- Perhitungan daya skema kondisional
- Alasan untuk kemungkinan kesalahan
- Perhitungan radiator baja
- Contoh menghitung radiator baja
- Skema koneksi dan penempatan radiator
- Perkiraan perhitungan radiator bimetalik
- Data awal untuk perhitungan
- Kami menandai proyek hasil perhitungan sebelumnya, memanaskan baterai dan perangkat lain dari sistem
- Kiat berguna untuk pengaturan sistem pemanas yang tepat
- Kaca, area dan orientasi jendela
- Radiator pemanas pelat baja
- Cara menghitung jumlah bagian radiator pemanas
- Perhitungan berdasarkan luas ruangan
- Perhitungan jumlah bagian di radiator, berdasarkan volume ruangan
- Itu tergantung pada apa?
- Cara menghitung jumlah radiator untuk satu sirkuit pipa
Perhitungan daya skema kondisional
Di zona iklim sedang (yang disebut zona iklim tengah), norma yang diterima mengatur pemasangan radiator pemanas dengan kapasitas 60 - 100 W per meter persegi ruangan. Perhitungan ini disebut juga perhitungan luas.
Di garis lintang utara (berarti bukan Utara Jauh, tetapi wilayah utara yang terletak di atas 60 ° LU), daya diambil dalam kisaran 150 - 200 W per meter persegi.
Kekuatan boiler pemanas juga ditentukan berdasarkan nilai-nilai ini.
- Perhitungan kekuatan radiator pemanas dilakukan dengan tepat sesuai dengan metode ini. Ini adalah kekuatan yang harus dimiliki radiator. Nilai perpindahan panas baterai besi cor berada di kisaran 125 - 150 W per bagian. Dengan kata lain, ruangan seluas lima belas meter persegi dapat dipanaskan (15 x 100 / 125 = 12) oleh dua radiator besi enam bagian;
- Radiator bimetal dihitung dengan cara yang sama, karena kekuatannya sesuai dengan kekuatan radiator besi (sebenarnya, ini sedikit lebih banyak). Pabrikan harus menunjukkan parameter ini pada kemasan aslinya (dalam kasus ekstrim, nilai-nilai ini diberikan dalam tabel standar untuk spesifikasi teknis);
- Perhitungan radiator pemanas aluminium dilakukan dengan cara yang sama. Suhu pemanas itu sendiri sebagian besar terkait dengan suhu cairan pendingin di dalam sistem dan nilai perpindahan panas masing-masing radiator. Terkait dengan ini adalah harga keseluruhan perangkat.
Ada algoritma sederhana yang disebut dengan istilah umum: kalkulator untuk menghitung radiator pemanas, yang menggunakan metode di atas. Perhitungan do-it-yourself menggunakan algoritma semacam itu cukup sederhana.
Alasan untuk kemungkinan kesalahan
Pabrikan mencoba menunjukkan tingkat perpindahan panas maksimum dalam dokumen untuk baterai. Mereka hanya mungkin jika suhu air dalam pemanas berada pada level 90 C (kepala panas ditunjukkan di paspor sebagai 60 C).
Pada kenyataannya, nilai-nilai seperti itu tidak selalu dicapai dengan memanaskan jaringan. Artinya kapasitas seksi akan lebih rendah, dan dibutuhkan lebih banyak seksi. Output panas dari satu bagian bisa 50-60 melawan 180 W yang dinyatakan!
Sambungan lateral radiator pemanas
Jika dokumen yang menyertai ke radiator menunjukkan nilai minimum perpindahan panas, lebih baik mengandalkan indikator ini dalam menghitung perpindahan panas radiator dari baterai pemanas.
Keadaan lain yang mempengaruhi kekuatan radiator adalah diagram koneksinya. Jika, misalnya, radiator panjang dari 12 bagian dihubungkan ke samping, bagian yang jauh akan selalu jauh lebih dingin daripada yang pertama. Jadi, perhitungan kekuatannya sia-sia!
Radiator panjang harus dihubungkan secara diagonal, baterai pendek akan sesuai dengan opsi apa pun.
Perhitungan radiator baja
Untuk menghitung kekuatan radiator baja, Anda harus menggunakan rumus:
Pst \u003d TPtotal / 1,5 x k, di mana
- st - kekuatan radiator baja;
- TPtot - nilai total kehilangan panas di dalam ruangan;
- 1,5 - koefisien untuk mengurangi panjang radiator, dengan mempertimbangkan operasi pada kisaran suhu 70-50 ° C;
- k - faktor keamanan (1,2 - untuk apartemen di gedung bertingkat, 1,3 - untuk rumah pribadi)
radiator baja
Contoh menghitung radiator baja
Kami melanjutkan dari kondisi bahwa perhitungan dilakukan untuk sebuah ruangan di rumah pribadi dengan luas 20 meter persegi dengan tinggi langit-langit 3,0 m, yang memiliki dua jendela dan satu pintu.
Instruksi untuk perhitungan mengatur hal-hal berikut:
- TPtotal \u003d 20 x 3 x 0,04 + 0,1 x 2 + 0,2 x 1 \u003d 2,8 kW;
- st \u003d 2,8 kW / 1,5 x 1,3 \u003d 2,43 m.
Perhitungan radiator pemanas baja menurut metode ini mengarah pada fakta bahwa panjang total radiator adalah 2,43 m Mengingat keberadaan dua jendela di dalam ruangan, disarankan untuk memilih dua radiator dengan panjang standar yang sesuai.
Skema koneksi dan penempatan radiator
Perpindahan panas dari radiator juga tergantung pada lokasi pemanas, serta jenis sambungan ke pipa utama.
Pertama-tama, radiator pemanas ditempatkan di bawah jendela. Bahkan penggunaan jendela berlapis ganda yang hemat energi tidak memungkinkan untuk menghindari kehilangan panas terbesar melalui bukaan cahaya. Radiator, yang dipasang di bawah jendela, memanaskan udara di ruangan di sekitarnya.
Foto radiator di interior
Udara panas naik. Pada saat yang sama, lapisan udara hangat menciptakan tirai termal di depan bukaan, yang mencegah pergerakan lapisan udara dingin dari jendela.
Selain itu, aliran udara dingin dari jendela, bercampur dengan aliran hangat ke atas dari radiator, meningkatkan konveksi keseluruhan di seluruh volume ruangan. Hal ini memungkinkan udara di dalam ruangan menjadi lebih cepat panas.
Agar tirai termal seperti itu dibuat secara efektif, perlu untuk memasang radiator, yang setidaknya 70% dari lebar bukaan jendela.
Penyimpangan sumbu vertikal radiator dan jendela tidak boleh melebihi 50 mm.
Penempatan heat sink dan faktor koreksi
- Saat mengikat radiator yang menggunakan riser, harus dilakukan di sudut-sudut ruangan (terutama di sudut luar dinding kosong);
- Ketika radiator pemanas terhubung ke pipa utama dari sisi yang berlawanan, perpindahan panas perangkat meningkat. Dari sudut pandang konstruktif, koneksi satu sisi ke pipa adalah rasional.
Diagram pengkabelan
Perpindahan panas juga tergantung pada bagaimana tempat untuk memasok dan mengeluarkan cairan pendingin dari perangkat pemanas berada. Lebih banyak aliran panas akan terjadi ketika pasokan terhubung ke bagian atas dan dikeluarkan dari bagian bawah radiator.
Jika radiator dipasang di beberapa tingkatan, maka dalam hal ini perlu untuk memastikan pergerakan berurutan pendingin ke arah perjalanan.
Video tentang menghitung kekuatan perangkat pemanas:
Perkiraan perhitungan radiator bimetalik
Hampir semua radiator bimetal tersedia dalam ukuran standar. Non-standar harus dipesan secara terpisah.
Ini agak memudahkan perhitungan radiator pemanas bimetal.
Radiator bimetal
Dengan ketinggian langit-langit standar (2,5 - 2,7 m), satu bagian radiator bimetal diambil per 1,8 m2 ruang tamu.
Misalnya, untuk ruangan seluas 15 m2, radiator harus memiliki 8 - 9 bagian:
15/1,8 = 8,33.
Untuk perhitungan volumetrik radiator bimetal, diambil nilai 200 W setiap bagian untuk setiap 5 m3 ruangan.
Misalnya, untuk ruangan seluas 15 m2 dan tinggi 2,7 m, jumlah bagian menurut perhitungan ini adalah 8:
15 x 2,7/5 = 8,1
Perhitungan radiator bimetalik
Data awal untuk perhitungan
Perhitungan keluaran panas baterai dilakukan untuk setiap ruangan secara terpisah, tergantung pada jumlah dinding luar, jendela, dan keberadaan pintu masuk dari jalan. Untuk menghitung dengan benar indikator perpindahan panas radiator pemanas, jawab 3 pertanyaan:
- Berapa banyak panas yang dibutuhkan untuk memanaskan ruang tamu.
- Berapa suhu udara yang direncanakan untuk dipertahankan dalam ruangan tertentu.
- Suhu air rata-rata dalam sistem pemanas apartemen atau rumah pribadi.
Jawaban atas pertanyaan pertama - bagaimana menghitung jumlah energi panas yang diperlukan dengan berbagai cara, diberikan dalam manual terpisah - menghitung beban pada sistem pemanas.Berikut adalah 2 metode perhitungan yang disederhanakan: berdasarkan luas dan volume ruangan.
Cara yang umum adalah mengukur area yang dipanaskan dan mengalokasikan 100 W panas per meter persegi, jika tidak 1 kW per 10 m². Kami mengusulkan untuk mengklarifikasi metodologi - untuk memperhitungkan jumlah bukaan cahaya dan dinding eksternal:
- untuk kamar dengan 1 jendela atau pintu depan dan satu dinding luar, sisakan panas 100 W per meter persegi;
- ruang sudut (2 pagar luar) dengan 1 bukaan jendela - hitung 120 W/m²;
- sama, 2 bukaan lampu - 130 W / m².
Distribusi kehilangan panas di area rumah satu lantai
Dengan ketinggian langit-langit lebih dari 3 meter (misalnya, koridor dengan tangga di rumah dua lantai), lebih tepat untuk menghitung konsumsi panas dengan kapasitas kubik:
- kamar dengan 1 jendela (pintu luar) dan satu dinding luar - 35 W/m³;
- kamar dikelilingi oleh kamar lain, tidak memiliki jendela, atau terletak di sisi yang cerah - 35 W / m³;
- kamar sudut dengan 1 bukaan jendela - 40 W / m³;
- sama, dengan dua jendela - 45 W / m³.
Lebih mudah menjawab pertanyaan kedua: suhu yang nyaman untuk hidup terletak pada kisaran 20 ... 23 ° C. Tidak ekonomis untuk memanaskan udara lebih kuat, lebih dingin lebih lemah. Nilai rata-rata untuk perhitungan adalah plus 22 derajat.
Mode operasi boiler yang optimal melibatkan pemanasan cairan pendingin hingga 60-70 ° C. Pengecualiannya hangat atau terlalu dingin hari ketika suhu air harus dikurangi atau, sebaliknya, dinaikkan. Jumlah hari seperti itu kecil, sehingga suhu desain rata-rata sistem diasumsikan +65 °C.
Di kamar dengan langit-langit tinggi, kami mempertimbangkan konsumsi panas berdasarkan volume
Kami menandai proyek hasil perhitungan sebelumnya, memanaskan baterai dan perangkat lain dari sistem
Pada tahap menghitung kehilangan panas rumah, kami menemukan kehilangan panas untuk setiap ruangan. Untuk membuat perhitungan lebih lanjut tentang baterai pemanas, yang terbaik adalah memasukkan data yang diperoleh pada paket - untuk kenyamanan Anda (dalam angka merah):
Sekarang Anda perlu "mengatur" radiator, dan kemudian menghitung jumlah bagian yang diperlukan (atau dimensi, jika radiator adalah panel).
Pada gambar di bawah, denah rumah yang sama, hanya radiator yang ditambahkan ke bangunan (persegi panjang oranye di bawah jendela):
Ketel ditandai dengan kotak merah. Jika boiler dipasang di dinding, maka boiler tidak dapat dipasang di ruang boiler, tetapi, misalnya, di dapur. Tetapi terlepas dari lokasi boiler, pipa knalpot diperlukan, yang harus diingat saat mendesain (kecuali, tentu saja, boiler listrik).
Jadi kembali ke sistem rencana pemanasan.
Radiator terletak di bawah jendela; pada skema, radiator berwarna oranye.
Pada diagram saya, sistem pemanas dua pipa. Agar tidak menariknya di sekeliling seluruh rumah, pipa dirancang dengan dua loop.
Pipa suplai ditandai dengan warna merah, pipa balik berwarna biru. Titik-titik hitam pada jalur suplai dan kembali adalah katup penutup (keran radiator, kepala termal). Katup pemutus ditandai pada pasokan dan pengembalian setiap radiator. Katup pemutus harus dipasang - jika radiator gagal, dan harus diputuskan untuk penggantian / perbaikan tanpa menghentikan seluruh sistem.
Selain katup penutup pada setiap radiator, katup yang sama ada pada pasokan untuk setiap sayap, segera setelah boiler. Untuk apa?
Seperti yang Anda lihat dari diagram, panjang loop tidak sama: "sayap" turun dari boiler (jika Anda melihat diagram) lebih pendek daripada yang naik.Ini berarti bahwa hambatan pipa yang lebih pendek akan lebih sedikit. Oleh karena itu, cairan pendingin dapat mengalir lebih banyak di sepanjang "sayap" yang lebih pendek, kemudian "sayap" yang lebih panjang akan lebih dingin. Karena keran pada pipa suplai, kita dapat menyesuaikan keseragaman suplai cairan pendingin.
Keran yang sama ditempatkan di jalur balik kedua loop - di depan boiler.
Kiat berguna untuk pengaturan sistem pemanas yang tepat
Radiator bimetal berasal dari pabrik yang terhubung dalam 10 bagian. Setelah perhitungan, kami mendapat 10, tetapi kami memutuskan untuk menambahkan 2 lagi sebagai cadangan. Jadi, lebih baik tidak. Perakitan pabrik jauh lebih andal, dijamin dari 5 hingga 20 tahun.
Perakitan 12 bagian akan dilakukan oleh toko, sedangkan garansi akan kurang dari satu tahun. Jika radiator bocor segera setelah akhir periode ini, perbaikan harus dilakukan sendiri. Hasilnya adalah masalah yang tidak perlu.
Mari kita bicara tentang kekuatan efektif radiator. Karakteristik bagian bimetalik, yang ditunjukkan dalam paspor produk, didasarkan pada fakta bahwa perbedaan suhu sistem adalah 60 derajat.
Tekanan seperti itu dijamin jika suhu pendingin baterai 90 derajat, yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Itu perlu perhitungkan saat menghitung sistem radiator ruangan.
Berikut adalah beberapa tips untuk memasang baterai:
- Jarak dari ambang jendela ke tepi atas baterai harus minimal 5 cm Massa udara dapat bersirkulasi secara normal dan mentransfer panas ke seluruh ruangan.
- Radiator harus tertinggal di belakang dinding dengan panjang 2 hingga 5 cm. Jika insulasi termal reflektif dipasang di belakang baterai, maka Anda perlu membeli braket memanjang yang memberikan jarak yang ditentukan.
- Tepi bawah baterai seharusnya menjorok dari lantai sebesar 10 cm. Kegagalan mengikuti rekomendasi akan memperburuk perpindahan panas.
- Radiator yang dipasang di dinding, dan tidak di ceruk di bawah jendela, harus memiliki celah setidaknya 20 cm dengannya, ini akan mencegah debu menumpuk di belakangnya dan membantu memanaskan ruangan.
Sangat penting untuk membuat perhitungan seperti itu dengan benar. Itu tergantung pada seberapa efisien dan ekonomis sistem pemanas yang dihasilkan.
Semua informasi yang diberikan dalam artikel ini dimaksudkan untuk membantu rata-rata orang dengan perhitungan ini.
Kaca, area dan orientasi jendela
Windows dapat menjelaskan 10% sampai 35% dari kehilangan panas. Indikator spesifik tergantung pada tiga faktor: sifat kaca (koefisien A), luas jendela (B) dan orientasinya (C).
Ketergantungan koefisien pada jenis kaca:
- tiga gelas atau argon dalam paket ganda - 0,85;
- gelas ganda - 1;
- gelas tunggal - 1,27.
Jumlah kehilangan panas secara langsung tergantung pada luas struktur jendela. Koefisien B dihitung berdasarkan rasio luas total struktur jendela dengan luas ruangan yang dipanaskan:
- jika jendelanya 10% atau kurang dari total luas ruangan, B = 0,8;
- 10-20% – 0,9;
- 20-30% – 1;
- 30-40% – 1,1;
- 40-50% – 1,2.
Dan faktor ketiga adalah orientasi jendela: kehilangan panas di ruangan yang menghadap ke selatan selalu lebih rendah daripada di ruangan yang menghadap ke utara. Berdasarkan ini, kami memiliki dua koefisien C:
- jendela di utara atau barat - 1.1;
- jendela di sisi selatan atau timur - 1.
Radiator pemanas pelat baja
Bagaimana cara mengetahui kekuatan baterai pemanas jika ini adalah radiator baja tipe pelat, karena tidak memiliki bagian? Dalam hal ini, saat membuat perhitungan, panjang radiator pemanas pelat baja dan jarak pusat diperhitungkan
Selain itu, pabrikan merekomendasikan untuk memperhatikan cara baterai terhubung. Faktanya adalah bahwa opsi memasukkan ke dalam sistem pemanas mempengaruhi daya termal selama pengoperasian radiator.
Setiap orang yang tertarik dengan nilai perpindahan panas baterai pelat baja dapat melihat tabel rangkaian model produk TM Korad yang ditunjukkan pada foto.
Cara menghitung jumlah bagian radiator pemanas
Agar perpindahan panas dan efisiensi pemanasan berada pada tingkat yang tepat, ketika menghitung ukuran radiator, perlu untuk mempertimbangkan standar pemasangannya, dan sama sekali tidak bergantung pada ukuran bukaan jendela di mana mereka dipasang.
Perpindahan panas tidak dipengaruhi oleh ukurannya, tetapi oleh kekuatan masing-masing bagian, yang dirakit menjadi satu radiator. Oleh karena itu, pilihan terbaik adalah menempatkan beberapa baterai kecil, mendistribusikannya di sekitar ruangan, daripada satu baterai besar. Ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa panas akan memasuki ruangan dari berbagai titik dan menghangatkannya secara merata.
Setiap ruang terpisah memiliki luas dan volumenya sendiri, dan perhitungan jumlah bagian yang dipasang di dalamnya akan tergantung pada parameter ini.
Perhitungan berdasarkan luas ruangan
Untuk menghitung jumlah ini dengan benar untuk ruangan tertentu, Anda perlu mengetahui beberapa aturan:
Anda dapat mengetahui daya yang diperlukan untuk memanaskan ruangan dengan mengalikan dengan 100 W ukuran luasnya (dalam meter persegi), sedangkan:
- Daya radiator meningkat 20% jika dua dinding ruangan menghadap ke jalan dan ada satu jendela di dalamnya - ini bisa menjadi ruang ujung.
- Anda harus meningkatkan daya sebesar 30% jika ruangan memiliki karakteristik yang sama seperti pada kasus sebelumnya, tetapi memiliki dua jendela.
- Jika jendela atau jendela ruangan menghadap ke timur laut atau utara, yang berarti ada sedikit sinar matahari di dalamnya, daya harus ditingkatkan 10% lagi.
- Radiator yang dipasang di ceruk di bawah jendela memiliki perpindahan panas yang berkurang, dalam hal ini perlu meningkatkan daya sebesar 5% lagi.
Ceruk akan mengurangi efisiensi energi radiator sebesar 5%
Jika radiator ditutupi dengan layar untuk tujuan estetika, maka perpindahan panas berkurang 15%, dan itu juga perlu diisi ulang dengan meningkatkan daya dengan jumlah ini.
Layar pada radiator memang bagus, tetapi akan memakan daya hingga 15%
Kekuatan spesifik bagian radiator harus ditunjukkan di paspor, yang dilampirkan pabrikan pada produk.
Mengetahui persyaratan ini, dimungkinkan untuk menghitung jumlah bagian yang diperlukan dengan membagi nilai total yang dihasilkan dari daya termal yang diperlukan, dengan mempertimbangkan semua koreksi kompensasi yang ditentukan, dengan perpindahan panas spesifik dari satu bagian baterai.
Hasil perhitungan dibulatkan menjadi bilangan bulat, tetapi hanya ke atas. Katakanlah ada delapan bagian. Dan di sini, kembali ke atas, perlu dicatat bahwa untuk pemanasan dan distribusi panas yang lebih baik, radiator dapat dibagi menjadi dua bagian, masing-masing empat bagian, yang dipasang di tempat yang berbeda di dalam ruangan.
Setiap kamar dihitung secara terpisah
Perlu dicatat bahwa perhitungan seperti itu cocok untuk menentukan jumlah bagian untuk kamar yang dilengkapi dengan pemanas sentral, pendingin yang memiliki suhu tidak lebih dari 70 derajat.
Perhitungan ini dianggap cukup akurat, tetapi Anda dapat menghitung dengan cara lain.
Perhitungan jumlah bagian di radiator, berdasarkan volume ruangan
Standarnya adalah rasio daya termal 41 W per 1 meter kubik. meter volume ruangan, asalkan berisi satu pintu, jendela dan dinding luar.
Agar hasilnya terlihat, misalnya, Anda dapat menghitung jumlah baterai yang diperlukan untuk ruangan seluas 16 meter persegi. m dan langit-langit, tinggi 2,5 meter:
16 × 2,5 = 40 meter kubik
Selanjutnya, Anda perlu mencari nilai daya termal, ini dilakukan sebagai berikut
41 × 40 = 1640 W.
Mengetahui perpindahan panas dari satu bagian (ditunjukkan di paspor), Anda dapat dengan mudah menentukan jumlah baterai. Misalnya, keluaran panas adalah 170 W, dan perhitungan berikut dibuat:
1640 / 170 = 9,6.
Setelah pembulatan, angka 10 diperoleh - ini akan menjadi jumlah bagian elemen pemanas yang diperlukan per kamar.
Ada juga beberapa fitur:
- Jika ruangan terhubung ke ruangan yang berdekatan dengan bukaan yang tidak memiliki pintu, maka perlu untuk menghitung luas total kedua kamar, hanya kemudian jumlah baterai yang tepat untuk efisiensi pemanasan akan terungkap. .
- Jika pendingin memiliki suhu di bawah 70 derajat, jumlah bagian dalam baterai harus ditingkatkan secara proporsional.
- Dengan jendela berlapis ganda dipasang di dalam ruangan, kehilangan panas berkurang secara signifikan, oleh karena itu jumlah bagian di setiap radiator bisa lebih sedikit.
- Jika baterai besi tuang lama dipasang di tempat, yang berhasil dengan baik menciptakan iklim mikro yang diperlukan, tetapi ada rencana untuk mengubahnya menjadi beberapa yang modern, maka akan sangat mudah untuk menghitung berapa banyak yang akan dibutuhkan. bagian besi cor memiliki keluaran panas konstan 150 watt. Oleh karena itu, jumlah bagian besi cor yang dipasang harus dikalikan dengan 150, dan jumlah yang dihasilkan dibagi dengan perpindahan panas yang ditunjukkan pada bagian baterai baru.
Itu tergantung pada apa?
Keakuratan perhitungan juga tergantung pada bagaimana mereka dibuat: untuk seluruh apartemen atau untuk satu kamar. Para ahli menyarankan memilih perhitungan untuk satu ruangan. Biarkan pekerjaan memakan waktu sedikit lebih lama, tetapi data yang diperoleh akan menjadi yang paling akurat. Pada saat yang sama, saat membeli peralatan, Anda perlu memperhitungkan sekitar 20 persen dari stok. Cadangan ini berguna jika ada gangguan dalam pengoperasian sistem pemanas sentral atau jika dinding berpanel. Juga, tindakan ini akan menghemat dengan boiler pemanas yang tidak cukup efisien yang digunakan di rumah pribadi.
Hubungan sistem pemanas dengan jenis radiator yang digunakan harus diperhitungkan terlebih dahulu. Misalnya, perangkat baja datang dalam bentuk yang sangat elegan, tetapi modelnya tidak terlalu populer di kalangan pembeli. Diyakini bahwa kelemahan utama perangkat tersebut adalah perpindahan panas berkualitas rendah. Keuntungan utama adalah harga yang murah, serta bobot yang rendah, yang menyederhanakan pekerjaan yang terkait dengan pemasangan perangkat.
Radiator baja biasanya memiliki dinding tipis yang cepat panas tetapi juga cepat dingin. Selama guncangan hidrolik, sambungan las lembaran baja bocor. Pilihan murah tanpa lapisan khusus menimbulkan korosi.Garansi pabrik biasanya berjangka pendek. Karena itu, meskipun relatif murah, Anda harus menghabiskan banyak uang.
Radiator besi cor sudah tidak asing lagi bagi banyak orang karena penampilannya yang berusuk. "Akordeon" semacam itu dipasang di apartemen dan di gedung-gedung publik di mana-mana. Baterai besi cor tidak berbeda dalam keanggunan khusus, tetapi mereka berfungsi untuk waktu yang lama dan dengan kualitas tinggi. Beberapa rumah pribadi masih memilikinya. Karakteristik positif dari radiator jenis ini tidak hanya kualitasnya, tetapi juga kemampuan untuk menambah jumlah bagian.
Baterai besi tuang modern telah sedikit mengubah penampilannya. Mereka lebih elegan, halus, mereka juga menghasilkan pilihan eksklusif dengan pola besi cor.
Model modern memiliki properti dari versi sebelumnya:
- menahan panas untuk waktu yang lama;
- tidak takut palu air dan perubahan suhu;
- jangan menimbulkan korosi;
- cocok untuk semua jenis pendingin.
Selain penampilannya yang tidak sedap dipandang, baterai besi cor memiliki kelemahan signifikan lainnya - kerapuhan. Baterai besi cor hampir tidak mungkin dipasang sendiri, karena sangat besar. Tidak semua partisi dinding dapat menopang berat baterai besi cor.
Radiator aluminium telah muncul di pasaran baru-baru ini. Popularitas spesies ini berkontribusi pada harga rendah. Baterai aluminium dibedakan oleh pembuangan panas yang sangat baik. Pada saat yang sama, radiator ini ringan dan biasanya tidak memerlukan cairan pendingin dalam jumlah besar.
Dijual, Anda dapat menemukan opsi untuk baterai aluminium di kedua bagian dan elemen padat. Ini memungkinkan untuk menghitung jumlah produk yang tepat sesuai dengan daya yang dibutuhkan.
Seperti produk lainnya, baterai aluminium memiliki kelemahan, seperti kerentanan terhadap korosi.Dalam hal ini, ada risiko pembentukan gas. Kualitas cairan pendingin untuk baterai aluminium harus sangat tinggi. Jika radiator aluminium adalah tipe penampang, maka pada sambungannya sering bocor. Pada saat yang sama, tidak mungkin untuk memperbaiki baterai. Baterai aluminium kualitas tertinggi dibuat dengan oksidasi anodik dari logam. Namun, desain ini tidak memiliki perbedaan eksternal.
Radiator pemanas bimetalik memiliki desain khusus, yang karenanya meningkatkan perpindahan panas, dan keandalannya sebanding dengan opsi besi tuang. Baterai radiator bimetal terdiri dari bagian-bagian yang dihubungkan oleh saluran vertikal. Cangkang aluminium luar baterai memberikan pembuangan panas yang tinggi. Baterai semacam itu tidak takut pada guncangan hidraulik, dan cairan pendingin apa pun dapat bersirkulasi di dalamnya. Satu-satunya kelemahan baterai bimetal adalah harganya yang mahal.
Cara menghitung jumlah radiator untuk satu sirkuit pipa
Harus diperhitungkan fakta bahwa semua hal di atas berlaku untuk skema pemanas dua pipa, dengan asumsi pasokan cairan pendingin dengan suhu yang sama ke masing-masing radiator. Menghitung bagian radiator pemanas dalam sistem pipa tunggal adalah urutan besarnya lebih sulit, karena setiap baterai berikutnya ke arah pendingin dipanaskan dengan urutan besarnya lebih kecil. Oleh karena itu, perhitungan untuk sirkuit pipa tunggal melibatkan revisi suhu yang konstan: prosedur seperti itu membutuhkan banyak waktu dan usaha.
Untuk memudahkan prosedur, teknik seperti itu digunakan ketika perhitungan pemanasan per meter persegi dilakukan, seperti untuk sistem dua pipa, dan kemudian, dengan mempertimbangkan penurunan daya termal, bagian ditingkatkan untuk meningkatkan perpindahan panas. dari sirkuit secara umum. Sebagai contoh, mari kita ambil rangkaian tipe pipa tunggal yang memiliki 6 radiator.Setelah menentukan jumlah bagian, untuk jaringan dua pipa, kami melakukan penyesuaian tertentu.
Pemanas pertama ke arah pendingin dilengkapi dengan pendingin yang dipanaskan sepenuhnya, sehingga tidak dapat dihitung ulang. Suhu suplai ke perangkat kedua sudah lebih rendah, jadi Anda perlu menentukan tingkat pengurangan daya dengan menambah jumlah bagian dengan nilai yang diperoleh: 15kW-3kW = 12kW (persentase penurunan suhu adalah 20%). Jadi, untuk menebus kehilangan panas, bagian tambahan akan diperlukan - jika pada awalnya mereka membutuhkan 8 buah, kemudian setelah menambahkan 20% kami mendapatkan angka akhir - 9 atau 10 buah.
Saat memilih cara membulatkan, pertimbangkan tujuan fungsional ruangan. Jika kita berbicara tentang kamar tidur atau kamar bayi, pembulatan dilakukan. Saat menghitung ruang tamu atau dapur, lebih baik membulatkan ke bawah. Ini juga memiliki pengaruhnya di sisi mana ruangan itu berada - selatan atau utara (kamar utara biasanya dibulatkan ke atas, dan kamar selatan dibulatkan ke bawah).
Metode perhitungan ini tidak sempurna, karena melibatkan peningkatan radiator terakhir di baris ke ukuran yang benar-benar raksasa. Juga harus dipahami bahwa kapasitas panas spesifik dari pendingin yang disediakan hampir tidak pernah sama dengan kekuatannya. Karena itu, boiler untuk melengkapi sirkuit pipa tunggal dipilih dengan beberapa margin. Situasi dioptimalkan dengan adanya katup penutup dan pergantian baterai melalui bypass: berkat ini, kemungkinan penyesuaian perpindahan panas tercapai, yang agak mengkompensasi penurunan suhu cairan pendingin.Namun, bahkan metode ini tidak mengurangi kebutuhan untuk meningkatkan ukuran radiator dan jumlah bagiannya saat menjauh dari boiler saat menggunakan skema pipa tunggal.
Untuk memecahkan masalah bagaimana menghitung radiator pemanas berdasarkan area, banyak waktu dan usaha tidak diperlukan
Hal lain adalah memperbaiki hasil yang diperoleh, dengan mempertimbangkan semua karakteristik hunian, dimensinya, metode switching dan lokasi radiator: prosedur ini cukup melelahkan dan panjang. Namun, dengan cara inilah Anda bisa mendapatkan parameter paling akurat untuk sistem pemanas, yang akan memastikan kehangatan dan kenyamanan ruangan.