Savjeti za izgradnju i popravak

U sustavu grijanja koriste se uređaji za grijanje koji služe za prijenos topline na toplinu. Izrađeni uređaji za grijanje moraju biti u skladu sa sljedećim zahtjevima:

  1. Ekonomski: mali trošak uređaja i mala potrošnja materijala.
  2. Arhitektonska i izgradnja: Uređaj mora biti kompaktan i odgovara unutrašnjosti sobe.
  3. Proizvodnja i montaža: Mehanička čvrstoća proizvoda i mehanizacija u proizvodnji uređaja.
  4. Sanitarna higijenska: niska temperatura površine mali kvadrat Vodoravna površina, jednostavnost čišćenja površina.
  5. Toplotni inženjering: maksimalni prijenos topline u prostoriju i kontroliranje prijenosa topline.

Klasifikacija uređaja

Sljedeći pokazatelji razlikuju klasifikaciju uređaja za grijanje:

  • - Veličina termalne inercije (velika i mala inercija);
  • - materijal koji se koristi u proizvodnji (metal, nemetalni i kombinirani);
  • - Način prenosa topline (konvektivni, konvektivni zračenje i zračenje).

Radiacijski uređaji uključuju:

  • stropni emiteri;
  • radiatori od livenog livenog gvožđa;
  • tubularni radijatori.

Konvektivni uređaji za zračenje uključuju:

  • ploče za podno grijanje;
  • sekcijski radijatori i panel;
  • uređaji za glatke cijevi.

Konvektivni uređaji uključuju:

  • panel radijatori;
  • rebraste cijevi;
  • lamelarni konvektori;
  • cevasti konvektori.

Razmislite o najprimjenjivijim vrstama grijaćih uređaja.

Radijatori od aluminija


Dostojanstvo

  1. visoka efikasnost;
  2. mala težina;
  3. jednostavnost instalacije radijatora;
  4. efikasan rad grejnog elementa.

Nedostaci

  1. 1. Nije pogodno za rad u starim sustavima grijanja, jer soli teških metala uništavaju zaštitni polimernu film aluminijske površine.
  2. 2. Izdržljiv rad dovodi do nereda lijeva dizajna, na rupturu.
  3. Uglavnom se primjenjuju u sustavima centralnog grijanja. Radni pritisak Radovi radijatora od 6 do 16 bara. Imajte na umu da najveći opterećenja izdržavaju radijatore koji su bili pod pritiskom.

Bimetalni modeli


Dostojanstvo

  1. mala težina;
  2. visoka efikasnost;
  3. mogućnost operativne instalacije;
  4. grijana velika područja;
  5. držite pritisak do 25 bara.

Nedostaci

  1. imaju složen dizajn.

Ovi radijatori poslužuju duže od drugih. Radijatori su izrađeni od čelika, bakra i aluminija. Aluminijski materijal dobro se provodi toplo.

Oprema za grijanje od livenog gvožđa


Dostojanstvo

  1. ne podliježe koroziji;
  2. dobro prenositi toplinu;
  3. izdržati visoki pritisak;
  4. postoji mogućnost dodavanja odjeljaka;
  5. kvaliteta termičkog nosača nije važna.

Nedostaci

  1. značajna težina (jedan odjeljak teži 5 kg);
  2. krhkost finog livenog gvožđa.

Radna temperatura termičkog nosača (vode) dostiže 130 ° C. Uređaji za grijanje od lijevanog željeza služe dovoljno dugo, oko 40 godina. Pokazatelji prijenosa toplote ne utječu na naslage minerala unutar odjeljaka.

Postoji širok izbor radijatora od livenog željeza: jednokanalni, dvokanalni, trokanalni, reljefni, klasični, uvećani i standardni.

U našoj zemlji ekonomična opcija Uređaji za liveno željezo dobili su najveću aplikaciju.

Radiatori od čeličnih ploča


Dostojanstvo

  1. povećani prijenos topline;
  2. nizak pritisak;
  3. lako čišćenje;
  4. jednostavna ugradnja radijatora;
  5. mala masa u odnosu na liveno željezo.

Nedostaci

  1. visoki pritisak;
  2. metalna korozija, u slučaju korištenja konvencionalnog čelika.

Čelični radijator današnjeg vremena zagrijava se bolje glačalo.

U čeličnim uređajima za grijanje, termostatori su ugrađeni, koji pružaju trajnu kontrolu temperature. Dizajn uređaja ima tanke zidove i brzo reagira na termostat. Nosači bez prekratka omogućavaju montiranje radijatora na pod ili zid.

Niski pritisak čeličnih ploča (9 bara) ne dopušta im da ih povezuju u sustav centralnog grijanja s čestim i značajnim preopterećenjima.

Čelični cevasti radijatori


Dostojanstvo

  1. visok prijenos topline;
  2. mehanička čvrstoća;
  3. estetski pogled za interijere.

Nedostaci

  1. visoka cena.

Tubularni radijatori se često koriste u dizajnu prostorija, jer ukrašavaju sobu.

Zbog korozije, obično čelični radijatori trenutno nisu pušteni. Ako je izložen čelik za preradu korozije, to će značajno povećati troškove uređaja.

Radijator iz pocinčanog čelika koru nije podložan koroziji. Ima mogućnost izdržati pritisak od 12 bara. Radijator ove vrste često se instalira u višespratnoj stambene zgrade ili organizacije.

Vrsta konvektora grijanja


Dostojanstvo

  1. mala inercija;
  2. mala masa.

Nedostaci

  1. nizak prijenos topline;
  2. veliki zahtjevi za rashladno sredstvo.

Uređaji tipa konvektora Brzo zagrijavaju sobu. Imaju nekoliko proizvođača: u obliku postolja, kao zidni blok i u obliku klupe. Postoje i netolerantni konvektori.

Ovaj se uređaj za grijanje odnosi bakrena cijev. Pomiče rashladnu tekućinu. Cijev se koristi kao stimulator zraka (vrući zrak se diže i hladno pada). Proces promjene zraka javlja se u metalnoj kutiji, koji se ne zagrijava.

Uređaji grijanja tipa sa konvektorom pogodni su za sobe sa niskim prozorima. Topli zrak iz prozora konvektora instaliran u blizini prozora je ometano.

Uređaji grijanja mogu se povezati na centralizirani sustav, jer je dizajniran za pritisak u 10 bara.

Grijani ručničke šine

Dostojanstvo

  1. različite oblike i boje;
  2. pokazatelji visokog pritiska (16 bara).

Nedostaci

  1. ne može izvršiti svoje funkcije zbog sezonskih prekida u vodosnabdijevanju.

Čelik, bakar i mesing koriste se kao proizvodni materijal.

Grijane ručnike su električne, vode i kombinirane. Električni nisu tako ekonomični kao voda, ali dozvolite kupcima da ne ovise o dostupnosti vodoopskrbe. Kombinovane grijane ručničke šine zabranjeno je korištenje ako nedostatak vode u sistemu.

Odabir radijatora

Prilikom odabira radijatora morate obratiti pažnju na praktičnost grijaćeg elementa. Dalje, morate se sjetiti sljedeće karakteristike:

  • ukupne dimenzije uređaja;
  • snaga (sa 10 m2 površine 1 kW);
  • radni tlak (od 6 bara - za zatvorene sisteme, od 10 bara za centralne sisteme);
  • kisele karakteristike vode kao prijevoznik topline (za aluminijski radijatori Ovaj termički nosač ne odgovara).

Nakon razjašnjenja osnovnih parametara, možete preći na izbor uređaja za grijanje estetskim pokazateljima i mogućnost njegovih nadogradnji.

Uređaji za grijanje - Glavni element sustava grijanja, koji služi za prijenos topline iz rashladne tečnosti (pare, vode) u zrak prostorije. Grijaći uređaji Transfer topline se vrši konvekcijom i zračenjem. Grijaći uređaji moraju biti zadovoljni toplotnom tehničkom, higijenskim i tehničkim i ekonomskim zahtjevima.

Zahtjevi za inženjerstvo su u tome što su uređaji za grijanje najbolje prenose toplinu od rashladne tečnosti u zrak grijane sobe, tj. Tako da postoji dovoljno visok koeficijent prijenosa topline.

Higijenski zahtjevi su mogućnost svjetla i potpunog uklanjanja prašine sa površina grijanja. Površinska temperatura uređaja ne smije biti iznad 95 ° C. Na višim temperaturama prašina gori na metal.

Tehnički i ekonomski zahtjevi su osigurati da su troškovi grijaćih uređaja i troškova metala, pripisani jedinici korisne topline, bili najmanji; Metal koji se koristi za njihovu proizvodnju bio je dejfffekt; Područje i jačine zauzete instrumentima u prostorijama su minimalni.

U centralnim sustavima grijanja, radijatori, konvektori, grejne ploče, rebraste cijevi, registre glatkih cijevi koriste se kao uređaji za grijanje. Instrumenti u kojima je prijenos topline zbog konvekcije više od 75%, pogledajte grupu Convectors, a instrumenti koji prenose više od 25% ukupne topline zračenja, u grupu radijatora.


Površina zagrijavanja uređaja izračunava se u ekvivalentu četvornih metara - ECM.

Radijatori. Radijatori se sakupljaju iz pojedinih presjeka povezanih bradavicama, koji su ostavili na jednoj strani, a na drugom - desnom niti. Bradavice su istovremeno zeznute u dva susjedna odjeljka na vrhu i na dnu, a posebna tipka zategne dijelove među sobom. U rupu za bradavice ekstremnih dijelova na vrhu i donje vijku utikači gluvih ili sa rupama promjera 15 ili 20 mm za pričvršćivanje instrumenta na cjevovod. Radijator se može koristiti za sve vrste grijanja pri radnom tlaku rashladne tečnosti koji ne prelazi 0,6 MPa, a temperature do 150 ° C.

Najčešći zračni radijatori od livenog željeza M-140, M-140-AO, M-140-AO-300, RD-90, M-90, "Standard" su najčešći.

Sl. 101. Radijatori: A -M-140, B -M-140-ao

Radijatori M-140 (, A) i M-140-AO (, b) - dvokoloni, imaju iste veličine. M-140-AO radijatori se razlikuju od M-140 radijatora po činjenici da se osam rebara nalazi u međubojskom prostoru, pružajući porast prijenosa topline. Udaljenosti između centara rupa za bradavice M-140-JSC radijatora su 500 i 300 mm. Radijatori RD-90 i M-90 razlikuju se od radijatora M-140 manje dubine 90 mm. Specifikacije Radijatori su prikazani u tablici. Devetnaest.

Tabela 19.

Sl. 102. RADIATOR "Standard"

Radijatori od livenog željeza "Standard" () razlikuju se od radijatora M-140-AO poboljšane higijenske i estetske kvalitete. U ovim radijatorima ne postoje međukolične peraje i udaljenost između stupaca je 38 mm, što olakšava čišćenje cijele površine radijatora od prašine.

Radijatori "Standard" proizvode pet vrsta: ST-140-500, ST-140-300, ST-90-800, ST-90-500, ST-90-300 sa površinom grijanja instrumenata u ECM-u, respektivno, 0,31; 0.2; 0,36; 0,25; 0.17. U oznaci radijatora prva cifra je dubina u mm, visina druge montaže u mm.

Radiatori od čeličnih ploča dizajnirani su za sustave grijanja vode na pritisak na MPA i do 0,9 MPa, temperaturu rashladne tečnosti na 150 ° C i sadržaj kisika ne više od 0,05 g po 1 m3 rashladne tekućine u stambenom, javnom i proizvodne zgrade. Radijatori od čeličnih ploča proizvode dvije vrste: RSV -S vertikalne kanale; RSG - sa vodoravnim kanalima. Takvi radijatori imaju gornju distribuciju 1 i niže nacionalne timove 3 kolekcionare, koji su povezani vodoravnim (, a) ili vertikalnim (, b) kanalima.

Sl. 103. čelični panel radijatori sa kanalima:

a - vodoravni, B - vertikalni; 1 - Gornji kolektor, 2 - vertikalni kanal, 3 "Donji sakupljač

Radijatori se proizvode prema specifikacijama u obliku gotovih uređaja za grijanje različitih veličina u jednorednim i dvostrukim verzijama. Prilagodba za povezivanje radijatora na sustav grijanja nalazi se s kraja ili stražnje strane radijatora.

Radijatori su izrađeni od 1,5 mm debljine debljine dvije polovine, koji su međusobno povezani na zavarivanju.

Sustavi grijanja sa čeličnim radijatorima, koji bi se trebali stalno napuniti vodom, mogu se pričvrstiti na termičke mreže iz CHP-a, kvarskog i tromjesečnog kotla u prisustvu instalacija u njima kako bi uživali u mrežnoj vodi.

Budući da je hidraulički otpor RSV-a i RSG radijatora jednak otporu svinjo gvožđeg radijatora M-I40-AO, M-140-AO radijatori mogu se zamijeniti čeličnim radijatorima bez preračunavanja sustava grijanja.

Konvektori. Konvektori proizvode ocjene "Comfort" i "Accord", dizajnirani za pritisak do 1 MPa i temperaturu rashladne tečnosti na 150 ° C.

Sl. 104. Convector "Comfort": 1 - kućište, 2 - vazdušni ventil, 3 - grijaći element, 4 - ugradnja, rešetka za vazduh

Konvektori "Udobnost" (), namijenjeni sistemima grijanja vode stambenih, javnih i industrijskih zgrada različitih podova, sastoje se od metalnog kućišta, grijaćih elemenata, grijaćih elemenata, vazdušni ventil I okovi za pridruživanje sistemu grijanja ili drugom konvektoru. Konvektorsko kućište sastoji se od čeličnih ploča na licu s debljinom od 1 mm i bočnih čeličnih ploča s debljinom 2 mm. Kućište konvektore vrši se slikovano za mogućnost čišćenja grijaćeg elementa. Baza nosača kućišta stvaraju cijevi grijaćih elemenata 3, koji su čvrste posađeni bočni paneli. Prednji paneli su fiksirani iza savijanja bočnih ploča, uz koji se lako kreću u vertikalnom smjeru. Ispod, prednja ploča je susjedna i počiva na grijaćim elementu, na vrhu - na uguljivoj traci, fiksiran na snopovima 5 zračnih rešetki.

Grijaći element sastoji se od dvije vodoravno uređene cijevi s promjerom 20 mm, na kojem su ploče peraja lista postale debljine 0,5 mm pričvršćene. Veličina ploča peraja 150x75 mm, a udaljenost u svjetlu između njih je 6 mm.

Zračni ventil 2 lima čelik s debljinom 1 mm nalazi se neposredno iznad grijaćeg elementa i može zauzimati četiri fiksna položaja, tj. Biti u potpunosti ili djelomično otvorena

ili zatvoren.


Tabela 21 Tehničke karakteristike Comfort-20 konvektora

Prijenos topline, kcal / h

Površina grijanja, ECM

Dužina, mm.

Masa, kg.

Bilješka. Konvektori odlomaka i krajnjih end na kraju branda imaju slova P i K.

Sa zatvorenim ventilom, prijenos topline za grijanje se smanjuje četiri puta.

Konvektori "Udobnost" proizvode dvije vrste: zidni montirani, koji su pričvršćeni na zid i pod, postavljeni direktno na pod. Konvektori na otvorenom razlikuju se od zidova prisutnosti nogu za pričvršćivanje na pod. Pored toga, zidni konvektori nemaju zadnju ploču za lice, kojim se zgrada zida zamjenjuje. Comfort Convectors proizvode dvije izmjene - prolaze i završavaju. Konvektor odlomka na jednoj strani ima dvije mlaznice sa dugim nitima, na ostalim - dvije mlaznice sa kratkim niti; Terminalni konvektor s jedne strane ima dva kratka armatura navoja, na drugom - zatvoreni sakupljač. Tehničke karakteristike konvektora "Udobnost" prikazane su u tabeli. 21.

Uredba o prijenosu toplote zračnim ventilom eliminira ugradnju kontrolne armature, Comfort-20 konvektori mogu se koristiti u tekućim sustavima grijanja s jednim cijevima.

Sl. 105. CONVECTOR "Accord": A - Jednoredni, B - Dvostruki red

Konvektori "Accord" (, A) dizajnirani su za sisteme grijanja na vodu u različite svrhe. Konvektor se sastoji od dvije cijevi, prema kojima rashladno sredstvo cirkulira, a ploče peraja u obliku slova P-u obliku su čvrsto na njima. Kontakt ploče sa cijevima osiguravaju trajno - povećanje promjera cijevi nakon montaže. Konvektori su instalirani u jednom ili dva reda u visini (, b) na zidovima i pričvrstite ih za nosače.

Accord Convectors proizvode marke: ASH2A12) *, A16 (2a16), A24 (2A24), A28 (2A28), A32 (2A36), A40 (2A40), odnosno u mm ( Pogledajte Sl. 105): 460, 620.780, 940,1100, 1260, 1420, 1580 i površina grijanja EECM: 0,6: 1,105-0,8-1,47; jedan; 1.84; 1.2; 2,21; 1.4; 2.58; 1.6; 2.94; 1.8; 3.31; 2; 3.681.

Rebraste cijevi i registre. Rebraste cijevi izrađene su od sivog livenog željeza s dužinom od 500, 750, 1000, 1500 i 2000 mm sa okrugla rebra. Rebraste cijevi su povezane na cjevovode sa prirubnicama od lijevanog željeza. Uprkos niskim troškovima, rebraste cijevi se ne koriste široko, jer ih je teško pročistiti od prašine, nisu dovoljno lijepe i rebra njihovih krhkih. Instalacija ovih uređaja u stambenim zgradama zabranjena je zbog niskih higijenskih kvaliteta; Koristite ih uglavnom u industrijskim zgradama.

Za grijanje industrijskih zgrada i posebno prašnjavih industrijskih prostorija, gdje se rebraste cijevi ne mogu ugraditi, primijeniti uređaje iz čeličnih glatkih cijevi s vanjskim promjerom od 76, 89, 102 i 108 mm.

Da bi se na hladnoću zima osigurati stambeno potrebni uslovi Za smještaj vam je potreban sistem koji bi pomogao u održavanju željenog temperaturnog režima. Sistem grijanja je najuspješniji. iNŽENJERINSKA ODLUKA Ovaj problem. Sustav grijanja pomoći će u održavanju u kući udobni uvjeti Kroz hladni period, ali treba biti svjestan koji su sustavi grijanja u moderno vrijeme.

Sustavi grijanja mogu varirati ovisno o različitim kriterijima. Postoje glavne vrste grijaćih sistema poput: grijanje na zrak, električno grijanje, grijanje na vodu, tople podove i drugi. Bez sumnje važno pitanje To je izbor vrste grijaćeg sustava za svoj dom. Klasifikacija grejanja uključuje mnoge vrste. Razmislite o glavnim, a također uporedite vrste goriva za grijanje.

Grijanje vode

Među cjelokupnom klasifikacijom sustava grijanja, grijanje vode je najpopularnije. Tehničke prednosti Takvo grijanje otkrilo je kao rezultat dugogodišnjeg prakse.

Nesumnjivo, pitanje koje su vrste zagrijavanja, to je grijanje vode koje prvo pada na pamet. Grijanje vode ima takve prednosti kao:

  • Ne baš velika površinska temperatura različiti uređaji i cijevi;
  • Pruža istu temperaturu u svim sobama;
  • Ekonomije goriva;
  • Povećani operativni tajming;
  • Tihi rad;
  • Jednostavan za održavanje i popravak.

Glavna komponenta sustava grijanja vode je kotla. Takav je uređaj potreban za zagrijavanje vode. Voda je u ovom obliku grijanja rashladnojem. Cirkulira na cijevima zatvorenih tipa, a zatim se toplina prenosi na različite grijaće komponente, a cijela soba je već grijana.

Većina jednostavna opcija To je cirkulacija prirodnog tipa. Takva cirkulacija postiže se zbog činjenice da se u krugu uočava različit pritisak. Međutim, takva cirkulacija može biti obavezna. Za takvu cirkulaciju vodene plovila trebaju biti opremljena jednom ili više pumpi.

Nakon što rashladno sredstvo prođe kroz cjelokupnu konturu zagrijavanja, potpuno se ohladi i vraća se natrag u bojler. Ovdje se opet zagrijava i, tako, opet omogućuje da uređajima za grijanju označavaju toplinu.

Klasifikacija sistema grijanja na vodu

Voda vrsta grijanja može varirati na takvim kriterijima kao:

  • metoda cirkulacije vode;
  • lokacija autoputa izgradnje;
  • značajke dizajna uspona i dijagram na kojem su povezani svi uređaji za grijanje.

Najveća popularnost dobija sustav grijanja u kojem se cirkulacija vodom nastaje kroz pumpu. Grijanje vodenim cirkulacijom prirodnog plana nedavno se koristi izuzetno rijetko.

U sistemu grijanja pumpanja može se pojaviti grijanje rashladne tečnosti zbog kotlarne sobe za grijanje vode ili termo vode koja dolazi iz CHP-a. U sustavu grijanja voda se može zagrejati čak i parom.

Priključak za izravnu protoku koristi se kada je vodoopskrba dopuštena u sustavu sa vrlo visoke temperature. Takav sustav koštat će ne skupo, potrošnja metala bit će malo manja.

Otpuštanje izravne protočne veze smatra se ovisnosti termičkog režima iz "bezlične" temperature rashladne tečnosti u supresivnoj toplotnoj vodi vanjskog tipa.

Grijanje na vazduh

Takve vrste grijanja različite sobe Smatraju se jednim od najstarijih. Prvi put se takav sistem koristio prije naše doba. Do danas je takav sistem grijanja bio rasprostranjen - i u javnim prostorijama i proizvodnjom.

Grijani zrak koristi i popularnost za zagrijavanje zgrada. Kada se recikliranje, takav zrak može dostaviti u sobu u kojoj se pojavljuje proces miješanja s unutrašnjim zrakom i, na taj način se zrak hladi na sobnu temperaturu i ponovo se zagrijava.

Grijanje zraka može biti lokalno, ako u zgradi nema centralnog ventilacija za snabdijevanjeili ako je dolazna količina zraka manja nego što je potrebno.

U sustavima grijanja zraka, grijanje zraka se događa zbog kalorifikacija. Primarni grijač za takve komponente je vruća parna ili voda. Da bi se zagrejali u zatvorenim prostorima, mogu se koristiti ostali uređaji za grijanje ili bilo koji izvori topline.

Lokalno grijanje zraka

Uz pitanje koje se grijanje nalazi, lokalno grijanje često se izjednačava samo za industrijske prostore. Lokalni uređaji za grijanje koriste se za takve prostorije koje se koriste samo u određenim razdobljima, u pomoćnim prostorijama, u zatvorenim prostorijama, koji su komunicirani sa vanjskim protocima zraka.

Glavni uređaji lokalnog sustava grijanja su uređaj ventilatora i grijanja. Za grijanje zraka, uređaji i uređaji mogu se koristiti kao: uređaji za grijanje zraka, ventilatori ili toplotni puške. Takvi uređaji djeluju na principu recirkulacije zraka.

Centralno grijanje zraka stavlja se u prostorije bilo kojeg plana ako zgrada ima centralni ventilacijski sustav. Takve vrste sustava grijanja mogu se organizirati u tri različite sheme: sa recirkulacijom izravne protoke, s djelomičnim ili potpunim recikliranjem. Potpuna recirkulacija zraka može se koristiti uglavnom u neradnim satovima za dužne vrste grijanja ili da bi se zagrijali prostoriju prije početka radnog dana.

Međutim, može se pojaviti grijanje na takvoj shemi ako ne u suprotnosti s vatrogasnim propisima ili osnovnim zahtjevima higijene. Za takav krug grijanja Treba koristiti sustav ventilacije opskrbe, ali zrak se neće zatvoriti s ulice, već iz tih soba zagrijanih. U centralnom sustavu grijanja zraka koristi se konstruktivne vrste Grijaći uređaji poput: radijatori, ventilator, filteri, kanali i drugi uređaji.

Zračne zavjese

Hladan zrak može ući velike količine s ulice ako je kuća prečesto otvorena ulazna vrata. Ako ne poduzmite bilo šta da ograničite količinu hladnog zraka koji prodire u sobu ili ne zagrijati, tada može negativno utjecati temperaturni režimšto mora odgovarati normi. Da biste spriječili ovaj problem, možete stvoriti zračnu zavjesu na otvorenom vratima.

Na ulazima stambenih ili uredskih plana zgrada možete instalirati spuštenu zrak-tormalnu zavjesu.

Ograničite iznos dolaznog hladnog zraka izvan zgrade događa se zbog konstruktivne promjene u ulazu u sobu.

Nedavno su zračne termalne zavjese kompaktnog tipa postale sve popularnije. Najefikasnije zavjese su zavjese vrste "napajanja". Takve zavjese stvaraju mlaznu zračnu barijeru koja će zaštititi otvorena vrata iz prodora teta hladnog zraka. Kao usporedba vrsta grijaćih emisija, takva zavjesa smanjuje gubitak topline gotovo dva puta.

Električno grijanje

Grijanje soba se javlja zbog raspodjele zraka koji prolazi kroz dashboard Bez zagrijavanja njegove prednje strane. Potpuno će se zaštititi od raznih opekotina i spriječiti bilo kakve vatre.

Kroz električne konvektore možete zagrijati bilo koju vrstu sobe, čak i ako imate samo jedan izvor energije, poput električne energije.

Takve vrste građevinskih grejanja ne zahtijevaju visoke troškove za ugradnju ili popravak, osim toga, mogu osigurati maksimalnu udobnost. Električni konvektor može se jednostavno staviti na određeno mjesto i povezati ga s napajanjem mreže. Odabirom sustava grijanja možete obratiti pažnju na ovaj tip - prilično efikasan.

Princip rada

Hladni zrak koji se nalazi na dnu zgrade, prolazi kroz komponentu grijanja konvektora. Tada se njegova volumena povećava i ide kroz izlazne rešetke. Efekat grijanja se odvija i zbog dodatnog topline zračenja s prednje strane električnog konvektorskog panela.

Nivo udobnosti i ekonomičnosti takvog sustava grijanja postiže se zbog činjenice da električni konvektori koriste elektronički sustav koji pomaže u održavanju određene temperature. Morate instalirati potrebnu indikator temperature i senzor, koji je instaliran u donjem dijelu ploče počet će kroz određeno vrijeme za određivanje temperature zraka koji prodire u sobu. Senzor će dati signal termostatu, koji se zauzvrat povezuje ili na suprotnosti isključuje grejni element. Kroz takav sistem za održavanje određene temperature, što će vam omogućiti da povežete električne kondentore u različite sobeKako bi se zagrijala cijela zgrada.

Koji sistem je bolji

Naravno, pitanje je što je sistem grijanja bolji, jer je sistem efikasan u određenim uvjetima. Treba usporedbu grijaćih sustava, s obzirom na sve njihove prednosti i nedostatke, fokusirajući se na uvjete ugradnje i vlastitih mogućnosti.

S obzirom na koji postoje sustavi grijanja, mogu se izvršiti određeni zaključci. Ali uopšte, najbolja opcija Savjetovavat će se profesionalci.

Uređaj za grejanje - Ovo je element sustava grijanja koji služi za prijenos topline iz rashladne tečnosti u zrak grijane sobe.

1. Registri glatkih cijevi Postavite snop cijevi smještenih u dva reda i u kombinaciji s obje strane po dvije cijevi - kolekcionari opremljenih armaturama za hranjenje i uklanjanje rashladne tečnosti.

Primjenite registre glatkih cijevi u prostorijama, gdje povišeni sanitarni i tehnički i higijenski zahtjevi, kao i u proizvodnim zgradama, povećan stepen opasnosti od požara, gdje je velika akumulacija prašine neprihvatljiva. Uređaji su higijenski, lako se čiste od prašine i prljavštine. Ali ne ekonomične, metalake. Izračunata površina grijanja 1M glatke cijevi.

2. Radijatori od livenog željeza. Blok radijatora od livenog gvožđa sastoji se od dijelova od lijevanog željeza međusobno povezanim bradavicama. Oni su 1-2 i puno kanala. U Rusiji, uglavnom dvokanalni radijatori. Na visini ugradnje, radijatori su podijeljeni na visoku 1000 mm, srednje - 500 mm i nizak 300 mm.

M-140-JSC radijatori imaju interkaltne peraje, što povećava njihov prijenos topline, ali smanjuje estetske i higijenske potrebe.

Radijatori od livenog željeza imaju niz prednosti. To:

1. Otpornost na koroziju.

2. Proširenje proizvodne tehnologije.

3. Jednostavno mijenjanje snage uređaja promjenom broja odjeljaka.

Nedostaci ovih vrsta grijaćih uređaja su:

1. Velika potrošnja metala.

2. Složenost proizvodnje i ugradnje.

3. Njihova proizvodnja dovodi do zagađenja okoliša.

3. Rebraste cijevi. Predstavite cijev od lijevanog željeza sa okrugla rebra. Rebra povećavaju površinu instrumenta i smanjuju temperaturu površine.

Rebraste cijevi se uglavnom koriste u industrijskim preduzećima.

Prednosti:

1. Jeftini grijaći uređaji.

2. Velika površina grijanja.

Nedostaci:

Ne zadovoljavaju sanitarne i higijenske potrebe (teško je pročistiti od prašine).

4. Radijatori sa čeličnim žigom. Oni su dva prevlaka čelična mjesta međusobno povezana kontaktnim zavarivanjem.

Postoje: stupca radijatori RSV 1 i zavojnice RSG 2.

Stupac radijatori: Tvori broj paralelnih kanala, kombinirani od gore i ispod horizontalnih kolektora.

Zmijski radijatori Formira niz horizontalnih kanala za prolazak rashladne tekućine.

Čelični plastični radijatori Napravljen jedan red i dvostruki red. Dvostruki red izrađen je od istih veličina kao i jednoredni, ali sastoji se od dvije ploče.

Prednosti:

1. Mala masa uređaja.

2. Jeftinije liveno željezo za 20-30%.

3. Manji troškovi transporta i ugradnje.

4. Pogodno u instalaciji i udovoljavaju sanitarnim i higijenskim zahtjevima.

Nedostaci:

1. Mali transfer topline.

2. Potrebna je posebna prerada toplotne vode, jer obični vodni korpus s metalom. Pronađena široka upotreba u kućištu u javnim zgradama. Zbog porasta troškova metala, izdanje je ograničeno. Visoka cena.

5. Konvektori. Oni su serija čeličnih cijevi, prema kojima se rashladno sredstvo pomjera, a čelične ploče na njih pogodile.

Konvektori su sa kućištem ili bez kućišta. Proizvedeni su različite vrste: Na primjer: Comfort Convectors. Podijeljeni su u 3 vrste: zidni mezons (viseći na zidu h \u003d 210 m), otok (instaliran na podu) i stajnom (ugrađenim u izgradnju izgradnje).

Konvektori se završavaju i prolaze. Konvektori se koriste za izgradnju grijanja različita destinacija. Uglavnom se koristi u srednja traka Rusija.

Nemetalna oprema za grijanje

6. Keramički i porculanski radijatori. Oni su panel, izlivajući iz porculana ili keramike vertikalnim ili horizontalnim kanalima.

Primijenite takve radijatore u prostorije koje predstavljaju povećane sanitarne i higijenske zahtjeve za instrumente grijanja. Takvi se instrumenti koriste vrlo rijetko. Vrlo su skupi, proces konzumiranja vremena izrade, kratkotrajno, osjetljivo mehaničko izlaganje. Veoma je teško povezati ove radijatore na metalne cjevovode.

7. Paneli za grijanje betona. Zastupljen ploče za beton Sa zavojnicama izbliza u njima. Debljina je 40-50 mm. Oni su: prozori i particije.

Grejne ploče mogu biti prikladne i ugrađene u dizajn zidova i particija. Betonski paneli zadovoljavaju najstrože sanitarne i higijenske potrebe, arhitektonske i građevinske potrebe.

Nedostaci: Popravite poteškoće, visoka toplotna inercija, komplicirajući regulaciju prijenosa topline, povećavaju gubitak topline kroz dodatne grejne dizajne vanjskih zgrada. Primjenjujte uglavnom B. medicinske ustanove U operacijskim prostorijama i u porodiljskim bolnicama u dječjim sobama.

Uređaji za vodovodne grijanje trebaju udovoljiti toplotnom inženjerstvu, sanitarnim i higijenskim i estetskim zahtjevima.

Toplotni inženjering Uređaji za grijanje određuju se svojim koeficijentom prijenosa topline.

Sanitarna i higijenska procjena - Karakterisano konstruktivna odluka Uređaj olakšava svoj sadržaj čist.

Temperatura vanjske površine uređaja za grijanje moraju ispunjavati sanitarne i higijenske potrebe. Da bi se izbjeglo intenzivno paljenje prašine, ta temperatura ne smije prelaziti prostorije stambenog i javne zgrade 95 o C, za terapijske i dječje institucije 85 o S.

Estetska procjena - Uređaj za grijanje ne bi trebao pokvariti unutrašnji pogled na sobu, ne bi trebao uzeti puno prostora.

Grijaći uređaji glavni su element sustava grijanja i mora biti odgovoran za određene toplotne inženjerstvo, sanitarne i higijenske, tehničke i ekonomske, arhitektonske i građevinske i instalacijske zahtjeve.

Zahtevi za inženjering toplote Uglavnom je to da bi uređaji za grijanje trebali biti dobri za prijenos topline iz rashladne tečnosti (vode ili pare) grijanih prostorija, tj. Da bi ih koeficijent toplote prebacio što je više moguće, najmanje 9 ... 10 W / (M 2 · K), s obzirom na to da je u roku od 4,5 ... 17 W / (m 2 · k) za moderno Dizajni uređaja za grijanje.

Sanitarni i higijenski zahtjeviUređaji za grijanje su osigurati da se dizajn i oblik (vrste) njihove površine ne dovode do nakupljanja prašine i omogućava ga da se lako izbriše.

Tehnički i ekonomski zahtjevi su sljedeći: Minimalna tvornička vrijednost; Minimalna potrošnja metala; poštivanje dizajna uređaja sa zahtjevima tehnologije njihove masovne proizvodnje; Preseka koja omogućava komponentu uređaja sa potrebnom površinom za grijanje.

Kriterij za inženjerstvo i tehničku i ekonomsku procjenu metalnih uređaja za grijanje je termički napon metala uređaja M, W / (kg · k), koji predstavlja omjer termičkog protoka uređaja s razlikom u Prosječna temperatura površine uređaja i okolnog zraka prostorije na 1 ° C, naziva se masovnim metalnim uređajem.

Što je veći termički napon metala uređaja za grijanje, to je profitabilnije. Moderni uređaji rade s termičkim naponom metala 0,9 ... 1,6 w / (kg · k).

Arhitektonski i građevinski zahtevi uključuju smanjenje područja zauzete grijaćim uređajima i osiguravajući njihov ugodan vanjski prikaz. Da biste ispunili ove zahtjeve, uređaji za grijanje moraju biti kompaktni, s lako dostupnim inspekciji i pročišćavanju od površine prašine, mora odgovarati unutrašnjosti sobe.

Zahtjevi za ugradnju odražavaju se prije svega potrebe za povećanjem produktivnosti u proizvodnji i ugradnji uređaja za grijanje. Dizajn njih treba favorizirati automatizaciju proizvodnje i biti prikladan u instalaciji. Uređaji moraju biti izdržljivi, prikladni za transport i ugradnju i njihove zidove pare i vodootporno, otporan na temperaturu.

Veliki izbor vrsta i vrsta uređaja za grijanje objašnjava se činjenicom da su svi smatrali zahtjevi istovremeno vrlo teškim.

Svi uređaji za grijanje podijeljeni su prema sljedećim karakteristikama: prema prevladavajućem načinu prijenosa topline; prema vrsti površine; Prema korištenom materijalu; U visini i dubini izgradnje.

Prema prevladavajućoj metodi prijenosa topline, uređaji su podijeljeni u 3 grupe:

1. uređaji za zračenje,zračenjem koji prenosi najmanje 50% ukupnog toplotnog toka. Prva grupa uključuje stropne ploče za grijanje i emitore.

2. Konvektivni zračenje uređajiPrenošenje konvekcije sa 50 na 75% ukupne toplotne tok. Druga grupa uključuje sekcije i panel radijatore, uređaje za glatke cijevi, ploče za podno grijanje.

3. Konvektivni uređajiPrenos konvekcije od najmanje 75% ukupne toplotne tok. Treća grupa pripada konvektorima i rebrastim cijevima.

Prema korištenom materijalu Postoje metalni, kombinirani i nemetalni uređaji za grijanje. Metalni uređaji Izvode se uglavnom od sivog livenog željeza i čelika (čelične čelične i čelične cijevi). Nanesite i bakrene cijevi, list i lijevan aluminij i drugi metali.

U kombinovani uređaji Koristi materijal za vođenje topline (beton, keramika), koja izbliza čelični ili liječni grijaći elementi (ploča) (ploča) (ploča). Ordren metalne cijevi Mjesto u nemetalno kućištu (konvektori).

Do nemetalni instrumenti Radijatori za betonske ploče, strop i podne ploče sa zaptivenim plastičnim grijanjem truba ili prazninima bez cijevi, kao i keramike, plastike i sličnih radijatora.

Visina Vertikalni uređaji za grijanje podijeljeni su u visoko (više od 650 mm), sredina (više od 400 do 650 mm) i niska (Više od 200 do 400 mm). Uređaji sa visinom od 200 mm i manje zvani Plinth.

U dubini (Debljina) Primjena uređaja malaya (do 120 mm), sredina (više od 120 do 200 mm) i veliko Dubine (više od 200 mm).

Razmislite o glavnim vrstama grijaćih uređaja široko korištenih u stambenim, javnim i industrijskim zgradama.

Radijatori- Uređaji za grijanje čiji je prijenos topline zračenja značajan iznos (25 ... 50%). Radijatori su izrađeni od livenog željeza, čelika.

Radijatori liveno gvožđe, najčešći uređaji za grijanje sastoje se od zasebnih elemenata (presjeka) izrađenih livenjem iz sivog livenog gvožđa u posebne oblike.

Radijatori od livenog željeza imaju relativno visoke toplotne pokazatelje. Koeficijent prijenosa topline modernih zrakoplovnih radijatora je 9.1 ... 10,6 w / (m 2 ° C). Pozitivna imovina je njihova visoka otpornost na koroziju.

Međutim, relativno mali toplotni napon metala je 0,29 ... 0,36 W / (kg ° C), velika potrošnja metala, neprivlačna stražnjih širine, intenzitet rada proizvodnje i ugradnje, kao i niska mehanička čvrstoća (održavanje hidraulički pritisak 0.6 MPa), dovode do smanjenja njihove proizvodnje u našoj zemlji zbog povećanja proizvodnje radijatora od čelika, aluminija i legura.

Rebraste cijevi od lijevanog željeza Pomaknite se iz sivog livenog gvožđa sa okruglim rebrima sa strane kontakta sa zrakom. Finching oštro povećava površinu grijanja zraka. Prijenos topline ovih konvekcija uređaja za grijanje je 50%.

Rebra za inženjering topline cIJEVI OD GLAVA Veoma visoko. Relativna jednostavnost proizvodnje i ugradnja rebrastih cijevi i njihove jeftine doprinosi širokoj površini ovih uređaja za grijanje u industrijskoj i poljoprivrednoj gradlnosti. Međutim, niske higijenske i estetske osobine rebrastih cijevi od lijevanog gvožđa čine ih neprikladnim u građanskoj i stambenoj konstrukciji.

Paneli za grijanje betona Uz ugrađene čelične cijevi koriste se u sustavima grijanja sa pločama za postavljanje prozora, u pregrade i stubište. Glavni dio ploča toplotne energije prenosi se u sobi sa zračenjem. Ne zauzimaju korisnu površinu, higijenski, imaju dobru instalaciju.

Njihovi značajni nedostaci uključuju složenost popravka i značajnu inertnost prilikom reguliranja toplinskih performansi tokom rada.

Aluminijum Grijaći uređaji imaju veći prijenos topline u odnosu na čelik i liveno gvožđe, imaju manju masu, termičku inerciju, podložan dekorativnoj obradi, ali imaju manje mehaničke čvrstoće i hemijski manje stalak.

Bimetal Grijaći uređaji su pretežno čelični kanali za rashladno sredstvo obložena aluminijumskim dijelom za prijenos topline. Oni kombiniraju mehaničku čvrstoću i hemijsku otpornost čeličnih uređaja sa karakteristikama topline aluminijskih instrumenata.

Konvektor Oni su tubularni grijaći element zatvoreni u kućištu, pružajući intenzivni protok oko ivica konvektorskog zraka. Kao grijaći element često se primjenjuje Čelične cijevi sa rebrima pritisnutim na njima. Funkcije kućišta mogu se izvesti elementima peraja zbog posebnog oblika, u ovom se slučaju uređaj naziva konvektor bez kućišta.

Održavanje konstruktivne performanse Uređaji za grijanje predstavljeni su na slici. 7.2.

Sl. 7.2. Dizajn grijaćih uređaja različitih vrsta
(Cross Cuts):

ali- Sekcija hladnjaka, b. - čelična ploča hladnjaka, u - Uređaj za nesmetano cijev (registar), g. - konvektor sa kućištem, d. - Finpled cev (registar); 1 - kanal za rashladno sredstvo, 2 - Čelične ploče završavaju 3 - Priključna prirubnica.

Smještaj Uređaji za grijanje u prostorijama se proizvode u donjem dijelu prostorije uglavnom na vanjskim zidovima. U stambenim i javnim zgradama, uređaji za grijanje postavljaju se uglavnom u podcast niche kao u prozoru i bez. Takav položaj grijaćih uređaja je zbog potrebe za zagrijavanjem donjeg područja prostorije, zaštitu prostorije od hlađenja zračenja iz vanjskih zidova i grijanja infiltracijskog zraka. Uređaji sa niskim profilom pružaju jednoliko jedno zagrijavanje prostorije zbog većeg od uređaja s jednakim stanjem (Sl. 7.3, B). Visoki i kraći uređaji uzrokuju intenzivan porast protoka grijanog zraka u blizini uređaja, što dovodi do pregrijavanja gornjeg područja prostorije i prodor hlađenog zraka na obje strane uređaja u servisnu zonu (Sl. 7.3) , b.).

Sl. 7.3. Smještaj ispod sobe uređaja za grijanje:

ali - nizak i dug, b. - visok i kratak

Uprkos navedenim prednostima uređaja sa niskim profilom, njihova je upotreba ograničena na relativno veću vrijednost (zbog velikog broja odjeljaka s istim prijenosom topline) i složenosti ugradnje.

Za nadoknadu gubitka topline sobe, potrebno je odabrati takvu veličinu uzorka uređaja za grijanje, koji će pružiti dizajnerskim temperaturama prijenosa topline grijaćih uređaja, jednaku prijenosu topline.



Ako primijetite grešku, odaberite fragment teksta i pritisnite Ctrl + Enter
Podijelite:
Savjeti za izgradnju i popravak