особенности старых стальных приборов, видео-инструкция и фото
Альтернативой привычным секционным, панельным и трубчатым моделям является так называемый пластинчатый радиатор. Его конструкция обеспечивает эффективную теплопередачу при значительной длине трубопроводов, что позволяет эффективно применять такие изделия не только в жилых домах, но и в общественных зданиях и промышленных объектах.
В нашей статье мы расскажем об особенностях пластинчатых моделей, а также охарактеризуем их основные достоинства и недостатки.
Установка теплообменников на трубы позволяет существенно повысить эффективность обогрева
Описание изделий
Конструкция устройства
Старые пластинчатые радиаторы отопления в СССР использовались практически наравне с привычными чугунными батареями. Их устанавливали в школах, поликлиниках, государственных учреждениях – т.е. там, где необходимо было обогревать достаточно большой объем воздуха.
Ранее такие радиаторы использовались повсеместно
На сегодняшний день конструкция подобных устройств была несколько усовершенствована (в основном за счет применения современных материалов), однако общая схема осталась неизменной:
- Основу системы составляет U-образная выгнутая трубка, по которой движется теплоноситель. На входе и на выходе устанавливаются краны, позволяющие отсечь радиатор от системы.
Обратите внимание!
Чаще всего используются простые шаровые вентили, поскольку регулировка поступления теплоносителя не требуется, а вот надежность нужна максимальная.
- На трубку надеваются теплообменные пластины. Они могут быть изготовлены из того же материала, что и сама труба, или же могут быть сделаны из другого металла.
Конструкция с открытыми теплообменниками
- Чаще всего вся эта система собирается в тонкостенном металлическом корпусе, основной функцией которого является защита теплообменников от пыли, от царапин и ожогов при контакте с обогревателем уберегается человек. Для выхода горячего воздуха в верхней части корпуса проделываются отверстия.
Изделие в стальном корпусе
Принцип действия
Функционирует такая система довольно просто:
Так работают теплообменные пластины
- Теплоноситель (горячая вода или пар с высокой температурой) под давлением до 20 атмосфер двигается по трубам. При этом высокая скорость движения приводит к тому, что при перемещении по контуру температура теплоносителя снижается незначительно.
- При прохождении через участок с теплообменниками вода отдает часть энергии пластинам. Те, в свою очередь, быстро нагреваются до высокой температуры.
Движение тепловых потоков во встроенной модели
- Холодный воздух поступает в корпус радиатора через отверстия в нижней части.
- Значительная площадь пластин облегчает теплоотдачу, поскольку они практически всей поверхностью контактируют с воздухом.
- После того как температура воздуха повышается, он поднимается вверх и выходит из корпуса через отверстия в крышке.
Обратите внимание!
Есть и бескорпусные модели, но эффективность их функционирования ниже за счет определенного процента теплопотерь.
Процесс вертикального перемещения воздуха при теплообмене происходит непрерывно и называется конвекцией. Сами же отопительные приборы часто именуют конвекторами.
Нужно отметить, что не всегда естественного подъема воздуха бывает достаточно. В этом случае в нижней части корпуса монтируется вентилятор, который обеспечивает перемещение воздушных масс. С одной стороны, цена отопления при этом возрастает за счет использования дополнительной электроэнергии, но с другой стороны существенно увеличивается и эффективность.
Основные разновидности
На сегодняшний день рынок предлагает несколько разновидностей батарей пластинчатого типа.
Их можно условно разделить по ряду признаков:
Фото стальной модели
Признак, по которому ведется классификация | Разновидности |
Материал | Именно материал определяет, насколько эффективно устройство будет передавать тепло:
|
Число труб в кожухе |
|
Тип подключения |
|
Способ монтажа |
|
Комбинация медных трубок и алюминиевых пластин
Преимущества и недостатки
Востребованность пластинчатых радиаторов на ранке обогревателей для коммерческой и общественной недвижимости объясняется их объективными достоинствами:
- Во-первых, высокая скорость движения теплоносителя позволяет прокладывать длинные контуры с минимальными потерями энергии.
- Во-вторых, отсутствие внутренних стыков делает систему исключительно надежной: правильно смонтированный контур без протечек и разрывов должен выдерживать опрессовочное давление до 40 атмосфер.
Установка пластинчатого конвектора в полу
- В-третьих, несомненным плюсом является низкая стоимость изделий и комплектующих к ним, обусловленная простотой конструкции. Это касается, прежде всего, терморегуляторов, которые функционируют по принципу дозирования потока теплоносителя.
Конечно, есть и недостатки:
- С одной стороны, внешний вид радиаторов оставляет желать лучшего, поскольку коробчатые корпуса не отличаются оригинальностью дизайна.
- С другой сторон, если снять корпус, то ребра теплообменников будут забиваться пылью, что существенно снизит эффективность обогрева.
Совет!
Даже закрытую батарею нужно периодически очищать с помощью пылесоса, удаляя загрязнения из выходных отверстий в верхней части корпуса.
Заключение
Пластинчатый стальной радиатор – это достаточно простая, но при этом эффективная конструкция. Использовать ее стоит не везде, но там, где нужно быстро и эффективно обогреть большую площадь, она точно окажется уместной. Более подробно изучить особенности таких батарей вы сможете, если уделите время просмотру видео в этой статье.
gidroguru.com
Пластинчатые радиаторы отопления | Гид по отоплению
А А А
Наряду с секционными, трубчатыми и панельными радиаторами широкое распространение получили и пластинчатые радиаторы отопления. По уровню теплоотдачи они уступают только радиаторам панельного типа. Однако в отличие от них имеют более низкую стоимость, могут функционировать при давлении в системе свыше 10 Атм (до 17-20 Атм) и допускают скрытую установку во внутрипольных нишах.
Старый ребристый радиатор.
Принципиальное отличие пластинчатых батарей отопления от других типов заключается в способе обогрева помещения. Во всех остальных конструкциях до 70-80% мощности расходуется на тепловое излучение и обогрев стен и предметов в помещении, от которых затем прогревается воздух. В пластинчатых эта мощность служит для нагрева воздуха напрямую и обеспечения его конвекции (перемешивания) внутри помещения. Отсюда и второе название этих приборов отопления – конвекторы.
Современный ребристый отопительный прибор.
Нагрев воздуха – это одновременно и достоинство и недостаток, которые предопределяют область применения этих приборов. Дело в том, что нагрев помещений до нужной температуры с помощью теплового излучения хотя и занимает больше времени, но и эффект от него длиться дольше, и для нахождения людей создаваемые условия больше подходят с точки зрения комфорта.
За прибором отопления находится теплоотражающая алюминиевая пластина.
Ребристые, наоборот, способны в кратчайшие сроки нагреть до нужной температуры большие объемы воздуха, но при этом создают значительные потоки воздуха, которые создают дискомфорт для находящихся в неподвижной позе людей. Именно этим обусловлено их применение в коридорах общественных зданий, на лестничных клетках, в спортивных залах, складских комплексах и т.д. То есть там, где существуют значительные объемы помещений и происходит постоянное движение людей (либо не происходит, как на складах).
Старый пластинчатый радиатор в подъезде жилого дома
Конструкция и виды
В основе конструкции пластинчатого радиатора отопления лежит одна или несколько прямых, U или W-образная трубка, к которой перпендикулярно приварены или закреплены иным образом большое количество металлических теплообменных пластин. Движущийся по трубкам теплоноситель нагревает эти пластины, а они затем отдают полученное тепло в помещение.
Радиатор в одном из подсобных помещений гостиницы «Байкал» (Москва).
Обычно готовый прибор размещается внутри тонкостенного корпуса, служащего для предохранения от ожогов и порезов об острые кромки пластин. Корпус или кожух также защищает пластины радиатора от пыли и механических повреждений. Однако существуют модели, как правило, это стальные радиаторы с увеличенной толщиной ребер и обработанными кромками, которые предназначены для эксплуатации без кожуха, «как есть».
Старая ребристая батарея.
Наряду с размерами и формой различают следующие основные разновидности пластинчатых батарей отопления.
- По материалу прибора: стальные; медные; биметаллические в комбинациях: сталь – медь, сталь – алюминий, реже медь – алюминий.
- По количеству труб: однотрубные и многотрубные с коллектором.
- По способу подсоединения к магистрали: с боковым и нижним подключением.
- По способу монтажа бывают навесные радиаторы и встраиваемые в напольную нишу. Последние устанавливаются либо непосредственно на перекрытие, либо на теплоизоляционный материал.
Старый пластинчатый радиатор отопления.
Самые распространенные и доступные по стоимости из перечисленных отопительных приборов – стальные. Но они же обладают и наименьшей теплоотдачей. Самые дорогие – медные. Обладают наивысшей теплоотдачей, эксплуатационной надежностью и привлекательным внешним видом.
Пластинчатая батарея с декоративным коробом.
Если говорить о достоинствах и недостатках, то к несомненным достоинствам относится дешевизна, высокая теплоотдача и скорость обогрева воздуха. А также надежность за счет минимального количества стыковочных узлов. Наиболее существенные недостатки: неравномерность распределения температур по уровням помещения и повышенные требования к чистоте. Хотя, последнее правильнее назвать скрытым достоинством стальных пластинчатых радиаторов отопления.
Ребристый радиатор, за которым расположена алюминиевая теплоотражающая пластина.
В заключение. Подавляющее большинство производимых радиаторов работают по принципу естественной циркуляции воздуха. Но есть модели с встроенным вентилятором. Это, соответственно, увеличивает стоимость и общее энергопотребление прибора, но и за счет увеличения интенсивности перемешивания воздуха частично решает проблему резкого различия температур по высоте помещения.
Похожие записи:
otoplenie-guide.ru
Пластинчатые радиаторы отопления — виды и технические характеристики
Радиаторы представляют собой тепловые приборы, основной задачей которых является быстрый теплообмен с внутренним объемом помещения. Это значит, что батареи должны не только обладать большой площадью, но и иметь достаточную теплопроводность. Важность выбора материала и типа радиатора заключена в разбросе цен и разнообразии физических характеристик. В суровую зиму не многие захотят ощутить на собственном опыте «прелести» некачественного отопления. Естественным требованием для повышения эффективности отопления станет хорошая теплоизоляция здания, отсутствие сквозняков и правильно рассчитанная рабочая мощность котельного оборудования.
Поскольку батареи являются пусть и ключевым, однако не основным элементом системы отопления, важно получить правильно разработанный и рассчитанный проект отопления загородного дома, квартиры или коммерческого предприятия. При этом могут использоваться различные типы и виды батарей, начиная от секционных биметаллических, заканчивая пластинчатыми конвекторами или даже медно-алюминиевыми панелями.
Основные виды
Среди основных (бытовых) типов радиаторов отопления стоит выделить наиболее часто используемые:
- Секционные (алюминиевые или биметаллические) – представляют собой секционно-собранные конструкции из сегментов, которые соединены стальными ниппелями. Имеют приятный внешний вид, могут обеспечить неплохую конвекцию и могут состоять из различного количества секций в одном радиаторе отопления.
- Трубчатые радиаторы – применяются реже, к преимуществам относятся длительный период отдачи тепла, приятный дизайн прибора.
- Панельные – наиболее эффективные тепловые приборы для индивидуального строительства, имеют большую площадь теплоотдачи. К недостаткам стоит отнести высокую стоимость, низкое рабочее давление (до 10 Атм). Могут обеспечить хорошую конвекцию, большой модельный ряд позволит подобрать прибор под любую площадь помещения.
- Пластинчатые – имеют высокое рабочее давление, относительно высокую теплоотдачу и обеспечивают хорошую конвекцию. Возможно использование тепловых приборов по схеме внутрипольного конвектора, большой выбор дизайнерских моделей и форм.
Следует отметить, что кроме различного материала, который применяется при создании прибора, различаются также приборы по объему теплоносителя, рабочему давлению, конструктивным особенностям (например, количество панелей, секций, теплообменников).
Пластинчатые радиаторы
Более подробно хотелось бы остановиться на тепловых приборах такого вида, как пластинчатые радиаторы. Именно они чаще всего применяются в многоквартирных домах и домах, подключенных к централизованной тепловой магистрали. Основная проблема, связанная с подключением возникает из-за повышенного давления внутри сети, которое может достигать показателя в 13-17 Атм.
В таких условиях остается лишь две группы приборов, способных работать при таких показателях рабочего давления – секционные и пластинчатые батареи. Остальные приборы не рекомендуются для установки производителями, поскольку при первой существенной нагрузке произойдет конструктивное разрушение панелей или теплообменника.
Устройство медно-алюминиевого радиатора
Пластинчатые конвекторы представляют собой усиленный пластинами теплообменник, который способен выдержать нагрузки до 40 Атм. Конвекция у таких радиаторов значительно ниже, нежели у панельных, однако это компенсируется высокой теплоотдачей. Установленные пластины служат с одной целью – повысить теплоотдачу и теплопроводность радиатора. Поэтому такие радиаторы довольно часто называют конвекторами. Современные радиаторы представляют сложную структуру, которая может включать установку дополнительных тепловентиляторов или медных и алюминиевых пластин.
Пластинчатые радиаторы могут использоваться в помещениях с большим объемом и площадью, устанавливаться в условиях коммерческой недвижимости (например, для отопления склада или офиса).
Подавляющее большинство отечественных батарей представлено схемой, при которой на стальную трубу наваривается ряд пластинчатых теплообменников. Такие приборы отличаются прочностью, дешевизной, простотой эксплуатации и даже ремонтопригодностью. Что же касается зарубежных аналогов, то там пластинчатые радиаторы применяются более эффективно. Наиболее часто они используются как внутрипольные конвекторы, декоративные тепловые панели или специализированные радиаторы особой формы. При этом материал корпуса и трубного теплообменника может быть разным — от нержавейки, до меди или алюминия.
Стоит отметить также дополнительные возможности стальных пластинчатых радиаторов, с установленными дополнительными вентиляторами. Такое усовершенствование конструкции приводит к резкому увеличению проходящего объема воздуха через пластины. Это гарантирует повышение теплоотдачи в несколько десятков раз. Внутрипольные конвекторы могут быть изготовлены со специальными приемниками влаги для порогов в магазинах, бассейнов, саун. Специальная лейка собирает полученную влагу и транспортирует ее в канализацию.
Пластинчатый радиатор в корпусе
Пластинчатые конвекторы остаются наиболее прочными и устойчивыми к механическим повреждениям радиаторами, после чугуна. Различные формы и типы поверхности, применяемые при создании радиатора, увеличивают сферу применения таких приборов. Например, в местах, которые могут быть на виду, применяются решетки и панели, скрывающие теплообменник. Кроме того, такую проблему, как впадение пыли и обрастание паутиной удалось решить с помощью разборной конструкции верхней крышки. Достаточно снять решетку, пройтись пылесосом или влажным полотенцем – и прибор легко очистится от загрязнений.
Типы пластинчатых радиаторов
По аналогии с панельными радиаторами, многие производители стараются разделить свои конвекторы исходя из количества теплообменников и панелей, из которых состоит радиатор. Сборка радиаторов производится методом штамповки, что включает соединение панели с теплообменником и дополнительными конвекционными ребрами. Между этими панелями по змеевику циркулирует горячий теплоноситель, тепло из которого снимается как панелью, так и конвекционными пластинами.
Классификация включает анализ количества рабочих контуров и количества панелей. Такие батареи разделяются по типам как 11, 21, 22, 31, 32 и 33. Для примера – стальной конвектор, имеющий 1 панель и 1 змеевик, будет иметь маркировку «класс 11». Более сложные радиаторы с использованием 2 пластин и 1 змеевика – 21 класс соответственно.
Чаще всего, стальные радиаторы комплектуются набором для монтажа и паспортом. Подключение таких радиаторов может потребовать установки кранов или же сварочных работ (более примитивные приборы без резьбы на входах). Установка термостатического клапана повысит эффективность прибор, поскольку он будет регулировать объем теплоносителя, проходящий через теплообменник.
Существуют такие пластинчатые батареи, которые содержат в своем наборе сразу встроенные краны или клапаны, их достаточно только подключить к централизованной подаче тепла.
Ориентировочный срок эксплуатации таких радиаторов составляет около 10 лет. Влажная среда, некачественный теплоноситель или другие вредные факторы существенно уменьшат этот показатель.
Конструкция двухконтурного внутрипольного пластинчатого конвектора
Для стального пластинчатого радиатора применяется типовая формула расчета мощности, которая включает в себя оценку теплопотерь помещения, его площадь и объем. Каждый радиатор имеет расчетную мощность при температуре теплоносителя около 60 градусов. При этом производитель комплектует каждое изделие паспортом, в котором можно найти ориентировочную и рекомендуемую площадь обогрева с данным прибором. Сопоставив эти данные, определившись с количеством приборов, можно легко определить их размер, параметры мощности.
Заключение
Подводя итоги, стоит отметить, что пластинчатые радиаторы являются выгодной альтернативой биметаллическим и панельным приборам, в некоторых параметрах превосходя их. Наиболее часто они применяются при индивидуальном строительстве и при отоплении больших промышленных объектов. Правильная эксплуатация в грамотно смонтированной системе отопления не вызовет трудностей и хлопот.
klivent.biz
Стальные пластинчатые радиаторы отопления характеристики
Современная пластинчатая батарея.
Пластинчатые радиаторы отопления представляют собой прямые или изогнутые трубки, по которым циркулирует теплоноситель. На трубки насажены тонкие металлические пластины. Они предназначены для увеличения уровня теплообмена между нагревательным элементом и воздухом в помещении. Используются пластинчатые батареи в общественных помещениях и производственных зданиях, промышленных цехах. В частотном домостроении они не получили должного распространения по ряду причин. Однако широко используются для обогрева многоквартирных построек, где доминирует централизованная подача тепла.
При хорошем утеплении здания пластинчатый отопительный прибор способен поддерживать температуру воздуха на должном уровне с минимальным расходом тепловой энергии. Если утепление дома пенопластом не было проведено, то тепловая мощность нагревательного устройства компенсируется увеличением количества циркуляционных трубок и металлических пластин. Пластинчатые радиаторы отопления в большинстве случаев закрыты декоративной панелью, а потому об их поверхность нельзя обжечь руки.
Что собой представляют пластинчатые радиаторы отопления?
Из каких частей состоит пластинчатая батарея для отопления.
Пластинчатые батареи отопления – это разновидность конвекторного отопительного оборудования. Для них характерна большая площадь теплообменной части и минимальное количество труб, по которым циркулирует теплоноситель.
Схема работы прибора очень простая:
- теплоноситель под повышенным давлением прогоняется по тонким трубам нагревательного элемента, отдавая им свою тепловую энергию;
- температура нанизанных на трубы металлических пластин повышается от разогретых труб за малый промежуток времени;
- между разогретыми пластинами быстро поднимается температура воздуха;
- легкий разогретый воздух поднимается вверх под потолок комнаты, вытесняя холодный воздух;
- холодный воздух опускается к конвектору, где между его пластин повышает свою температуру.
В отличие от других нагревательных устройств, пластинчатые батареи отопления не обогревают помещение за счет теплового излучения (ИК-волн), так как температура их поверхности не поднимается до нужного уровня. Подобные батареи поднимают температуру воздуха в комнате только за счет конвекции воздуха.
Чтобы поддерживать температуру воздуха в помещении при помощи пластинчатого конвектора, необходимо запомнить особенность устройства. Так как трубы нагревательного прибора отличаются маленьким диаметром, то и количество теплоносителя, который пройдет через них за единицу времени, будет недостаточным для быстрого повышения температуры пластин. Именно потому в отопительной системе, где устанавливается вышеуказанное оборудование, теплоноситель должен циркулировать под большим давлением и отличаться высокой температурой. Это позволит быстро повысить температуру пластин, а следовательно, обеспечить хорошую конвекцию воздуха.
Как повысить эффективность отопительного прибора? Увеличить мощность пластинчатого радиатора поможет металлическая гофра, прикрепленная по принципу защитной панели. Эта гофра увеличивает полезную площадь нагревательного элемента, которая участвует в теплообмене. Именно потому возрастает объем воздуха, который может пройти через конвектор и повысить свою температуру.
Старые пластинчатые радиаторы отопления обогревали помещение за счет естественной циркуляции воздуха. В результате в комнате большой площади наблюдался резкий перепад температур. Вверху всегда было теплее, чем у пола. Решить данную проблему помог встроенный вентилятор. Современные пластинчатые батареи теперь относятся к разряду энергозависимого оборудования (вентилятор работает от электричества). Но в данном случае увеличивается эффективность прибора за счет искусственной циркуляции воздуха.
Из стали.
Разновидности оборудования. Как видно с фото, пластинчатые радиаторы отопления в первую очередь отличаются между собой конструкционными материалами.
Сегодня можно купить такие радиаторы:
Новые и старые радиаторы отопления пластинчатые могут отличаться между собой количеством рабочих
Из алюминия.
контуров и конвекционных панелей. Так, если приборы с одним контуром и одним набором пластин, он обозначается, как прибор 11. Соответственно класс 22 указывает на 2 змеевика и 2 набора пластин. Существует класс 21, где на 2 ряда пластин приходится 1 змеевик.
На фото пластинчатые радиаторы отопления могут быть самых разных размеров. Именно благодаря разнообразию размеров, покупатель может выбрать себе изделие, максимально подходящее под параметры помещения и дизайн интерьера.
Все известное водяное отопление в гараже работает не хуже, чем в домах.
Что вам известно про инфракрасное отопление в гараже? Отзывы бывалых можно почитать здесь.
А стоит ли покупать пластинчатые нагревательные приборы?
Пластинчатый радиатор старого образца.
Подобным вопросом задается любой покупатель, когда ему предлагают обратить внимание на столь непопулярный в наше время нагревательный прибор – пластинчатый радиатор.
В его пользу говорит следующий ряд преимуществ:
- простота конструкции;
- невысокая закупочная стоимость и недорогое сервисное обслуживание;
- долговечность при правильном использовании;
- высокая скорость обогрева помещения.
Как показывает практика, если конструкционным материалом выступает сталь, то оборудование в состоянии выдержать давление до 20 атм., что положительно сказывается на его производительности и долговечности. Кроме этого, пластинчатому радиатору не причинит вреда высокая температура теплоносителя (120°C и выше).
Если пластинчатые радиаторы отопления старого образца имели неприглядный вид, то современные модели оборудования отличаются интересным дизайном. Это поможет при создании интерьера комнаты. Такие радиаторы больше не приходится прятать за панелями, что, кстати, уменьшает их производительность. Они выступают своеобразным украшением комнаты.
Недостатки прибора:
- обогрев помещения только за счет конвекции. Однако эффективность прибора можно увеличить, оснастив его вентилятором;
- при снижении температуры теплоносителя эффективность оборудования падает. Резко падает и температура воздуха в помещении;
- накапливается пыль между пластинами.
Варианты, как можно наладить газовое отопление гаража своими руками.
В качестве примера, здесь представлена схема парового отопления без насоса. Такое тоже возможно.
Варианты подключения нагревательных элементов
Подключение пластинчатой батареи.
Любой пластинчатый нагревательный элемент заводского изготовления оснащается комплектом с вмонтированным клапанным вкладышем. Он совместно с термостатом участвует в процессе регулировки температуры радиатора. Кроме этого, существуют батареи с интегрированным комплексом, через который происходит подключение к трубам контура отопления, находящиеся под полом или вмонтированные в стену.
Конвекторы в большинстве случаев могут иметь либо боковое, либо нижнее подключение. В случае с боковым способом подключения штуцеры нагревательного элемента выводятся на его кожух сбоку. С горизонтальной разводкой отопления владельцу батареи придется покупать специальный фитинг. Он поможет адаптировать горизонтально расположенный прибор и вертикально поднимающийся участок арматуры от горизонтального контура. Лучше обстоят дела, если контур отопления проходит по комнате вертикально. Тогда штуцер не нужен.
При нижнем подключении патрубки радиатора выходят на поверхность кожуха снизу. Это упрощает подключение нагревательного элемента к горизонтальному контуру, но усложняет процесс установки в случае с вертикальной разводкой.
Стальной пластинчатый радиатор отопления должен подключаться только к системе с принудительной циркуляцией теплоносителя. В противном случае вода будет двигаться с маленькой скоростью по системе, что ухудшит производительность нагревательного элемента.
Не рекомендуется стальные, пластинчатые конвекторы монтировать в систему отопления с открытым расширительный баком. В этом случае теплоноситель регулярно обогащается кислородом из-за прямого контакта с воздухом. Как результат – кислотность теплоносителя возрастает, что приводит к коррозии внутренней поверхности трубок радиатора. Их срок службы сокращается.
Если же в открытую систему отопления все же устанавливают водяные конвекторы, то контур должен оснащаться антидиффузионным барьером. Он предотвращает проникновение кислорода в разводку отопления.
В заключение о водяных конвекторах
Пластинчатые радиаторы отопления – это своеобразные водяные конвекторы, которые повышают температуру в помещении за счет циркуляции теплого воздуха. Они разнятся между собой как конструкционными материалами, так и строением. Самыми прочными считаются стальные пластинчатые радиаторы отопления. Характеристики оборудования позволяют их монтировать в централизованные системы отопления.
Медным конвекторам не страшна коррозия. Однако их нельзя подвергать высокому давлению в системе. Кроме этого, они отличаются высокой ценой. Алюминиевый радиатор недорогой, отличается высокой производительностью, но непрочный. На современном рынке можно найти различные классы приборов. Классность присваивается в зависимости от количества змеевиков и рядов пластин в радиаторе.
Монтаж приборов выполняется либо через нижние, либо через боковые патрубки. Пластинчатые радиаторы можно устанавливать непосредственно на пол в комнате, подвешивать их на стену или встраивать в пол. Как правильно выполнить монтаж пластинчатого радиатора поможет разобраться видео:
utepleniedoma.com
плоский, трубчатый, пластинчатый и другие виды, особенности батарей секционного типа
Существует несколько видов приборов отопления. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Хозяева вправе выбрать ту модель, которая будет удовлетворять все их потребности и подходить по техническим характеристиками.
В последнее время большую популярность приобретают стальные батареи, так как сталь отлично поддаётся обработке и обладает хорошей теплопроводностью.
Google+
Vkontakte
Odnoklassniki
Виды стальных радиаторов отопления
Стальные радиаторы отопления можно поделить на три вида по конструктивным особенностям:
- панельные;
- пластинчатые;
- трубчатые.
Панельные плоские
Такая батарея представляет собой две стальные пластины, в которых сделаны углубления с плоским дном. При соединении двух пластин, образуются каналы для циркуляции теплоносителя.
Пластины скрепляются методом точечной сварки. В углах прибор имеет отверстия для входящей и выходящей воды. При необходимости на одном из штуцеров устанавливают кран для спуска воздуха.
На трубе, через которую в калорифер поступает теплоноситель, устанавливается кран для регулировки подачи воды.
Эти модели имеют функцию конвекции. Конвекционные рёбра располагаются со стороны, которая крепится к стене. Во время нагрева калорифера эти рёбра также нагреваются. Горяч
ogon.guru
Пластинчатые радиаторы отопления: виды, технические характеристики
Пластинчатые радиаторы отопления появились в городских квартирах и загородных домах еще в прошлом веке, во время существования СССР. Советских строителей привлекала относительно высокая теплоотдача и максимальная конструкционная прочность такой батареи.
Стальные пластинчатые радиаторы
Современные пластинчатые радиаторы не только сохранили изначальную прочность, но и приумножили тепловую мощность конструкции. В итоге проверенная временем классика превратилась в инновационное решение, устроившее и дизайнеров интерьеров и специалистов по инженерным коммуникациям.
Особенности конструкции пластинчатых радиаторов
Современные пластинчатые конвекторы устроены с той же простотой конструкционного решения, что и предшествующие «советские» модели.
Такие радиаторы состоят из следующих конструкционных элементов:
- Изогнутого — чаще всего — U-образного — отрезка трубы, на торцах которой установлены два шаровых вентиля.
- Набора пластин, «нанизанных» на трубу. Причем в большинстве случаев пластины изготовлены из того же материала, что и трубы.
- Защитного кожуха – металлической коробки с открытой верхней частью и дном. Причем внутри кожуха можно вместит не один отрезок трубы (нитку), а сразу несколько таких «пакетов».
Устроенные подобным образом секционные и пластинчатые батареи работают по следующей схеме:
- Теплоноситель движется по трубе под большим давлением, практически не остывая.
- Тонкие пластины разогреваются до высокой температуры буквально за считанные секунды.
- Температура воздух внутри корпуса мгновенно поднимается на несколько градусов.
- Теплый воздух поднимается вверх, сквозь перфорацию в крышке кожуха, а холодный воздух «засасывается» в корпус сквозь отверстия в днище.
В итоге пластинчатые батареи отопления обеспечивают высокую скорость тепловой конвекции воздушных масс, прогревая небольшую комнату буквально за считанные минуты. Однако при обогреве действительно больших помещений естественно конвекции будет недостаточно. В этом случае со стороны днища в корпус пластинчатого конвектора инсталлируется тангенциальный вентилятор, обеспечивающий принудительную конвекцию.
Конструкция и принцип работы радиатора
Причем забор воздушных масс осуществляется не со стороны днища, и сквозь перфорацию в нижней части боковых граней кожуха, что дает возможность «утопить» пластинчатую батарею в плите перекрытия, оставив на уровне напольного покрытия лишь верхнюю решетку.
Достоинства и недостатки пластинчатых батарей
Несомненным плюсом подобных отопительных приборов является высокая прочность конструкции.
Сквозь такой радиатор можно прокачивать теплоноситель под давлением 20 и более атмосфер – прочность конструкции зависит лишь от кольцевой жесткости трубы, которая выдерживает давление до 40 Бар.
Кроме того, такой радиатор не потечет – у него нет внутренних стыков. К прочим достоинствам следует причислить низкую стоимость и хорошую совместимость с дешевыми терморегуляторами, принцип действия которых основан на дозировании притока теплоносителя в отопительный прибор.
К явным «минусам» подобных отопительных приборов относится, во-первых, однообразие экстерьера, формы которого определяются контурами коробчатого кожуха, и, во-вторых, потеря тепловой мощности вследствие контакта с пылью – сквозь «забитые» пластины проходит существенно меньший объем воздуха.
Впрочем, оба недостатка легко устранимы – коробчатый корпус можно «утопить» в напольное покрытие или оформить в виде плинтуса, а пыль легко чистится с помощью обычного пылесоса.
Типы пластинчатых радиаторов
Классификацию сортамента пластинчатых батарей в большинстве случаев организуют по следующим конструкционным особенностям:
- По типу материала трубы и пластин.
- По числу «ниток» в корпусе кожуха.
- По схеме подключения радиатора в разводку.
- По схеме крепления кожуха к опорной поверхности.
Опираясь на первый способ классификации — По типу материала трубы и пластин, — мы можем выделить следующие типы батарей:
- Стальные пластинчатые радиаторы, основные элементы которых изготовлены из одноименного металла. Такие отопительные приборы относительно дешевы, но их тепловая мощность оставляет желать лучшего. Поэтому в паре с высокопрочными стальными тубами принято использовать пластины из металлов с более высокой теплопроводностью.
- Медные пластинчатые батареи, элементы которых изготовлены из этого цветного металла. Такой радиатор обеспечивает максимальную тепловую мощность. Однако подобные изделия «по карману» далеко не всем домовладельцам. Поэтому, для удешевления стоимости конструкции, из меди производят только внутренние трубы, на которые нанизывают пластины из более дешевого металла.
Пластинчатый радиатор из меди
Второй способ классификации – по числу «ниток» в корпусе – выделяет из сортамента следующие типы:
- Радиаторы с одним нагревательным элементом – «пакетом» из одной трубы и одного набора пластин.
- Батареи с двумя и более нагревательными элементами, в конструкцию которых входит напорный коллектор, распределяющий поток теплоносителя по нескольким «пакетам», и обратный коллектор, собирающий «исходящий» теплоноситель для последующей передачи в разводку.
Первый тип радиаторов дешевле и компактнее второй разновидности. Однако последний вариант обеспечит более высокую тепловую мощность, объяснимую большей площадью нагревательных элементов (пластин и труб).
Третий вариант классификации – по схеме подключения в разводку – выделяет следующие типы батарей:
- Радиаторы с боковым подключением. В этом случае штуцеры батареи расположены на боковой поверхности кожуха. Из-за этого покупателю батареи придется установить особые фитинги – уголки, обеспечивающие сопряжение горизонтального нагревательного элемента (трубы) и вертикального участка арматуры, отходящего от горизонтальной напорной или обратной ветви разводки. Впрочем, если трубы разводки уложены вертикально, то уголки не нужны.
- Радиаторы с нижним подключением. В этом случае штуцеры батареи расположены в нижней части кожуха, со стороны днища, что облегчает стыковку радиатора с горизонтальной разводкой, одновременно затрудняя монтаж к вертикальному стояку.
В итоге владельцам систем отопления с горизонтальной разводкой рекомендуют батареи с нижним подключением, а собственникам систем с вертикальными стояками – батареи с боковым подключением. Хотя последний вариант можно адаптировать к горизонтальной разводке с помощью дешевого фитинга – уголка.
Четвертый вариант классификации – по способу крепления к опорной поверхности – выделяет следующие типы радиаторов:
- Навесные батареи, корпус которых крепится к стене с помощью особых кронштейнов.
- Встраиваемые батареи, корпус которых «утапливается» в пол, опираясь на плиту перекрытии днищем.
Причем наибольшее распространение получили именно навесные радиаторы. Ведь монтаж «утапливаемых» в пол батарей требует больших усилий, направленных на обустройство ниши и скрытую укладку разводки.
Также советуем посмотреть:
climanova.ru
как рассчитать мощность самостоятельно, фото и видео подсказки
Содержание:
Каждого владельца квартиры или дома интересует, какое минимальное количество секций радиатора требуется для полноценного обогрева жилых и подсобных помещений, исходя из их площади. Чтобы получить ответ на данный вопрос, необходимо знать, как рассчитать мощность батареи отопления. Существуют как простые варианты вычислений, так и сложные формулы расчетов.
Особенности самостоятельного расчета мощности батарей отопления
Нижеприведенные способы, как рассчитать мощность радиаторов отопления, предназначаются для хозяев частных домовладений и жильцов квартир, а не для специалистов в сфере теплотехники. Поэтому инструкция будет по возможности простой и понятной, чтобы в ней мог разобраться каждый человек, который планирует монтировать отопительную конструкцию своими руками.Чем проще расчет мощности батарей, тем большей будет величина погрешности. Но с другой стороны для потребителей главной целью является обеспечение достаточной тепловой мощности. Ничего нет плохого в том, что в сильнейший зимний мороз данный параметр окажется больше, чем требуется.
В квартирах, жильцы которых платят за отопление в зависимости от площади, тепло не бывает лишним. А в домах, где имеются счетчики потребляемой тепловой энергии, несложно установить регулировочные дроссели и регуляторы температурного режима, приобрести которые можно в любой момент. Читайте также: «Счетчики тепловой энергии для квартиры».Что касается частных домов, то при наличии собственного котла излишняя мощность не приведет к финансовым потерям, поскольку все современные газовые и электрические теплоагрегаты оснащены термостатами, регулирующими теплоотдачу в соответствии с температурой в помещении (подробнее: «Тепловой расчет помещения и здания целиком, формула тепловых потерь»).
Даже в том случае, когда при проведении самостоятельных расчетов будет допущена серьезная ошибка, но в большую сторону, владельцу жилья она будет стоить нескольких излишне купленных секций батареи. Согласно последним данным, раз в несколько лет на отечественных просторах зимой сотрудники гидрометцентров фиксируют экстремально низкие температуры. По мнению специалистов, подобные явления в связи с изменением климата на планете будут происходить все чаще. По этой причине, делая расчет мощности батарей отопления, не следует опасаться ошибок в большую сторону.
Порядок расчета мощности радиаторов
Способ выполнения вычислений, как правило, зависит от того, какое оборудование планируется использовать. Если это электрические отопительные приборы, то у них имеются сопроводительные документы, в которых производители указывают их эффективную тепловую мощность.
При отсутствии паспорта на продукцию соответствующая информация имеется на сайте изготовителя. Нередко там же может находиться калькулятор, с помощью которого можно сделать расчет батарей отопления для конкретного объема помещения, а также определить основные параметры будущей отопительной конструкции.
Но при этом следует учитывать такой нюанс: практически всегда производители закладывают в компьютерную программу по вычислению величины теплоотдачи радиатора (конвектора или батареи) определенную разницу температур между помещением и теплоносителем — обычно на уровне 70 градусов Цельсия. К сожалению, для российских систем теплообеспечения такой параметр пока является недосягаемым.
В конце концов, потребители могут воспользоваться простым, правда, не очень точным расчетом, позволяющим узнать мощность батарей отопления с учетом количества секций.
Биметаллические отопительные радиаторы
В качестве примера взяты данные, имеющиеся на сайте завода «Большевик»:
- для секций, у которых межосевое расстояние составляет 500 миллиметров, теплоотдача находится на уровне 165 ватт;
- для 400-миллиметровых секций — 143 ватта;
- для 300-миллиметровых секций — 120 ватт;
- для 250-миллиметровых секций — 102 ватта.
Алюминиевые отопительные радиаторы
Чтобы ознакомиться с величиной мощности алюминиевых отопительных радиаторов, взяты данные для изделий ТМ Calidor и Solar от итальянских производителей:
- секция, имеющая межосевое расстояние 500 миллиметров, отдает максимум 182 ватта;
- 350-миллиметровые секции имеют теплоотдачу 145-150 ватт.
Стальные пластинчатые отопительные радиаторы
Как узнать мощность батареи отопления, если это стальные радиаторы пластинчатого типа, ведь у них отсутствуют секции? В данном случае при проведении расчетов учитывают длину стального пластинчатого радиатора отопления и межосевое расстояние. Помимо этого, производители рекомендуют обращать внимание на способ подключения батареи. Дело в том, что вариант врезки в отопительную систему влияет на тепловую мощность в процессе эксплуатации радиатора.Все, кого интересует величина теплоотдачи стальных пластинчатых батарей, могут посмотреть таблицу модельного ряда продукции ТМ Korad, изображенную на фото.
Чугунные отопительные радиаторы
С данными отопительными приборами все гораздо проще, поскольку у всех отечественных (российских) чугунных радиаторов межосевое расстояние подводок стандартно и составляет 500 миллиметров. Мощность чугунных радиаторов отопления при стандартной разнице температур, равной 70 градусам, равна 180 ватт на одну секцию.
Порядок расчета тепловой мощности
Знание тепловой мощности одной секции позволит узнать необходимое их количество, но как вычислить этот параметр.
В данной статье будут рассмотрено несколько вариантов, как сделать необходимые расчеты в зависимости от разных переменных:
Расчет мощности по площади
В его основе лежат санитарные нормы, согласно которым на 10 «квадратов» помещения должен приходиться 1 киловатт тепловой энергии (100 ватт на м²). При проведении расчета необходимо учитывать поправочный коэффициент, соответствующий определенному региону России. Например, для Якутии и Чукотки он равен 2, для Дальнего Востока составляет 1,6, а для южных областей и республик находится в пределе от 0,7 до 0,9 (прочитайте также: «Как рассчитать батареи отопления — количество и размер»).Разумеется, что подобный метод не может обеспечить абсолютную точность, поскольку:
- панорамный способ остекления в одну нитку значительно увеличивает потерю тепла по сравнению с тем, когда стена сплошная;
- несмотря на то, что расположение квартир внутри здания не учитывают, при наличии теплых стен при одинаковом количестве батарей в них будет намного теплее, чем в угловом помещении, имеющем стену, соприкасающуюся с улицей;
- расчет верен только в том случае, когда высота потолков не превышает 2,5 — 2,7 метра (стандартный параметр для квартир, построенных в советское время). Уточненных вычислений требуют помещения в сталинках, у которых трехметровые потолки. Кроме этого, в начале 20-го века во многих строящихся домах высота потолков достигала 4 — 4,5 метра.
В качестве примера будет приведен расчет количества секций чугунных батарей для комнаты размером 3 на 5 метров, которая расположена в доме, находящемся в Краснодарском крае.
Порядок действий следующий:
- сначала определяют площадь 3х5=15м²;
- потом вычисляют требуемую тепловую мощность отопления — 15м² х100Вт х0,7= 1050 ватт. 0,7 – региональный коэффициент;
- если мощность каждой секции составляет 180 ватт, тогда потребуется 1050: 180 = 5,83 секции. После округления до целых значений получается 6 секций.
Простые вычисления мощности по объему
Поскольку расчет мощности батареи отопления в зависимости от объема воздуха в помещении учитывает высоту потолка, он является более точным. На один кубометр требуется 40 ватт мощности отопительного оборудования.
Расчет производится для той же комнаты в Краснодарском крае при том, что ее построили с высотой потолков, равной 3,1 метра:
- прежде всего, вычисляют объем помещения 3х5х 3,1 = 46,5 кубометра;
- радиаторы должны обладать мощностью 46,5х 40 = 1860 ватт, а с учетом регионального коэффициента 1860х0,7 = 1302 ватта или 8 чугунных секций (1302: 180 =7,23).
Уточненные вычисления мощности по объему
Более точный расчет мощности батарей отопления производят c учетом разных переменных:
- количества окон и дверей. В среднем теплопотери по причине наличия одного окна стандартного размера составляют 100 ватт, а одной двери – 200 ватт;
- если помещение располагается в углу здания или в его торце, используют коэффициент 1,1 – 1,3, который зависит от толщины стен и материала их изготовления;
- для частных домовладений применяют коэффициент 1,5, так как в них отмечаются повышенные теплопотери через крышу и пол, поскольку снизу и сверху нет теплых квартир.
Теперь расчет мощности тепла для радиаторов отопления будет выполнен для помещения аналогичного по площади (как в Краснодарском крае), но находящегося в углу частного домовладения в Оймяконе, где средняя температура в январе опускается до — 54 градусов, а температурный минимум за все время наблюдений достигал 82 градусов мороза. Особо неприятный момент заключается в том, что дверь выходит на улицу и имеется окно.
Последовательность вычислений такая:
- поскольку известна базовая мощность, равная 1860 ватт, к ней прибавляют 300 ватт (окно плюс дверь) и получают 2160 ватт;
- так как дом частный, происходит потеря тепла за счет холодного пола и крыши — 2160х1,5 = 3240 ватт;
- угол дома вынуждает использовать коэффициент 1,3 и в итоге получится – 3240х1,3 = 4212 ватт;
- Оймяконский климат требует применения регионального коэффициента, равного 2 — 4212х2 = 8424 ватта.
Если радиаторы будут чугунными, то количество секций должно быть равным 8424: 180 = 46,8, а с округлением – 47. Поскольку длина секции составляет 93 миллиметра, то батарея растянется на 4,4 метра.
Видео о стандартах расчетов мощности батарей отопления:
teplospec.com