő értékeket vesz fel. A téglából átalakított épületeknél ez 0,034 kW / méter. A modern blokképületeknél az érték 0,02 kW / méter. A bemutatott módszerek alapján kiszámolható a házak vagy apartmanok összes helyének melegítéséhez szükséges szakaszok és szilárd elemek száma.

Nehéz út

A hőterhelés kiszámításának képlete

Ez a módszer két paraméter egyidejű használatát foglalja magában: a fűtött tárgy teljes hőigényét és a radiátor egy szakaszának hőteljesítményét (ezt az értéket a műszaki referenciákból vettük). A mutatók közül az első kiszámításakor a következő tényezőket kell figyelembe venni:

  • a fűtött szoba területe;
  • az épület emeleteinek száma;
  • mennyezeti magasság a lakásban;
  • légkondicionáló és fűtési kandalló jelenléte a házban;
  • az ablakok száma és teljes területe.

Ezenkívül a falak, a padló és a mennyezet szigetelését is figyelembe veszik.

A kiválasztott helyiség hőmennyiségének igénye a következő sorrendben van:

  1. Meghatározzuk térfogatát (a területet megszorozzuk a magassággal).
  2. Az eredményt megszorozzuk 41 W-tal (az SNIP szerint ilyen mennyiségű hő szükséges az 1 köbméter lakóterület kényelmes fűtéséhez).
  3. A kapott eredményt a mennyezet magasságának pontos értékétől függően kell beállítani.

A helyiségek helyétől és a mennyezet magasságától függően a korrekciós tényezők értéke 0,8, 1,1 és 1,8. Ezek alapján a kapott eredményt elosztják a szakasz fajlagos hőátadásával és kiszámítják a szükséges összeköttetések számát.

Számítási jellemzők

A számításkor kiigazításra kerül az ablakok és ajtók száma

A modern öntöttvas gyártók különféle működési paraméterekkel rendelkező akkumulátorokat kínálnak ügyfeleiknek, amelyek meghatározzák a fajlagos kapacitások széles skáláját. Számos módszer ismert a radiátorok működési jellemzőinek meghatározására vonatkozó műszaki számítások elvégzésére. Az egyszerű és összetettebb algoritmusok lehetővé teszik a szükséges indikátorok megadott pontosságú (hiba) megkeresését és szükség esetén kijavítását.

A korrekciós tényezők bevezetésekor sok tényezőt vesznek figyelembe, ideértve az ajtók és ablakok számát a helyiségben.Ha ezeket a szerkezeti elemeket legalább egynel megnövelik, általában egy szakaszot adnak az eredményhez. Ugyanezt a módosítást kell bevezetni, amikor figyelembe veszik az ablakot vagy az ajtót készítő anyagot.

Fűtés

Szellőzés

Szennyvíz