- חישוב הספק סכמטי מותנה
- סיבות לטעויות אפשריות
- חישוב רדיאטורים מפלדה
- דוגמה לחישוב רדיאטור פלדה
- תכנית חיבור ומיקום רדיאטורים
- חישוב משוער של רדיאטורים דו-מתכתיים
- נתונים ראשוניים לחישובים
- אנו מסמנים בפרויקט את התוצאות של חישובים קודמים, סוללות חימום ושאר התקנים של המערכת
- עצות שימושיות לסידור נכון של מערכת החימום
- זיגוג, שטח וכיוון חלונות
- רדיאטורים לחימום פלדה
- כיצד לחשב את מספר חלקי רדיאטור החימום
- חישוב מבוסס על שטח החדר
- חישוב מספר המקטעים ברדיאטורים, על סמך נפח החדר
- במה זה תלוי?
- כיצד לחשב את מספר הרדיאטורים עבור מעגל צינור בודד
חישוב הספק סכמטי מותנה
באזור האקלים הממוזג (מה שנקרא אזור האקלים האמצעי), הנורמות המקובלות מסדירות את התקנת רדיאטורי חימום בקיבולת של 60 - 100 W למ"ר של החדר. חישוב זה נקרא גם חישוב שטח.
בקווי הרוחב הצפוניים (הכוונה היא לא לצפון הרחוק, אלא באזורים הצפוניים שנמצאים מעל 60°N), הספק נלקח בטווח של 150 - 200 W למ"ר.
הספק של דוד החימום נקבע גם על סמך ערכים אלו.
- חישוב הכוח של רדיאטורים לחימום מתבצע בדיוק לפי שיטה זו. זה הכוח שצריך להיות לרדיאטורים. ערכי העברת החום של סוללות ברזל יצוק הם בטווח של 125 - 150 W לסעיף. במילים אחרות, ניתן לחמם חדר של חמישה עשר מטרים רבועים (15 x 100 / 125 = 12) על ידי שני רדיאטורים מברזל יצוק בעלי שישה חלקים;
- רדיאטורים דו-מתכתיים מחושבים בצורה דומה, שכן הכוח שלהם מתאים לכוח של רדיאטורים מברזל יצוק (למעשה, זה קצת יותר). על היצרן לציין פרמטרים אלה על האריזה המקורית (במקרים קיצוניים, ערכים אלה ניתנים בטבלאות סטנדרטיות למפרט טכני);
- החישוב של רדיאטורים לחימום אלומיניום מתבצע באותו אופן. הטמפרטורה של המחממים עצמם קשורה במידה רבה לטמפרטורת נוזל הקירור בתוך המערכת ולערכי העברת החום של כל רדיאטור בודד. קשור לכך המחיר הכולל של המכשיר.
ישנם אלגוריתמים פשוטים שנקראים במונח נפוץ: מחשבון לחישוב רדיאטורי חימום, המשתמש בשיטות לעיל. חישוב עשה זאת בעצמך באמצעות אלגוריתמים כאלה הוא די פשוט.
סיבות לטעויות אפשריות
היצרנים מנסים לציין את שיעורי העברת החום המרביים במסמכים עבור סוללות. הם אפשריים רק אם טמפרטורת המים בחימום היא ברמה של 90 C (ראש החום מצוין בדרכון כ-60 C).
במציאות, ערכים כאלה לא תמיד מושגים על ידי רשתות חימום. המשמעות היא שהקיבולת של הקטע תהיה נמוכה יותר, ויש צורך בקטעים נוספים. תפוקת החום של קטע אחד יכולה להיות 50-60 מול ה-180 W המוצהר!
חיבור רוחבי של רדיאטורי חימום
אם המסמך הנלווה לרדיאטור מציין את הערך המינימלי של העברת חום, עדיף להסתמך על אינדיקטור זה בחישוב העברת החום של הרדיאטור של סוללות חימום.
נסיבות נוספות המשפיעות על עוצמת הרדיאטור היא דיאגרמת החיבור שלו. אם, למשל, רדיאטור ארוך של 12 חלקים מחובר לרוחב, החלקים הרחוקים תמיד יהיו הרבה יותר קרים מהראשונים. אז, חישובי הכוח היו לשווא!
רדיאטורים ארוכים צריכים להיות מחוברים באלכסון, סוללות קצרות יתאימו לכל אפשרות.
חישוב רדיאטורים מפלדה
על מנת לחשב את הכוח של רדיאטורים מפלדה, עליך להשתמש בנוסחה:
Pst \u003d TPtotal / 1.5 x k, איפה
- Рst - כוח של רדיאטורים פלדה;
- TPtot - הערך של אובדן החום הכולל בחדר;
- 1.5 - מקדם להפחתת אורך הרדיאטור, תוך התחשבות בפעולה בטווח הטמפרטורות של 70-50 מעלות צלזיוס;
- k - מקדם בטיחות (1.2 - עבור דירות בבניין רב קומות, 1.3 - עבור בית פרטי)
רדיאטור פלדה
דוגמה לחישוב רדיאטור פלדה
אנו יוצאים מהתנאים שהחישוב מתבצע עבור חדר בבית פרטי בשטח של 20 מ"ר עם גובה תקרה של 3.0 מ', שיש לו שני חלונות ודלת אחת.
ההוראה לחישוב קובעת את הדברים הבאים:
- TPtotal \u003d 20 x 3 x 0.04 + 0.1 x 2 + 0.2 x 1 \u003d 2.8 קילוואט;
- Рst \u003d 2.8 קילוואט / 1.5 x 1.3 \u003d 2.43 מ'.
חישוב רדיאטורים לחימום פלדה לפי שיטה זו מוביל לכך שהאורך הכולל של הרדיאטורים הוא 2.43 מ' בהתחשב בנוכחותם של שני חלונות בחדר, יהיה מומלץ לבחור בשני רדיאטורים באורך סטנדרטי מתאים.
תכנית חיבור ומיקום רדיאטורים
העברת חום מרדיאטורים תלויה גם במקום בו נמצא המחמם, כמו גם בסוג החיבור לצינור הראשי.
קודם כל, רדיאטורי חימום ממוקמים מתחת לחלונות. גם השימוש בחלונות עם זיגוג כפול חסכוני באנרגיה אינו מאפשר להימנע מהפסדי החום הגדולים ביותר דרך פתחי האור. הרדיאטור, המותקן מתחת לחלון, מחמם את האוויר בחדר שסביבו.
תמונה של רדיאטור בפנים
האוויר המחומם עולה. במקביל, שכבת אוויר חמה יוצרת מול הפתח וילון תרמי המונע תנועת שכבות אוויר קרות מהחלון.
בנוסף, אוויר קר זורם מהחלון, ערבוב עם זרימות חמות כלפי מעלה מהרדיאטור, מגדיל את ההסעה הכוללת לאורך כל נפח החדר. זה מאפשר לאוויר בחדר להתחמם מהר יותר.
על מנת שווילון תרמי כזה ייווצר ביעילות, יש צורך להתקין רדיאטור, אשר יהיה לפחות 70% מרוחב פתיחת החלון באורך.
הסטייה של הצירים האנכיים של רדיאטורים וחלונות לא תעלה על 50 מ"מ.
מיקום גוף קירור וגורמי תיקון
- בעת קשירת רדיאטורים המשתמשים בעליות, הם חייבים להתבצע בפינות החדר (במיוחד בפינות החיצוניות של קירות ריקים);
- כאשר רדיאטורי חימום מחוברים לצינורות הראשיים מצדדים מנוגדים, העברת החום של המכשירים גדלה. מנקודת מבט קונסטרוקטיבית, חיבור חד צדדי לצינורות הוא רציונלי.
תרשים חיווט
העברת חום תלויה גם במיקום המקומות לאספקה והסרה של נוזל קירור ממכשירי החימום. זרימת חום רבה יותר תהיה כאשר האספקה מחוברת לחלק העליון ומוסרת מהחלק התחתון של הרדיאטור.
אם הרדיאטורים מותקנים במספר שכבות, אז במקרה זה יש צורך להבטיח את התנועה הרציפה של נוזל הקירור למטה בכיוון הנסיעה.
סרטון על חישוב הכוח של מכשירי חימום:
חישוב משוער של רדיאטורים דו-מתכתיים
כמעט כל הרדיאטורים הבי-מטאליים זמינים בגדלים סטנדרטיים. לא סטנדרטי יש להזמין בנפרד.
זה מקל במידת מה על החישוב של רדיאטורים לחימום דו-מתכתי.
רדיאטורים בימטאליים
עם גובה תקרה סטנדרטי (2.5 - 2.7 מ'), קטע אחד של רדיאטור דו-מתכתי נלקח לכל 1.8 מ"ר של סלון.
לדוגמה, עבור חדר של 15 מ"ר, הרדיאטור צריך להיות 8 - 9 חלקים:
15/1,8 = 8,33.
עבור החישוב הנפחי של רדיאטור דו-מתכתי, נלקח הערך של 200 W של כל קטע עבור כל 5 מ"ק של החדר.
לדוגמה, עבור חדר של 15 מ"ר וגובה של 2.7 מ', מספר המקטעים לפי חישוב זה יהיה 8:
15 x 2.7/5 = 8.1
חישוב רדיאטורים דו-מתכתיים
נתונים ראשוניים לחישובים
חישוב תפוקת החום של הסוללות מתבצע עבור כל חדר בנפרד, בהתאם למספר הקירות החיצוניים, החלונות והנוכחות של דלת כניסה מהרחוב. כדי לחשב נכון את מחווני העברת החום של רדיאטורי חימום, ענו על 3 שאלות:
- כמה חום צריך לחימום סלון.
- איזו טמפרטורת אוויר מתוכננת להישמר בחדר מסוים.
- טמפרטורת המים הממוצעת במערכת החימום של דירה או בית פרטי.
התשובה לשאלה הראשונה - כיצד לחשב את הכמות הנדרשת של אנרגיה תרמית בדרכים שונות, ניתנת במדריך נפרד - חישוב העומס על מערכת החימום.להלן 2 שיטות חישוב פשוטות: לפי שטח ונפח החדר.
דרך נפוצה היא למדוד את השטח המחומם ולהקצות 100 W של חום למ"ר, אחרת 1 קילוואט ל-10 מ"ר. אנו מציעים להבהיר את המתודולוגיה - לקחת בחשבון את מספר פתחי האור והקירות החיצוניים:
- עבור חדרים עם חלון אחד או דלת כניסה וקיר חיצוני אחד, השאר 100 W של חום למ"ר;
- חדר פינתי (2 גדרות חיצוניות) עם פתח חלון אחד - ספירה 120 W/m²;
- אותו דבר, 2 פתחי תאורה - 130 W / m².
חלוקת הפסדי חום על פני שטח בית חד-קומתי
עם גובה תקרה של יותר מ-3 מטרים (לדוגמה, מסדרון עם גרם מדרגות בבית דו-קומתי), נכון יותר לחשב את צריכת החום לפי קיבולת מעוקבת:
- חדר עם חלון אחד (דלת חיצונית) וקיר חיצוני יחיד - 35 W/m³;
- החדר מוקף בחדרים אחרים, אין לו חלונות, או ממוקם בצד שטוף השמש - 35 W / m³;
- חדר פינתי עם פתח חלון אחד - 40 W / m³;
- אותו דבר, עם שני חלונות - 45 W / m³.
קל יותר לענות על השאלה השנייה: הטמפרטורה הנוחה למגורים נעה בטווח של 20 ... 23 מעלות צלזיוס. זה לא חסכוני לחמם את האוויר חזק יותר, הוא קר יותר חלש יותר. הערך הממוצע לחישובים הוא פלוס 22 מעלות.
אופן הפעולה האופטימלי של הדוד כולל חימום נוזל הקירור ל-60-70 מעלות צלזיוס. היוצא מן הכלל הוא חם או קר מדי יום שבו יש להפחית את טמפרטורת המים או, להיפך, להעלות. מספר הימים הללו קטן, כך שטמפרטורת התכנון הממוצעת של המערכת היא 65 מעלות צלזיוס.
בחדרים עם תקרות גבוהות, אנו רואים את צריכת החום לפי נפח
אנו מסמנים בפרויקט את התוצאות של חישובים קודמים, סוללות חימום ושאר התקנים של המערכת
בשלב של חישוב אובדן החום של הבית, גילינו את איבוד החום לכל חדר. כדי להמשיך את החישוב של סוללות חימום, עדיף לשים את הנתונים שהושגו בתוכנית - לנוחיותך (במספרים אדומים):
עכשיו אתה צריך "לסדר" את הרדיאטורים, ולאחר מכן לחשב את המספר הדרוש של סעיפים (או ממדים, אם הרדיאטורים הם פאנל).
באיור למטה, תוכנית של אותו בית, נוספו רק רדיאטורים לחצרים (מלבנים כתומים מתחת לחלונות):
הדוד מסומן בריבוע אדום. אם הדוד מותקן על הקיר, אז ניתן להתקין אותו לא בחדר הדוודים, אלא, למשל, במטבח. אך ללא קשר למיקום הדוד, נדרש צינור פליטה, אותו יש לזכור בעת התכנון (אלא אם כן, כמובן, הדוד חשמלי).
אז בחזרה למערכת תוכנית חימום.
רדיאטורים ממוקמים מתחת לחלונות; בתוכנית, הרדיאטורים הם כתומים.
בתרשים שלי, מערכת חימום דו-צינורית. כדי לא למשוך אותו לאורך כל הבית, הצינור מתוכנן עם שתי לולאות.
צינור האספקה מסומן באדום, צינור ההחזרה בכחול. נקודות שחורות על קווי האספקה והחזרה הן שסתומי סגירה (ברזי רדיאטור, ראשים תרמיים). שסתומי סגירה מסומנים על האספקה והחזרה של כל רדיאטור. יש להתקין שסתומי סגירה - למקרה שהרדיאטור יכשל, ויהיה צורך לנתק אותו להחלפה/תיקון מבלי לעצור את המערכת כולה.
בנוסף לשסתומי הכיבוי בכל רדיאטור, אותם שסתומים נמצאים באספקה לכל כנף, מיד לאחר הדוד. בשביל מה?
כפי שניתן לראות מהתרשים, אורך הלולאות אינו זהה: ה"כנף" היורדת מהדוד (אם מסתכלים בתרשים) קצרה מזו שעולה למעלה.המשמעות היא שההתנגדות של צינור קצר יותר תהיה פחותה. לכן, נוזל הקירור יכול לזרום יותר לאורך ה"כנף" הקצרה יותר, ואז ה"כנף" הארוכה יותר תהיה קרה יותר. בשל הברזים בצינור האספקה, נוכל להתאים את אחידות אספקת נוזל הקירור.
אותם ברזים מונחים על קו החזרה של שתי הלולאות - מול הדוד.
עצות שימושיות לסידור נכון של מערכת החימום
רדיאטורים דו-מתכתיים מגיעים מהמפעל המחוברים ב-10 חלקים. לאחר חישובים קיבלנו 10, אבל החלטנו להוסיף עוד 2 ברזרבה. אז עדיף שלא. הרכבה במפעל הרבה יותר אמינה, היא מובטחת בין 5 ל -20 שנים.
ההרכבה של 12 החלקים תתבצע על ידי החנות, והאחריות תהיה פחות משנה. אם הרדיאטור דולף זמן קצר לאחר תום תקופה זו, תיקונים יצטרכו להתבצע בכוחות עצמם. התוצאה היא בעיות מיותרות.
בואו נדבר על הכוח האפקטיבי של הרדיאטור. המאפיינים של החלק הדו-מתכתי, המצוין בדרכון המוצר, מבוססים על העובדה שהפרש הטמפרטורה של המערכת הוא 60 מעלות.
לחץ כזה מובטח אם טמפרטורת נוזל קירור הסוללה היא 90 מעלות, מה שלא תמיד תואם את המציאות. זה הכרחי לקחת בחשבון בעת החישוב מערכות רדיאטורים בחדר.
להלן מספר טיפים להתקנת הסוללה:
- המרחק מאדן החלון לקצה העליון של הסוללה חייב להיות לפחות 5 ס"מ. מסות אוויר יכולות להסתובב כרגיל ולהעביר חום לכל החדר.
- הרדיאטור צריך לפגר מאחורי הקיר באורך של 2 עד 5 ס"מ. אם בידוד תרמי רפלקטיבי מחובר מאחורי הסוללה, אז אתה צריך לרכוש סוגריים מוארכים המספקים את המרווח שצוין.
- הקצה התחתון של הסוללה אמור להיות מחורר מהרצפה השווה ל-10 ס"מ. אי מילוי ההמלצות יחמיר את העברת החום.
- רדיאטור המותקן על קיר, ולא בנישה מתחת לחלון, חייב להיות איתו רווח של לפחות 20 ס"מ. זה ימנע אבק להצטבר מאחוריו ויעזור לחמם את החדר.
חשוב מאוד לבצע חישובים כאלה בצורה נכונה. זה תלוי עד כמה יעיל וחסכוני מערכת החימום המתקבלת תהיה.
כל המידע שניתן במאמר נועד לסייע לאדם הממוצע בחישובים אלו.
זיגוג, שטח וכיוון חלונות
חלונות יכולים להוות 10% עד 35% מאובדן החום. המדד הספציפי תלוי בשלושה גורמים: אופי הזיגוג (מקדם A), שטח החלונות (B) והכיוון שלהם (C).
התלות של המקדם בסוג הזיגוג:
- זכוכית משולשת או ארגון באריזה כפולה - 0.85;
- זכוכית כפולה - 1;
- כוס אחת - 1.27.
כמות איבוד החום תלויה ישירות באזור מבני החלונות. מקדם B מחושב על סמך היחס בין השטח הכולל של מבני החלונות לשטח החדר המחומם:
- אם החלונות הם 10% או פחות מהשטח הכולל של החדר, B = 0.8;
- 10-20% – 0,9;
- 20-30% – 1;
- 30-40% – 1,1;
- 40-50% – 1,2.
והגורם השלישי הוא כיוון החלונות: איבוד החום בחדר הפונה דרומה הוא תמיד נמוך יותר מאשר בחדר הפונה לצפון. בהתבסס על זה, יש לנו שני מקדמים C:
- חלונות בצפון או במערב - 1.1;
- חלונות בצד הדרומי או המזרחי - 1.
רדיאטורים לחימום פלדה
כיצד לגלות את העוצמה של סוללת חימום אם מדובר ברדיאטורים מפלדה מסוג צלחת, כי אין להם קטעים? במקרה זה, בעת ביצוע חישובים, נלקחים בחשבון אורך רדיאטור חימום לוח הפלדה ומרחק המרכז.
בנוסף, היצרנים ממליצים לשים לב לאופן חיבור הסוללה. העובדה היא שהאפשרות של הכנסה למערכת החימום משפיעה על הכוח התרמי במהלך פעולת הרדיאטור.
כל מי שמתעניין בערך העברת החום של סוללות פלדה יכול להסתכל בטבלה של מגוון הדגמים של מוצרי TM Korad המוצגים בתמונה.
כיצד לחשב את מספר חלקי רדיאטור החימום
על מנת שהעברת חום ויעילות החימום יהיו ברמה הראויה, בעת חישוב גודל הרדיאטורים, יש צורך לקחת בחשבון את התקנים להתקנתם, ובשום פנים ואופן לא להסתמך על גודל פתחי החלונות שתחתיהם הם. מותקנים.
העברת החום אינה מושפעת מגודלו, אלא מכוחו של כל חלק בודד, אשר מורכבים לרדיאטור אחד. לכן, האפשרות הטובה ביותר תהיה להציב מספר סוללות קטנות, להפיץ אותן ברחבי החדר, ולא אחת גדולה. ניתן להסביר זאת על ידי העובדה שחום ייכנס לחדר מנקודות שונות ויחמם אותו באופן שווה.
לכל חדר נפרד יש שטח ונפח משלו, וחישוב מספר הקטעים המותקנים בו יהיה תלוי בפרמטרים אלו.
חישוב מבוסס על שטח החדר
כדי לחשב נכון סכום זה עבור חדר מסוים, אתה צריך לדעת כמה כללים:
אתה יכול לברר את ההספק הנדרש לחימום חדר על ידי הכפלה של 100 W בגודל השטח שלו (במטרים רבועים), תוך:
- עוצמת הרדיאטור גדלה ב-20% אם שני קירות החדר פונים לרחוב ויש בו חלון אחד - זה יכול להיות חדר קצה.
- תצטרך להגדיל את ההספק ב-30% אם לחדר יש את אותם מאפיינים כמו במקרה הקודם, אבל יש לו שני חלונות.
- אם החלון או חלונות החדר פונים לצפון-מזרח או לצפון, כלומר יש בו כמות מינימלית של אור שמש, יש להגדיל את ההספק בעוד 10%.
- לרדיאטור המותקן בנישה מתחת לחלון יש העברת חום מופחתת, במקרה זה יהיה צורך להגדיל את הכוח בעוד 5%.
נישה תפחית את יעילות האנרגיה של הרדיאטור ב-5%
אם הרדיאטור מכוסה במסך למטרות אסתטיות, אזי העברת החום מופחתת ב-15%, ויש גם לחדש אותו על ידי הגדלת הכוח בכמות זו.
מסכים ברדיאטורים הם יפים, אבל הם יקחו עד 15% מהכוח
יש לציין את העוצמה הספציפית של חלק הרדיאטור בדרכון, שהיצרן מצרף למוצר.
בהכרת הדרישות הללו, ניתן לחשב את מספר הסעיפים הנדרשים על ידי חלוקת הערך הכולל המתקבל של ההספק התרמי הנדרש, תוך התחשבות בכל תיקוני הפיצוי שצוינו, בהעברת החום הספציפית של חלק אחד של הסוללה.
תוצאת החישובים מעוגלת כלפי מעלה למספר שלם, אך רק כלפי מעלה. נניח שיש שמונה סעיפים. וכאן, אם נחזור לאמור לעיל, יש לציין כי לחימום ופיזור חום טובים יותר, ניתן לחלק את הרדיאטור לשני חלקים, ארבעה חלקים כל אחד, אשר מותקנים במקומות שונים בחדר.
כל חדר מחושב בנפרד
יש לציין כי חישובים כאלה מתאימים לקביעת מספר הסעיפים לחדרים המצוידים בהסקה מרכזית, של נוזל הקירור שבו יש טמפרטורה של לא יותר מ-70 מעלות.
חישוב זה נחשב למדויק למדי, אך ניתן לחשב בדרך אחרת.
חישוב מספר המקטעים ברדיאטורים, על סמך נפח החדר
התקן הוא יחס ההספק התרמי של 41 W ל-1 מטר מעוקב. מטר מנפח החדר, בתנאי שהוא מכיל דלת אחת, חלון וקיר חיצוני.
כדי להפוך את התוצאה לגלויה, למשל, אתה יכול לחשב את המספר הנדרש של סוללות עבור חדר של 16 מ"ר. מ' ותקרה בגובה 2.5 מטר:
16 × 2.5 = 40 מ"ק
לאחר מכן, אתה צריך למצוא את הערך של כוח תרמי, זה נעשה כדלקמן
41 × 40=1640 W.
לדעת את העברת החום של סעיף אחד (זה מצוין בדרכון), אתה יכול בקלות לקבוע את מספר הסוללות. לדוגמה, תפוקת החום היא 170 W, והחישוב הבא נעשה:
1640 / 170 = 9,6.
לאחר עיגול, מתקבל המספר 10 - זה יהיה המספר הנדרש של קטעים של גופי חימום לחדר.
יש גם כמה תכונות:
- אם החדר מחובר לחדר הסמוך על ידי פתח שאין בו דלת, אז יש צורך לחשב את השטח הכולל של שני החדרים, רק אז יתגלה מספר הסוללות המדויק ליעילות החימום .
- אם לנוזל הקירור יש טמפרטורה מתחת ל-70 מעלות, יהיה צורך להגדיל את מספר החלקים בסוללה באופן יחסי.
- עם חלונות עם זיגוג כפול מותקנים בחדר, הפסדי החום מופחתים באופן משמעותי, ולכן מספר הסעיפים בכל רדיאטור יכול להיות פחות.
- אם הותקנו במקום סוללות ברזל יצוק ישנות, שהתמודדו היטב עם יצירת המיקרו אקלים הדרוש, אבל יש תוכניות לשנות אותן לכמה מודרניות, אז זה יהיה פשוט מאוד לחשב כמה מהן יהיה צורך. לקטע מברזל יצוק יש תפוקת חום קבועה של 150 וואט. לכן, יש להכפיל את מספר חלקי ברזל יצוק ב-150, והמספר המתקבל מחולק בהעברת החום המצוינת בקטעים של סוללות חדשות.
במה זה תלוי?
דיוק החישובים תלוי גם באופן ביצועם: לכל הדירה או לחדר אחד. מומחים מייעצים לבחור חישוב עבור חדר אחד. תן לעבודה לקחת קצת יותר זמן, אבל הנתונים שיתקבלו יהיו המדויקים ביותר. יחד עם זאת, ברכישת ציוד צריך לקחת בחשבון כ-20 אחוז מהמלאי. רזרבה זו שימושית אם יש הפרעות בפעולת מערכת ההסקה המרכזית או אם הקירות מצופים. כמו כן, אמצעי זה יחסוך עם דוד חימום לא יעיל מספיק בשימוש בבית פרטי.
יש לקחת בחשבון קודם כל את הקשר של מערכת החימום עם סוג הרדיאטור המשמש. לדוגמה, מכשירי פלדה מגיעים בצורה מאוד אלגנטית, אבל הדגמים אינם פופולריים במיוחד בקרב הקונים. הוא האמין כי החיסרון העיקרי של מכשירים כאלה הוא העברת חום באיכות ירודה. היתרון העיקרי הוא מחיר זול, כמו גם משקל נמוך, אשר מפשט את העבודה הכרוכה בהתקנת המכשיר.
לרדיאטורים מפלדה יש בדרך כלל קירות דקים שמתחממים מהר אבל מתקררים באותה מהירות. במהלך זעזועים הידראוליים, מפרקים מרותכים של יריעות פלדה דולפים. אפשרויות זולות ללא ציפוי מיוחד קורוזיה.אחריות היצרנים היא בדרך כלל לטווח קצר. לכן, למרות הזולות היחסית, תצטרכו להוציא הרבה.
רדיאטורים מברזל יצוק מוכרים לרבים בגלל המראה המצולע שלהם. "אקורדיונים" כאלה הותקנו הן בדירות והן במבני ציבור בכל מקום. סוללות ברזל יצוק אינן שונות בחן מיוחד, אך הן משרתות לאורך זמן ובאיכות גבוהה. בחלק מהבתים הפרטיים עדיין יש אותם. מאפיין חיובי של סוג זה של רדיאטורים הוא לא רק האיכות, אלא גם היכולת להשלים את מספר הסעיפים.
סוללות ברזל יצוק מודרניות שינו מעט את המראה שלהן. הם אלגנטיים יותר, חלקים יותר, הם גם מייצרים אפשרויות בלעדיות עם דפוס של ברזל יצוק.
לדגמים מודרניים יש את המאפיינים של גרסאות קודמות:
- לשמור על חום במשך זמן רב;
- לא מפחד מפטיש מים ושינויי טמפרטורה;
- לא להחליד;
- מתאים לכל סוגי נוזלי הקירור.
בנוסף למראה המכוער, לסוללות ברזל יצוק יש חיסרון משמעותי נוסף - שבריריות. כמעט בלתי אפשרי להתקין סוללות ברזל יצוק לבד, מכיוון שהן מאסיביות מאוד. לא כל מחיצות הקיר יכולות לתמוך במשקל של סוללת ברזל יצוק.
רדיאטורים מאלומיניום הופיעו בשוק לאחרונה. הפופולריות של מין זה תורמת למחיר הנמוך. סוללות אלומיניום נבדלות בפיזור חום מצוין. יחד עם זאת, הרדיאטורים הללו קלים במשקל ולרוב אינם דורשים נפח גדול של נוזל קירור.
במבצע ניתן למצוא אפשרויות לסוללות אלומיניום הן בקטעים והן באלמנטים מוצקים. זה מאפשר לחשב את המספר המדויק של המוצרים בהתאם להספק הנדרש.
כמו לכל מוצר אחר, לסוללות אלומיניום יש חסרונות, כמו רגישות לקורוזיה.במקרה זה, קיים סיכון להיווצרות גזים. איכות נוזל הקירור לסוללות אלומיניום חייבת להיות גבוהה מאוד. אם רדיאטורים מאלומיניום הם סוג חתך, אז במפרקים הם לעתים קרובות דולפים. יחד עם זאת, זה פשוט בלתי אפשרי לתקן את הסוללה. סוללות האלומיניום האיכותיות ביותר מיוצרות על ידי חמצון אנודי של המתכת. עם זאת, לעיצובים אלה אין הבדלים חיצוניים.
רדיאטורי חימום דו-מתכתיים הם בעלי עיצוב מיוחד, שבגללו הגדילו את העברת החום, והאמינות דומה לאפשרויות ברזל יצוק. סוללת הרדיאטור הדו-מתכתי מורכבת מקטעים המחוברים בתעלה אנכית. מעטפת האלומיניום החיצונית של הסוללה מספקת פיזור חום גבוה. סוללות כאלה אינן מפחדות מזעזועים הידראוליים, וכל נוזל קירור יכול להסתובב בתוכם. החיסרון היחיד של סוללות דו-מתכתיות הוא המחיר הגבוה.
כיצד לחשב את מספר הרדיאטורים עבור מעגל צינור בודד
יש לקחת בחשבון את העובדה שכל האמור לעיל חל על תוכניות חימום דו-צינוריות, בהנחה שאספקת נוזל קירור באותה טמפרטורה לכל אחד מהרדיאטורים. חישוב קטעים של רדיאטור חימום במערכת חד-צינורית קשה יותר בסדר גודל, מכיוון שכל סוללה שלאחר מכן בכיוון נוזל הקירור מחוממת בסדר גודל פחות. לכן, החישוב עבור מעגל צינור יחיד כרוך בעדכון מתמיד של הטמפרטורה: הליך כזה לוקח הרבה זמן ומאמץ.
כדי להקל על ההליך, טכניקה כזו משמשת כאשר מתבצע חישוב החימום למ"ר, כמו עבור מערכת דו-צינורית, ולאחר מכן, תוך התחשבות בירידה בכוח התרמי, מגדילים את הקטעים כדי להגדיל את העברת החום של המעגל באופן כללי. לדוגמא, ניקח מעגל מסוג צינור יחיד הכולל 6 רדיאטורים.לאחר קביעת מספר המקטעים, באשר לרשת דו-צינורית, אנו מבצעים התאמות מסוימות.
הראשון של המחממים לכיוון נוזל הקירור מסופק עם נוזל קירור מחומם לחלוטין, כך שלא ניתן לחשב אותו מחדש. טמפרטורת האספקה למכשיר השני כבר נמוכה יותר, לכן עליך לקבוע את מידת הפחתת ההספק על ידי הגדלת מספר הסעיפים בערך המתקבל: 15kW-3kW = 12kW (אחוז הפחתת הטמפרטורה הוא 20%). אז כדי לפצות על אובדן חום, יהיה צורך בקטעים נוספים - אם בהתחלה הם היו צריכים 8 חתיכות, ואז לאחר הוספת 20% נקבל מספר סופי - 9 או 10 חתיכות.
כאשר בוחרים באיזו דרך לעגל, קחו בחשבון את המטרה הפונקציונלית של החדר. אם אנחנו מדברים על חדר שינה או חדר ילדים, מתבצע עיגול כלפי מעלה. כאשר מחשבים את הסלון או המטבח, עדיף לעגל כלפי מטה. יש לו גם חלק בהשפעה באיזה צד החדר ממוקם - דרום או צפון (חדרים צפוניים מעוגלים בדרך כלל כלפי מעלה, וחדרים דרומיים מעוגלים כלפי מטה).
שיטת חישוב זו אינה מושלמת, מכיוון שהיא כרוכה בהגדלת הרדיאטור האחרון בתור לגודל ענק באמת. כמו כן, יש להבין כי קיבולת החום הספציפית של נוזל הקירור המסופק כמעט אף פעם לא שווה להספק שלו. בשל כך, דוודים לצייד מעגלים חד-צינוריים נבחרים עם מרווח מסוים. המצב מותאם על ידי נוכחותם של שסתומי כיבוי והחלפת סוללות דרך המעקף: הודות לכך מושגת האפשרות להתאים את העברת החום, מה שמפצה במידת מה על הירידה בטמפרטורת נוזל הקירור.עם זאת, אפילו שיטות אלה אינן פוטרות את הצורך להגדיל את גודל הרדיאטורים ואת מספר הסעיפים שלה כשהם מתרחקים מהדוד בעת שימוש בתוכנית חד-צינורית.
כדי לפתור את הבעיה של איך לחשב רדיאטורים חימום לפי אזור, הרבה זמן ומאמץ לא יהיה צורך
דבר נוסף הוא לתקן את התוצאה המתקבלת, תוך התחשבות בכל מאפייני הדירה, מידותיה, שיטת המעבר ומיקום הרדיאטורים: הליך זה די מייגע וארוך. עם זאת, זה בדרך זו שאתה יכול לקבל את הפרמטרים המדויקים ביותר עבור מערכת החימום, אשר יבטיח את החמימות והנוחות של המקום.