Sektionsvarmeradiatorer: typer, beskrivelse, hvordan man vælger og tilslutter
På trods af den massive dominans af "varme gulve", økonomisk elektriske paneler og klimasystemer er sektionsvarmeradiatorer stadig i stabil efterspørgsel blandt alle, der er fast besluttet på at gøre opvarmning behagelig og økonomisk rentabel.
Årsagen til dens popularitet er, at intet mere pålideligt, nemt at reparere og effektivt end vandradiatorer endnu er blevet opfundet. Hvilke fordele og ulemper har de?
Artiklens indhold:
Hvilke typer sektionsradiatorer findes der?
Forbrugernes valg er stærkt påvirket af reklamer. Der er en opfattelse af, at sektionsvarmeradiatorer ikke er så effektive, er moralsk og teknologisk forældede og er upålidelige i drift. Derudover er batteriernes udseende ringere end panelernes design, halogen el infrarøde varmeapparater. Køberen er også afskrækket af det faktum, at montering og tilslutning af en sektionsradiator kræver en specialists viden og færdigheder.
I andre henseender ser radiatorvarmesystemet meget mere attraktivt ud:
- Batterihuset opvarmes af varmen fra varmt vand eller en blanding af damp og vand. Derfor er sektionsmodellen mere sikker end sine konkurrenter. Opvarmning sker ved simpel varmeoverførsel. Designet indeholder ikke elektriske ledninger eller rødglødende udstrålingsspiraler.
- En korrekt monteret sektionsradiator holder længere end gulvvarme og elvarmere.Metal ældes en størrelsesorden længere end plastik, og om nødvendigt er reparation eller udvidelse af varmesystemet billigere end at udskifte beskadigede kanaler opvarmet gulv.
Men den største fordel ved batterier er deres sektionsstruktur. Denne løsning gør det muligt nøjagtigt at beregne og levere det nødvendige antal sektioner, der giver det ønskede komfortniveau og samtidig spare penge brugt på opvarmning.
En sektionsradiator er et sæt individuelle sektioner eller registre støbt af metal, forbundet til ét panel ved hjælp af gevindindsatser og pakninger. Antallet af registersektioner i et batteri er kun begrænset af sund fornuft og varmesystemets muligheder.
Inde i hver sådan sektion er der et system af lodrette tynde kanaler, der cirkulerer varmt vand fra top til bund langs metallegemet. Derudover har hvert register to par huller med stor diameter i top og bund. Efter sammenføjning med andre sektioner dannes to vandrette kanaler inde i varmeradiatoren, hvilket sikrer strømmen af varmt vand med minimale hydrauliske tab.
Batteriindgangen og -udgangen kan være placeret i modsatte ender eller på samme side. Indløbet til en sektionsradiator er normalt lavet i den øvre del, udløbet kan være placeret på samme niveau eller i den nederste del.
Hver sådan sektion er en selvstændig enhed af en varmeradiator - gevindbøsninger, tætninger og strammemøtrikker leveres med den. For at samle batteriet, bortset fra værktøj, kræves ingen andre dele.
Sektioner adskiller sig i kropshøjde og varmeydelse. Registrenes termiske egenskaber afhænger af det materiale, som huset er støbt af.Varmeradiatorer er lavet af gråt støbejern, aluminium og stål.
Sektionsradiatorer i støbejern
Selv for 20-25 år siden støbejernsbatterier var de mest udbredte og tjente i varmesystemer i lejlighedsbygninger i 40-50 år. Men ved første lejlighed skiftede de ejere til mere moderne aluminiumssektioner. Gamle sovjetiske støbejernsbatterier så upræsentable ud, især efter mange års maling med emaljemaling.
Muligheder for støbejernsbatterier
På markedet for varmeudstyr kan du finde tre muligheder for varmesektioner i støbejern:
- Et gammelt design, støbt ved hjælp af sovjetisk teknologi i jordforme. På grund af dette er overfladen af støbejern ru og ru at røre ved.
- Moderne form med glatte konturer. Sektioner fremstilles som regel ved hjælp af moderne støbeteknologier i keramiske eller stålforme. Malet med smuk varmebestandig emalje.
- Importerede modeller fremstillet i Kina, Tyrkiet og EU-lande. De adskiller sig fra indenlandske i radiatorhusets konfiguration, tværsnittet af kanalerne inde i sektionen, tyndere vægtykkelse og mere elegant udseende.
Varmeradiatorer støbt ved hjælp af sovjetisk teknologi har som regel markeringer, der starter med bogstaverne "MS", "M", "RD". Dernæst kommer en eller to numeriske værdier, der angiver batteriets dybde eller maksimale dimensioner i tværgående retning.
For eksempel betyder M-140, at installation af en støbejernsradiator under en vindueskarm vil kræve mindst 140 mm fri plads i dybden. Mærkningen af sektionsbatterier "MS" kan yderligere angive center-til-center-afstanden eller størrelsen mellem akserne på de øvre og nedre rør.
De sælges delvist samlet.Radiatorer er ikke malet, kun dækket med en rød eller brun grunder. Dette gør det mere bekvemt at opbevare - sektionssæt kan stables oven på hinanden uden risiko for at ridse den dekorative belægning.
Kinesiske sektionsradiatorer tilbydes samlet til 5 eller 7 registre. Nogle modeller er allerede malet med varmtørrende emalje, men du kan også finde ganske enkelt sæt registre med en grundet overflade.
Sektionsradiatorer fremstillet i Tyrkiet eller Den Europæiske Union leveres i form af separate registre, malet og klargjort til montering, eller allerede monterede og fuldt fungerende batterier, der blot skal tilsluttes rørene.
Det er bedre at vælge allerede malede sektionsbatterier. Til opvarmning af radiatorer anvendes typisk pulvermaling med tilsætningsstoffer, der bremser ældningen af det dekorative lag under konstante varmeforhold.
Kvaliteten og tætheden af pulverbelægningen er en størrelsesorden bedre end den dyreste pentaphtal- eller polyurethanemalje. Pudderlaget på en støbejernsradiator er meget mindre end emaljelaget. Det betyder, at varmeoverførslen vil være højere end for et sektionsbatteri malet med en pensel, og derudover vil køber blive skånet for periodisk at opdatere malingslaget.
Fordele og ulemper ved støbejernsregistre
Omdømmet for sektionsstøbejernsbatterier blev forkælet af den lave kvalitet af sovjetiske støbejernsradiatorer. Dette skyldes primitiv, forældet støbeteknologi.
Generelt viste sektionsradiatoren lavet af støbejern sig at være billig. På grund af det store antal defekter og hulrum, for at opnå tæthed, skulle væggene i sektionerne gøres tykke (mindst 8 mm). Som et resultat viste batteriet sig at være billigt, men tungt og ikke særlig pålideligt.Derfor skal du ved køb omhyggeligt inspicere hver sektion, ellers er der risiko for at få et utæt varmesystem.
Kinesiske sektionsradiatorer lider også af støbefejl. Støbejernsbatterier fremstillet i Tyrkiet eller EU er mærkbart lettere, sektionernes geometri er meget nøjagtig, men generelt er de meget dyrere.
Sektionsradiatorer fremstillet ved hjælp af moderne teknologier betragtes som en af de bedste løsninger til en lejlighed eller privat husholdning. I kontakt med varmt vand har støbejern højere korrosionsbestandighed og er ikke bange for overophedning eller vask af sektionsrummet med kemiske reagenser.
To ulemper kan bemærkes:
- Støbejern modstår ikke termiske og mekaniske stød godt, derfor, hvis du under reparationen af varmesystemet skal demontere en sektionsradiator, er det bedre at kontakte en specialist.
- Under drift klæber støbejernsdele - gevindbøsninger og møtrikker - tæt til hinanden. Derfor, hvis du under monteringen af en sektionsradiator "kommer til kort" med nogen af dem, så vil det efterfølgende være svært at eliminere det svage sted.
Varmeoverførslen af sektionsradiatorer lavet af støbejern er lavere end aluminiums; den massive støbejernsstruktur tager længere tid at varme op, selvom den afleder varme til luften mere effektivt. Støbejernsbatterier anbefales til brug i centralvarmeanlæg.
Sektionsradiatorer i aluminium
Strukturelt adskiller aluminiumssektioner sig ikke fra støbejern. Det samme system af lodrette kanaler inde i kroppen og to par huller til sektionsnipler. Det eneste er, at formen på sagen er anderledes. I stedet for de afrundede konturer, der er karakteristiske for støbejernsbatterier, sektionsradiatorer lavet af aluminium iboende flade strålende overflader.
Resultatet er et mere kompakt design med en mindre kropsdybde. Men takket være det udviklede system af tynde finner og broer vil det samlede overfladeareal af en aluminiumsradiator være større end en støbejerns.
Batterier samles ved hjælp af gevindbøsninger. Hver sektion har en gevindet nippelindsats indeni. Et særligt træk ved delen er, at gevindretningen på modstående huller er forskellig. Som et resultat, hvis du tager to sektioner og prøver at pakke forbindelseshylsteret inde i indsatsen, vil sektionerne blive trukket sammen på grund af den modsatte retning af tråden. Det eneste du skal gøre er at huske at sætte pakning og tætning i.
Sektionsradiatorens dele er fremstillet ved varmpresning i en stålmatrice. Derfor er kvaliteten af stemplingen og sektionens geometri høj. Hvilket er vigtigt, da vægtykkelsen på de indvendige kanaler kun er et par millimeter.
En af fordelene ved sektionsradiatorer i aluminium, som få mennesker er opmærksomme på, er den glatte overflade af finnerne og kroppens varmeoverførende planer. Som følge heraf strømmer luftstrømmen rundt om radiatorpladerne med en højere hastighed, så batteriets varmeafledning forbedres. Men hvis du maler en aluminiumsradiator derhjemme, vil effektiviteten af sektionsopvarmningsbatteriet falde flere gange.
Aluminiumsradiatorer anbefales til brug i individuelle anlæg, uanset type kedel. Det anbefales ikke at tilslutte aluminiumssektioner til centralvarme på grund af den store mængde forurenende stoffer i vandet. Derudover skyller de fleste kedelhuse regelmæssigt rør med sure reagenser, som ødelægger kanalernes vægge.
Aluminium oxiderer til oxid, flager falder ud inde i kanalerne i sektionsradiatoren, som fuldstændig blokerer for vandstrømmen. Det er svært at rengøre batteriet; du skal slukke for varmen, skille det ad i sektioner og fjerne propperne mekanisk.
Holdbarheden og holdbarheden af en sektionsradiator afhænger i høj grad af aluminiumskvaliteten. Det bedste materiale er fra polske og tyske producenter.
Bimetalliske sektionsradiatorer
De forsøgte at løse problemet med alvorlig korrosion af aluminium i varmt vand ved at beskytte de indvendige overflader af strømningskanalerne med stål 0,8-4 mm tykt. Bimetal sektionsradiator adskiller sig fra en komposit ved, at tyndvæggede stålrør er placeret i et aluminiumslegeme, der danner flowdelen. Vand eller anden kølevæske kommer ikke i direkte kontakt med aluminium. Omkostningerne og kompleksiteten ved fremstilling af bimetalliske radiatorer er steget betydeligt.
Bimetal kan være komplet eller ufuldstændigt:
- I det første tilfælde kommer aluminium ikke i kontakt med vand selv langs gevindene, på de steder, hvor niplerne er skruet ind. På denne måde var det muligt at løse problemet med utætheder ved samlinger af sektioner, især hvis radiatoren blev drevet i lang tid på stærkt alkalisk vand.
- I den anden - enderne og stederne til tætning af pakninger, forbliver trådens overflade ubeskyttet. Aluminium er kun beklædt med stål i strømningskanalerne.
Som et resultat kan bimetalliske sektionsradiatorer drives på alkalisk vand med en høj pH-værdi på 10-12. Aluminium er tilladt til brug ved pH 6-8.
Hvis det giver mening at købe bimetal
Det ser ud til, at sektionsradiatorer med stålkanaler og et aluminiumshus er et mere avanceret design sammenlignet med konventionelle aluminiumsbatterier.Det er rigtigt, men bimetal koster 1,5-2 gange mere end aluminium. Samtidig er dens varmeoverførsel værre, da stålets varmeledningsevne er 45 W/m*K, og aluminiums 220 W/m*K. Tilstedeværelsen af stål forværrer kun effektiviteten af en sektionsradiator.
Bimetal anbefales til brug i centraliserede varmenet, under forhold, hvor det ikke er muligt at kontrollere vandkvaliteten. I andre tilfælde kan installation af aluminium være mere effektivt.
Mange producenter af bimetal varmeradiatorer bruger metal af lavere kvalitet og oftest silumin - en billig legering af aluminium og silicium. Hvorimod rene aluminiumssektioner modtager metal efter yderligere rengøring for at fjerne urenheder.
Sektionsradiatorer i stål
Varmesektioner lavet af stål er ikke mindre almindelige i hverdagen. Normalt på markedet står forbrugeren over for billigere og mere tilgængelige stålvarmepaneler. Denne radiator er en pakke med flere flade sektioner svejset af tyndt stålplade. Alle paneler har omtrent samme størrelse og adskiller sig kun i antallet af sektioner i pakken. Der kan være fra et til tre stykker, svejset til en ikke-adskillelig struktur.
I det væsentlige er dette et varmebatteri samlet på en fabrik. Det er umuligt at ændre antallet af varmeflader, hvilket er meget ubelejligt.
Ægte sektionsstålradiatorer er samlet af sektioner svejset af stålrør på en sådan måde, at antallet af elementer kan være ubegrænset.
Strukturelt er en sådan sektion en pakke med to eller tre lodrette rør forbundet med hinanden med udstemplede manifolder lavet af tyndt stålplade. Formen og størrelsen af rørene i en sektionsradiator bestemmes af udvikleren eller designeren.
Den eneste ulempe ved designet er, at der er mange svejsninger, hvilket reducerer batteriets pålidelighed.
Prisen på en sektionsradiator er højere end batterier baseret på standard stålpaneler. Men varmeoverførselseffektiviteten er meget højere på grund af det åbne design og gode luftgennemstrømning omkring varmefladerne.
Sektionsradiator dimensioner
Indenlandske støbejernsbatterier produceres som regel i en standard centerafstand på 500 mm. Sektionsradiatorer adskiller sig kun i husets bredde og dybde og mængden af varmeoverførsel.
For importerede batterier, for eksempel det populære tyrkiske firma DEMRAD, varierer centerafstanden fra 200 mm til 813 mm.
Valget af dybde til tyrkiske sektioner er større, kvaliteten af støbejern er bedre, selvom prisen er højere.
Anbefalede størrelser til bimetalliske radiatorer.
I dette tilfælde:
- B – optimal længde af et sektionsbatteri;
- E – mellemliggende afstand;
- A – dybde;
- H – kropshøjde.
Når du vælger en specifik model, skal du være opmærksom på parametre som vægtykkelse, maksimalt tryk, varmeafledning og garantiens levetid. De angivne parametre er forskellige for forskellige producenter.
Mærkningen angiver som regel ikke størrelsen af varmeradiatoren, men en enkelt sektion, der angiver dimensionerne i formatet HØJDER, DYBDER, BREDDE.
Stålsektioner er ringere i termisk kraft end bimetalliske modeller af lignende størrelser.
Beregning af varmeradiatorer efter område
Den traditionelle måde at beregne varmeeffekten for et lukket rum på er at gange rummets areal med koefficienten K = 100 W/m2. Dette diagram anbefales til beregning af størrelsen og effekten af sektionsradiatorer til lejligheder inde i etagebygninger eller til de indvendige værelser i et privat hus. Under én betingelse - rummet skal være placeret inde i bygningen og derfor ikke have nogen udvendige hovedvægge.
I andre tilfælde, især for hjørnelejligheder eller private huse, viser en sådan metode til beregning af varmeeffekt sig ikke at være helt korrekt.
Beregning af den nødvendige effekt af et varmesystem til et hjem
Privat boligbyggeri adskiller sig i kvaliteten af termisk isolering og mængden af varmetab gennem vinduerne. For ikke at foretage en termisk ingeniørberegning af opvarmning under hensyntagen til væggenes termiske ledningsevne, lækage gennem vinduesåbninger og ventilation, kan du beregne systemets effekt baseret på den nødvendige varmestrøm ind i et rum med et givet volumen.
En simpel teknik bruges:
- For uisolerede cinderblokbygninger og bygninger med enkelt murstensvægge skal varmeflowet pr. time være mindst 70 kcal/m3.
- For isolerede rum – mindst 50 kcal/m3.
For at bestemme effekten i watt er det nok at bruge konverteringsfaktoren KP= 1,163 W/m3*kcal. For at beregne varmeafgivelsen af et varmesystem skal du gange rummets volumen med omregningsfaktoren og mængden af tilstrømning. For eksempel, for et soveværelse med et areal på 3x3 m, med et loft på 2,5 m, vil rumfanget af det indre rum være 23 m3.
Multiplicer 70x23x1,163 = 1872 Wh. Varmebatteriets effekt skal være mindst 1900 W/h.
Hvad skal man overveje, når man beregner effekten af sektionsvarmere
Den resulterende værdi vil kun give det nødvendige komfortniveau med elektrisk opvarmning. Sektionsbatterier forbundet til varmtvandsrør er noget anderledes end en elvarmer.
I standardversionen består vandsektionsbatterivarmeren af 5-10 sektioner forbundet med hinanden med nipler gennem tætningspakninger. Hvert produktionsfirma angiver i passet til sektionen den termiske effekt ved en bestemt temperatur (normalt 70 ℃ eller 95 ℃). Hvis alle sektioner blev opvarmet til samme temperatur, kunne varmebatteriets effekt beregnes ved at gange pasdataene for en med deres antal.
Men varmeoverførsel fra forskellige sektioner kan variere. Varmt vand med en temperatur på 70-90 ℃ leveres til indgangen til sektionshuset til batterivarmeren, og udgangsstrømmen er allerede 50-60 ℃.
For at bestemme den reelle termiske effekt er det nødvendigt at beregne den gennemsnitlige temperatur af sagen. For eksempel (70+50)/2=60 ℃. Tag derefter kraften fra radiatordelen fra passet, for eksempel 180 W ved 90 ℃. Vi genberegner effektreduktionsfaktoren i forholdet 60/90 = 0,67. Tilbage er blot at gange med den nominelle effekt 180*0,67=120,6 W.
Ved at kende varmeafgivelsen af en sektion (120,6 W), kan du beregne effekten af hele sektionsradiatoren ved at gange den med deres antal. Først efter dette beregnes det nødvendige antal radiatorer til opvarmning af et bestemt rum.
Sådan tilsluttes sektionsradiatorer korrekt
Det første, der skal vedligeholdes ved tilslutning til et varmesystem, er afstanden fra radiatoren til væggene, gulvet og vindueskarmen. Afhængigt af husets placering kan varmeoverførselseffekten stige eller falde.
Vælg derefter placeringen for tilslutning af rørene på radiatorkroppen. En forkert tilførsel af varmt og køligt vand fører normalt til et fald i opvarmningseffektiviteten.
Hvis tilførslen sker til bunden, skal den "varme" fitting være placeret på siden af kroppen.
Ved tilslutning af rør til undersidebeslaget på samme linje reduceres effektiviteten med 10 % eller mere.
Hvis det varme rør tilsluttes diagonalt til udløbet, kan varmeafgivelsen falde eller forblive den samme.
En envejsforbindelse fører næsten altid til tab i varmesystemet.
Sektionsvarmeradiatorer er i dag det bedste, der er opfundet til vandopvarmning af et rum. Evnen til mere eller mindre præcist at vælge strøm, enkle reparationer - udskiftning af en sektion mere end kompenserer for den øgede pris på batteriet.
Del din erfaring med installation og drift af sektionsopvarmning. Hvad husker du mest, positivt eller negativt? Skriv i kommentarerne. Gem artiklen i dine bogmærker for ikke at miste de nødvendige oplysninger.