Z čeho se skládá topný radiátor a jak

Baterie se aktivně používají jako prvky topného systému, ale ne všechny odrůdy jsou vhodné pro instalaci do obytných prostor. Na výběr je zářič, materiál a tvar hmoty. Typ je stanoven s ohledem na stav tepelné sítě, komunikace, typ nosiče energie v potrubí a čas poslední opravy systému. Vliv vodního kladiva je brán v úvahu, takže kombinace faktorů ztěžuje výběr radiátoru pro byt nebo dům.

Vlastnosti konstrukce radiátoru

Vnitřní plnění topného tělesa

Baterie je samostatné topné zařízení, sestávající z prvků s vnitřními kanály pro pohyb energie. Teplo se odvádí konvekcí, sáláním a přenosem tepla.

Pohledy v řezu umožňují zvětšit topnou plochu přidáním prvků. Panelové instalace nelze změnit ve tvaru, což je bráno v úvahu při výpočtu a instalaci systému. Doprovodný pas uvádí teplotní kritéria pro provoz zařízení, parametry pracovního tlaku, přenos tepla.

Sekční radiátor

Dílčí ohřívací baterie se skládá z kovové trubky ve formě kombinovaných horizontálních kolektorů, kterými prochází voda. Kanály jsou spojeny pomocí svislých trubek malého průměru a celý systém je umístěn v pouzdru z litiny, oceli nebo hliníku. Samostatné sekce jsou zkrouceny na vlákně.

Radiátory se používají k vytápění místnosti, takže zařízení zařízení ovlivňuje kvalitu výměny tepla. Materiál výměníku tepla a pouzdro hraje roli, proto se používají bimetalické možnosti, včetně 2 typů materiálů.

Radiátory by měly být možné pravidelně čistit, například usazování vodního kamene na vnitřním povrchu snižuje přenos tepla.

Druhy radiátorů ve formě provedení

Výkon chladiče závisí na oblasti jeho přenosu tepla

Topná kapacita baterií závisí na oblasti výměny, proto je důležitá konstrukce.

Volba formy je ovlivněna faktory:

  • výška stropu a plocha místnosti;
  • maximální tlak v topném potrubí;
  • doba provozu (dlouhodobá nebo periodická);
  • výkon kotle, materiál potrubí, vlastnosti dalších zařízení v systému;
  • chemické složení a fyzikální vlastnosti nosiče energie.

Radiátory jsou vybírány ve formě sekcí, panelů, lamelárních a trubkových typů. Klima v regionu ovlivňuje požadované topné podmínky, přítomnost agresivních faktorů, cenu baterií.

Sekční radiátory

Přibližný výpočet počtu sekcí radiátoru podle plochy místnosti a výšky stropu

U tepelných výměníků jsou připojeny části stejného typu, které mají uvnitř 2 - 4 kanály pro pohyb vody. Prefabrikované prvky jsou vyrobeny z hliníku, oceli, litiny různých tvarů a délek. Vytápění místnosti je koordinováno počtem a velikostí sekcí.

Prefabrikované baterie přenášejí teplo konvekcí a sáláním, fungují ekonomicky, jsou vybaveny ručním a automatickým regulátorem teploty, kohouty, ventily. Výrobky jsou levné, díky možnosti zvolit vzdálenost od středu jsou oblíbené pro různé budovy.

Nevýhody zahrnují nebezpečí úniků při prudkém tlakovém skoku, potíže s čistěním vnitřních kanálů a vnější čištění průnikového prostoru.

Trubkové baterie

Konstrukce trubkových baterií. Výkon závisí na průměru trubky

Konstrukce chladiče v řezu obsahuje 1 až 6 svislých kolektorů, které jsou kombinovány horním a dolním potrubím, chladivo volně cirkuluje. Přenos tepla závisí na průměru potrubí a rozměrech tepelného výměníku (0,3 - 3,0 m). Zařízení odolávají tlaku až 20 atm.

Trubkové baterie odolávají poklesu tlaku a nárazům vody. Hladké vnitřní obrysy odolávají hromadění nečistot a usazenin. Svařované spoje netěsní. Vzhled se hodí do různých interiérů. Radiátory jsou k dispozici v různých velikostech, liší se tvarem pouzdra. Nevýhodou jsou vysoké náklady.

Modely panelů

Vlnitý deskový radiátor

Radiátor panelu vypadá jako dva kovové štíty svařované dohromady. Uvnitř desek jsou vertikální kanály pro cirkulaci energie a žebra jsou umístěna na vnější straně, což zvyšuje povrch přenosu tepla. Panely jsou uspořádány ve 2 nebo 3 řadách, materiál je ocelový.

Výhody modelů:

  • nízká setrvačnost umožňuje rychle reagovat na změny vnější teploty;
  • Vzhledem k snadnosti masivní montáže není nutné;
  • kompaktní zařízení jsou umístěna v jakékoli části místnosti;
  • nízká cena.

K zahřátí modelu potřebujete poloviční množství vody než u sekční baterie. Nevýhodou je, že instalace panelů nevydrží vysoký tlak v síti, vyčištěný nosič energie musí být nalit do systému bez nečistot a nečistot. Špatné lakování spár vede ke korozi a únikům.

Lamellar

Výkon deskového radiátoru závisí na počtu desek

Princip činnosti radiátoru je výměna konvekce. Výměník tepla je jádro s pevnými žebry z tenkého kovu. Vnitřní trubice se používají k přenosu vody. Tento typ radiátoru je instalován v průmyslových a veřejných budovách, bytových domech s centralizovanou dálnicí.

Stupeň zahřívání je řízen zvýšením počtu desek. Radiátory účinně ohřívají místnost, ale když je kotel vypnutý, rychle dochází k chlazení. Chladicí kapalina musí být zahřátá na vysokou teplotu a pod tlakem.

Klasifikace materiálu

Radiátory by měly sloužit po dlouhou dobu a odolávat různým agresivním vlivům. Ve vícepodlažní budově nejsou provozní podmínky zcela vhodné, protože kvalita chladicí kapaliny se neliší. V bytě nejsou hliníkové spotřebiče, as radiátor se opotřebuje a rychle selže.

Výrobci se starají o poškození vnitřních částí a chrání povrch polymery, ale takové možnosti jsou drahé a ne vždy žádané. Bimetalická a ocelárna jsou méně poškozena korozí. Pro ústřední vytápění z městské pobočky jsou vhodné litinové baterie.

Litina

Litinové radiátory se zahřívají po dlouhou dobu, ale na dlouhou dobu vydávají teplo a drží ho

Těžký radiátor se skládá ze sekcí a vyznačuje se silným přenosem tepla. Zařízení přenáší znečištění nosiče energie, ale na vnitřních částech se hromadí vápenaté usazeniny a spodina. Rostliny pracují po dlouhou dobu, někdy jsou odstraněny, rozebrány a vyčištěny pod tlakem, aby se vrátil původní přenos tepla.

Spolu s čištěním se mění průniková těsnění, která nakonec selhávají. Litinové baterie mají zastaralou konstrukci a nejsou instalovány v uzavřených automatických topných systémech. V bytech, které jsou vytápěny z centrální větve, mohou takové baterie odolávat změnám tlaku a vodním kladivům.

Hliník

Hliníkový radiátor v topném systému účinně vydává energii a má velkou plochu díky působivému počtu žeber. Vyrábí se zařízení, která vydrží tlak v systému asi 12 atm a tlak během testování tlaku je na úrovni 18 atm.

Možnosti sekcí pro hliníkový radiátor pro vytápění:

  • pevné konstrukce s litými profily;
  • extrudovaný typ s prvky mechanicky spojenými;
  • kombinované možnosti.

Mezi výhody hliníkových radiátorů patří malé rozměry, lehkost, velká plocha. Nevýhodou je destrukce kovu ve vodním prostředí, zejména v přítomnosti bludných proudů v hlavním. Oxidový film uvnitř je narušen agresivním nosičem energie, během reakce se uvolňuje plyn, což v uzavřeném okruhu vede k prasknutí baterie.

Bimetal

Bimetalové a hliníkové radiátory se neliší externě, existuje však rozdíl v technické výkonnosti

Bimetalické rostliny jsou vysoce kvalitní. Účel a uspořádání radiátoru umožňuje zařízení pracovat pod vysokým tlakem a čelit nebezpečí vodního kladiva.

Baterie se vyrábějí sekční nebo lité, existují dva typy:

  • z hliníku a oceli;
  • z hliníku a mědi.

U bimetalických zařízení není zajištěn kontakt s vodou z hliníku. Díky této konstrukci je zlepšena tepelná vodivost, snížena hmotnost a zvýšena pevnost. Radiátory ze dvou kovů vydrží tlak až 100 atm., Není pozorována žádná koroze.

Návrh a princip fungování

Princip činnosti radiátoru spočívá v tom, že ohřátý nosič energie se pohybuje potrubním systémem a vstupuje do baterií, přenáší teplo a poté se pohybuje podél vratné větve ke zdroji topení. Radiátor ohřívá vzduch v místnosti sáláním a konvekcí. U různých typů zařízení je poměr tepelného záření a proudění různý.

Ocelové a litinové radiátory ohřívají místnost zářením a ohřívače desek a panelů přenášejí energii konvekcí díky velké celkové ploše žeber a proužků. Teplý proud má tendenci stoupat, na oplátku je nasáván studený vzduch, který se zahřívá.

DIY připojení radiátoru

Schéma zapojení jednoho potrubí a dvou trubek radiátoru

V sektoru bytů jsou baterie umístěny na jedné straně místnosti. Radiátor je připojen několika způsoby, v závislosti na uspořádání potrubí.

Použijte diagonální nebo křížové spojení. Podmořská trubka je připojena z jedné strany baterie v horní části a vypouštěcí trubka je vypouštěna z druhé strany dole. Takové schéma je relevantní pro zařízení s velkým počtem úseků značné délky.

Dolní připojení zajišťuje připojení vstupu a výstupu chladiče ze dna ke dvěma trubkám na obou stranách výměníku tepla. Schéma se vyznačuje nízkou účinností, ale této možnosti nelze zabránit, pokud je systém přívodu tepla uspořádán v podlaze.

Topení

Větrání

Kanalizace