Termisk radiator effekt: sätt att räkna och välj batterier
Vid val av värmeväxlare bör huvudvärdet av värmeöverföringen uppmärksammas. Detta är huvudparametern genom vilken du kan utvärdera prestanda. Med tanke på de olika moderna radiatorerna är det inte svårt att hitta det perfekta alternativet för vilket rum som helst.

Godkänd terminologi
Ibland kan människor som är långt ifrån fysik förvirra villkor som värmeöverföring, värmekapacitet och värmeledningsförmåga. När värmestrålarna anses vara värmeavledning är avgörande.
Men det blir inte överflödigt att förstå de angivna definitionerna:
- värmekapacitet - detta begrepp betyder den mängd värme som måste användas för att värma ett ämne med 1? С;
Var uppmärksam! Ju högre värmekapacitet desto större är trögheten hos värmaren. Det betyder att det kommer att svalna långsammare, men det värms inte heller snabbt.
- värmeledningsförmåga - ju högre detta värde desto snabbare kommer metallet att värmas upp. Till exempel värmer upp koppar mycket snabbare än stål eller gjutjärn. Så värmer bimetallvärmaren till arbetstemperatur upp många gånger snabbare än gjutjärn eller stål, bara deras pris är mycket högre.

Var uppmärksam! När det gäller batterier är uppvärmningshastigheten inte särskilt viktig. Skillnaden i uppvärmningen om några minuter bestämmer inte absolut ingenting.
- värmeöverföring - i allmänhet hänvisar termen till värmeväxlingsprocessen, den varmare kroppen kyler ner och den kalla värmer upp till jämvikt uppnås. Samma sak händer när huset är uppvärmt, batteriet svalnar och husets temperatur hålls vid en behaglig temperatur.
Förstå effektiviteten hos olika typer av batterier
De flesta moderna batterier tillverkas sektionellt, så att man genom att ändra sitt antal kan se till att värmekapaciteten hos radiatorer uppfyller behoven. Man bör komma ihåg att batteriernas effektivitet beror på kylvätskans temperatur, liksom på dess yta.
Vad bestämmer effektiviteten av värmeöverföringen
Effektiviteten hos värmningsradiatorn beror på flera parametrar:
- från kylvätskans temperatur;
Var uppmärksam! I dokumentationen på värmaren indikerar tillverkaren vanligtvis mängden värmeffekt, men detta värde är angivet för normala temperaturer (90 ° C vid matningen och 70 ° C vid utgången). Vid användning av lågtemperaturvärmesystem krävs manuell beräkning.
- från installationsmetoden - ibland ägarna, i efterskott av inredningens skönhet, stänger batterierna med dekorativa galler, om värmeflödet från värmeväxlare möter en barriär i ansiktet, kommer värmeeffektiviteten att minska något,

- från anslutningsmetoden. Med en diagonal anslutning (tillförsörjningsröret är anslutet ovanifrån), och urladdningen - från botten å andra sidan, ger nästan perfekt batterilivslängd. Alla sektioner värms upp jämnt.

Det är lämpligt att inte vara lat och självständigt beräkna den önskade effekten hos radiatorn, medan det är bättre att välja en värmeanordning med en viss marginal. Radiatorens reservdelsplattform är inte överflödig, och vid behov kan du alltid installera en termostat och ändra temperaturen på varje enskild värmare.
Metoder för beräkning av nödvändig effekt
Beräkningen av värmekapaciteten hos radiatorer kan utföras med flera metoder:
- förenklat - medelvärde index används för ett rum med 1 dörr och 1 fönster. För att uppskatta antalet radiatorsektioner är det tillräckligt att bara beräkna rumets yta och multiplicera det resulterande numret med 0,1. Resultatet blir ungefär lika med värmaren som krävs, för försäkring ökar vi det resulterande antalet med 15%.
Var uppmärksam! Om rummet har 2 fönster eller det är vinklat, ska resultatet ökas med ytterligare 15%.
- av rummets volym. Det finns ett annat beroende, enligt vilket 200-watt sektionen av radiatorn på vägen för att värma 5m3 utrymme i rummet, resultatet är ganska felaktigt, felet kan nå 20%;

- du kan göra en mer exakt volymetrisk beräkning med egna händer. Visa beroendet används
Q = S • h • 41,
Följande beteckningar används: S är området i rummet, h är takhöjden, 41 är antalet watt per uppvärmning av 1 kub av luft.
Men det är möjligt att göra en mer detaljerad beräkning med hänsyn till metoden för installation av radiatorn, sättet för anslutningen samt kylvätskans faktiska temperatur i rören.
I så fall ser beräkningsinstruktionen ut så här:
- Först beräknas temperaturhuvudet? T, beroendet av formen T = ((T_pod-T_obr)) / 2-T_komn används
i formel Tunder - Vattentemperatur vid radiatorinloppet, Tarr - utloppstemperatur, TBR - temperaturen i rummet
- då beräknar vi den önskade värmekraften Q = k • A •? T,
där k är värmeöverföringskoefficienten, Q är radiatorns effekt, A är batteriets yta.
- I dokumentationen ges vanligtvis information till radiator-teploatt-maker, så att Q är känd och motsvarande temperaturhuvud. Så det är möjligt att bestämma värdet på k • A (detta värde är en konstant för eventuellt temperaturtryck);
- Vidare, med kännedom om produkten k • A och det verkliga temperaturtrycket kan man beräkna radiatorns effekt för alla arbetsförhållanden.
Och du kan göra ännu enklare och använda färdiga bord med det rekommenderade antalet sektioner av radiatorn för ett visst område. Till exempel kan värmekapaciteten hos gjutjärnstrålarna välja att välja önskad batteristorlek utan beräkning. Det finns online-kalkylatorer för enkel beräkning.

Välja en radiator
Från värmeöverföringssynpunkt kan bimetalliska värmningsradiatorer betraktas som den obestridda ledaren. Värmekapacitetstabellen för värmningsradiatorer visar tydligt att värmeffekten av en sådan konstruktion är ungefär 2 gånger högre än gjutjärnets.

Men du måste ta hänsyn till många andra detaljer:
- kostnaden - Ståljärnens klassiska radiatorer kostar minst 2 gånger billigare än bimetallic;
- gjutjärn tolererar inte vattenhammare, och i allmänhet ett ganska bräckligt material;
- det är värt att tänka på utseende. Till ett orimligt pris kan du köpa gjutjärnstrålar med ett vackert mönster på ytan. En sådan värmare är i sig en dekoration av rummet.

När det gäller kostnad och effektivitet är det värt att införa ett sådant koncept som teplåt av bimetalliska radiatorer (eller gjutjärn, stål). Om vi tar hänsyn till batterikostnaden och dess effektivitet kan det visa sig att kostnaden för teplomat av en gjutjärnstrålare blir lägre än den för en bimetallstruktur.
Så förbise inte den gamla gamla gjutjärnsuppvärmningsanordningen. Värmekapaciteten hos gjutjärnstrålarna gör att du kan använda dem för uppvärmning av bostäder, och med noggrann drift kan de ta mer än ett dussin år.
I slutet
Värmekapaciteten hos en radiator är uppfattad som den mängd värme som den kan leverera till ett rum under normala driftsförhållanden. Detta är den viktigaste parametern när man väljer en värmare för huset, beräkningen av makt är relativt enkel, så att alla kan välja det bästa alternativet för sig själva.
Videon i den här artikeln visar ett detaljerat exempel på beräkning av önskad värmeffekt för hemvärmare.