라디에이터 섹션 수 계산
라디에이터 섹션의 화력은 전체 치수에 따라 다릅니다. 수직축 사이의 거리가 350mm인 경우 매개변수는 0.12~0.14kW 범위에서, 500mm의 거리에서는 0.16~0.19kW 범위에서 변동합니다. 1 평방 미터당 중간 대역에 대한 SNiP의 요구 사항에 따라. 미터 면적의 경우 최소 0.1kW의 화력이 필요합니다.
이 요구 사항이 주어지면 수식이 섹션 수를 계산하는 데 사용됩니다.
여기서 S는 난방실의 면적, Q는 첫 번째 섹션의 화력, N은 필요한 섹션 수입니다.
예를 들어 면적이 15m2인 방에는 140W의 화력 섹션이 있는 라디에이터를 설치할 계획입니다. 값을 공식에 대입하면 다음을 얻습니다.
N \u003d 15m 2 * 100/140W \u003d 10.71.
반올림이 완료됩니다.표준 형태가 주어지면 바이메탈 12 섹션 라디에이터를 설치해야합니다.
중요: 바이메탈 라디에이터를 계산할 때 실내의 열 손실에 영향을 미치는 요소가 고려됩니다. 아파트가 1 층 또는 마지막 층, 코너 룸, 큰 창문이있는 방, 작은 벽 두께 (250mm 이하)에있는 경우 얻은 결과가 10 % 증가합니다. 방의 면적이 아니라 부피에 대한 섹션 수를 결정하여보다 정확한 계산을 얻습니다.
SNiP의 요구 사항에 따르면 1 입방 미터의 방을 난방하려면 41와트의 화력이 필요합니다. 이러한 규칙이 주어지면 다음을 얻습니다.
방의 면적이 아니라 부피에 대한 섹션 수를 결정하면보다 정확한 계산을 얻을 수 있습니다. SNiP의 요구 사항에 따르면 1 입방 미터의 방을 난방하려면 41와트의 화력이 필요합니다. 이러한 규칙이 주어지면 다음을 얻습니다.
여기서 V는 난방실의 부피, Q는 첫 번째 섹션의 화력, N은 필요한 섹션 수입니다.
예를 들어, 동일한 면적이 15m 2이고 천장 높이가 2.4m인 방에 대한 계산입니다. 값을 공식에 대입하면 다음을 얻습니다.
N \u003d 36m 3 * 41 / 140W \u003d 10.54.
증가는 다시 큰 방향으로 수행됩니다. 12섹션 라디에이터가 필요합니다.
개인 주택의 바이메탈 라디에이터 너비 선택은 아파트와 다릅니다. 계산은 지붕, 벽 및 바닥 건설에 사용되는 각 재료의 열전도 계수를 고려합니다.
크기를 선택할 때 배터리 설치를 위한 SNiP 요구 사항을 고려해야 합니다.
- 상단 가장자리에서 창틀까지의 거리는 최소 10cm 이상이어야 합니다.
- 바닥 가장자리에서 바닥까지의 거리는 8-12cm가 되어야 합니다.
고품질 공간 난방을 위해서는 바이메탈 라디에이터의 크기 선택에주의를 기울여야합니다. 각 제조업체의 배터리 크기에는 약간의 차이가 있으며 이는 구매할 때 고려됩니다. 정확한 계산은 실수를 피할 것입니다
정확한 계산은 실수를 피할 것입니다.
비디오에서 바이메탈 난방 라디에이터의 올바른 치수가 무엇인지 알아보십시오.
바닥 라디에이터의 범위
우선 바닥에 설치된 난방 장치를 어디에 사용하는지 알아 보겠습니다.
물 바닥 난방 배터리는 다음과 같은 경우에 사용하는 것이 좋습니다.
- 이런저런 이유로 기존의 벽걸이형 라디에이터를 설치할 수 없는 방. 이것은 벽이 느슨한 재료(폭기 콘크리트, 발포 콘크리트)로 만들어지거나 건식 벽체로 덮인 집에서 자주 발생합니다. 가벼운 알루미늄 장치조차도 걸 수 없습니다.
- 상점 창 및 쇼핑몰에서는 파노라마 창에 저층 난방 라디에이터가 사용됩니다. 이러한 유약은 창문에 결로가 쌓이고 서리가 형성되기 때문에 열 커튼 없이는 둘 수 없습니다.
장착형 난방 장치와 달리 바닥형 배터리는 바닥에만 설치되며 벽에는 장착되지 않습니다. 이 장치의 높이는 단면 대응 장치의 높이보다 낮습니다. 장치의 스탠드는 바닥에 단단히 부착되어 있습니다.
장점과 단점
낮은 난방 라디에이터의 장점은 다음과 같습니다.
- 장치는 창 높이에 관계없이 어디에나 장착할 수 있습니다.
- 낮은 히터는 방의 공간을 절약합니다.
- 세련된 디자인과 매력적인 외관 덕분에 배터리는 실내 인테리어를 망치지 않으며 어떤 실내 디자인에도 잘 어울립니다.
- 파노라마 창문이 있는 방에 장착하여 그 앞에 열 커튼을 만들 수 있습니다.
- 설치하는 동안 배터리가 부착되어 있지 않기 때문에 벽의 재료와 강도는 중요하지 않습니다.
이러한 가열 장치에는 다음과 같은 단점도 있습니다.
- 배터리를 난방 시스템에 연결하려면 가구 배치를 방해하기 때문에 바닥 스크 리드에 파이프를 놓아야합니다. 파이프 라인의 숨겨진 배치는 네트워크를 유지 관리하고 수리하기가 더 어렵기 때문에 최선의 선택이 아닌 것으로 간주됩니다.
- 이러한 난방 장치의 열은 고르지 않게 분포되므로 장치는 상당한 높이의 난방실에 적합하지 않습니다. 동시에 방의 일부는 전혀 가열되지 않을 수 있습니다.
- 파이프 라인이 숨겨져 있기 때문에 방의 바닥 스크 리드가 특정 높이로 만들어져 라디에이터를 부착 할 때 어려움이 있습니다.
바닥 난방 장치의 중요한 단점은 단면 장착 배터리보다 비싸고 실내 난방이 더 나쁘다는 것입니다.
바닥 배터리의 종류
바닥에 장착 된 모든 수평 난방 라디에이터는 실행 재료에 따라 여러 유형으로 나뉩니다.
주철 배터리는 지난 세기에 널리 사용되었지만 미적 매력을 자랑 할 수 없습니다. 그들의 주요 단점은 구조가 내부로 빠르게 가라앉기 때문에 정기적으로(약 3년에 한 번) 청소해야 한다는 것입니다.기계적 응력이 가해지면 주철이 깨질 수 있습니다. 유압 쇼크에서도 같은 일이 발생합니다.
스틸 라디에이터는 오늘날 더 인기가 있습니다. 그들은 외관상 매우 내구성이 있고 매력적입니다. 그러나 강판 기구는 종종 용접부 주변에서 누출됩니다.
가장 안정적이고 아름다운 바이메탈 유닛. 알루미늄 케이스 내부에는 강철 코어가 있습니다. 이로 인해 장치의 열 전달이 상당히 높으며 최적의 강도로 인해 고압의 중앙 집중식 네트워크에 장착할 수 있습니다.
알루미늄 배터리는 가장 가볍지만 높은 네트워크 압력을 위해 설계되지 않았으므로 자율 시스템에서만 사용됩니다.
알루미늄은 일부 금속과 갈바닉 커플을 형성하기 때문에 파이프 및 피팅의 재료를 신중하게 선택하는 것이 중요합니다.
설계상 바닥 단위는 패널 및 단면입니다. 패널 배터리는 강철로만 만들어지며 섹션 배터리는 바이메탈, 주철 또는 알루미늄으로 만들어집니다. 또한 모든 히터는 높이가 다릅니다.
특정 라디에이터 모델 선택
필요한 난방 라디에이터의 유형과 유형을 결정한 후에는 필요한 기술 매개 변수가 있는 이러한 라디에이터의 특정 모델을 계산하고 선택할 차례입니다.
우리는 화력을 계산합니다
적절한 수준의 따뜻함과 편안함을 얻을 수 있도록 적절한 난방 라디에이터를 선택하는 방법은 무엇입니까? 이렇게하려면 구매 예정인 라디에이터의 화력을 계산해야합니다. 특정 표준 조건의 경우 공간 제곱미터당 0.09~0.125킬로와트의 열 출력이 필요합니다.방에 최적의 기후 조건을 만들기에 충분해야 하는 것은 바로 이 힘입니다.
이제 표준 조건이 의미하는 바에 대해 알아보십시오. 간단합니다. 나무 프레임과 3미터(높지 않은) 천장이 있는 창문과 입구 문이 있는 방입니다. 동시에 70도의 뜨거운 물이 난방 파이프를 통해 흐릅니다. 동일한 조건이있는 경우 0.125에 방 면적을 곱하면 방에 필요한 라디에이터 또는 라디에이터 (여러 개 필요한 경우)의 전력을 얻을 수 있습니다. 그런 다음 특정 라디에이터의 여권을 살펴보고 한 섹션 또는 전체 라디에이터의 화력을 배운 후 필요한 모델을 선택해야합니다.
그러나 이것은 간단한 계산이며 실제로이 경우 영향을 줄 다른 요소를 고려해야합니다.
- 방에 플라스틱 에너지 절약형 이중창을 설치하면 라디에이터의 전력을 10~20% 줄일 수 있습니다. 방의 열 손실을 그만큼 줄여주기 때문입니다.
- 방에 창이 하나가 아니라 두 개 있으면 각 창 아래에 라디에이터를 놓아야합니다. 이들의 결합된 용량은 표준을 70% 초과해야 합니다. 모퉁이 방의 경우에도 마찬가지입니다.
- 10도마다 온수 온도가 증가하거나 감소하면 장치의 전력도 15-18% 증가(또는 감소)됩니다. 문제는 냉각수의 온도가 낮아지면 난방 라디에이터의 전력이 떨어진다는 것입니다.
- 천장이 3미터보다 높으면 열 출력을 다시 높여야 합니다. 방의 천장 3m에 대해 몇 배나 더 높여야 합니다.천장이 낮으면 줄여야 합니다.
계산할 때 라디에이터가 연결되는 방식을 고려할 것입니다. 이에 대한 몇 가지 권장 사항은 다음과 같습니다.
- 냉각수가 아래에서 라디에이터로 들어가고 위에서 나가면 열이 7 ~ 10%로 적절하게 손실됩니다.
- 측면 단방향 아이 라이너로 인해 길이가 10 섹션 이상인 라디에이터를 설치하는 것이 비합리적입니다. 그렇지 않으면 파이프의 마지막 섹션이 거의 차갑게 유지됩니다.
- 특수 반사 단열재를 라디에이터 뒤의 벽에 접착하여 열 전달을 10~15% 증가시킵니다. 예를 들어, Penofol과 같은 소재일 수 있습니다.
필요한 치수 결정
라디에이터를 구입할 때 다음 사항을 정확히 알아야 합니다.
- 어떤 유형의 아이 라이너가 있습니까 - 숨겨져 있거나 열려 있습니까?
- 파이프가 바닥에서, 벽에서, 위에서, 측면 등에서 라디에이터에 연결되는 방식;
- 가열 파이프의 직경;
- 파이프 사이의 거리(중심 거리).
우리는 또한 공기가 자유롭게 흐를 수 있도록 라디에이터를 배치합니다. 그렇지 않으면 방이 열의 10 ~ 15 %를받지 못합니다. 라디에이터 배치에 대한 규범은 다음과 같습니다.
- 바닥에서 라디에이터의 거리는 7 ~ 10cm입니다.
- 벽으로부터의 거리 - 3 ~ 5cm;
- 창틀과의 거리 - 10 ~ 15cm.
라디에이터 배치에 대한 기본 규칙.
라디에이터 구매의 마지막 단계
이제 자율 난방이 있다면 이러한 계산을 가지고 자유롭게 난방 기기 매장에 갈 수 있습니다. 그러나 중앙 집중식 CO가있는 고층 건물 거주자의 경우 난방 시스템의 작동 압력이 무엇인지 확인한 후 먼저 DEZ로 이동하는 것이 좋습니다. 우리는이 매개 변수를 기반으로 어떤 난방 라디에이터를 선택하는 것이 더 나은지 결정합니다.특정 마진을 얻으려면 장치의 여권에 표시된 압력이 DEZ 직원이 지정한 압력보다 높아야 합니다. 결국, 새로운 시즌마다 난방 장치가 작동하는 것보다 1.5 배 더 많은 압력으로 테스트된다는 것을 잊지 마십시오.
바닥의 배터리: 단계별 지침
직접 설치하기 전에 모든 것을 올바르게 설치, 연결 및 구성할 수 있는 충분한 지식과 경험이 있는지 확인해야 합니다. 일반적으로 난방 시스템을 판매하는 회사는 모든 것을 고품질 및 보증으로 처리할 전문가를 제공합니다.
바닥 배터리 시스템을 설치, 연결 및 구성하려는 경우 단계별 지침을 사용할 수 있습니다.
- 가열 매체(즉, 파이프)를 연결하거나 전기 바닥 대류기용 케이블을 늘립니다.
- 라디에이터의 채널 틈새를 장착하십시오.
- 바닥을 채우십시오.
- 바닥에 배터리를 설치하십시오.
- 특수 볼트로 높이를 조정하십시오.
- 전체 구조를 고정하고 밀봉하며 금속 상자와 채널 벽 사이의 공간을 분리합니다.
- 최종 마감 바닥을 장착하십시오.
- 중앙 난방 시스템 또는 전원 공급 장치에 연결하십시오.
- 모든 균열을 실리콘 실런트로 밀봉하십시오.
- 그릴로 배터리를 닫습니다.
설치 작업이 완료되면 바닥 내부 난방 시스템의 상태를 확인하고 난방 온도를 조정해야 합니다. 모든 것이 올바르게 완료되면 즉시 느껴집니다. 무언가가 작동하지 않으면 무엇이 잘못되었는지 찾아야합니다. 그리고 고쳐!
대류기
최근에는 천장부터 바닥까지 내려오는 유리창이 점점 인기를 얻고 있습니다.정말 아름답지만 난방은 어떻습니까 .... 질문입니다. 다리에 낮은 라디에이터를 놓을 수 있지만 모든 세련미가 번집니다. 그 때 바닥 대류 냉각기가 사용됩니다. 그 아래에 틈새가 바닥에 만들어지고 장치 자체가 바닥에 설치되어 화격자로 닫힙니다. 동시에 열전달을 증가시키기 위해 (추운 날씨에 필요) 내부에 팬이 내장되어 있습니다. 솔루션은 미학적이지만 그러한 시스템은 비용이 많이 듭니다. 또 다른 뉘앙스가 있습니다. 팬, 심지어 가장 조용한 팬조차도 시끄럽습니다. 이 소음은 누군가를 괴롭히는 것이 아니라 누군가를 매우 괴롭히는 것입니다. 어쨌든 점점 더 시끄러운 모델이 있습니다.
바닥 대류기 - 천장부터 바닥까지 내려오는 프렌치 창문 및 유리문 난방용 출력
따라서 바닥에서 천장까지 프렌치 창을 가열해야 하는 경우 가장 좋은 옵션은 바닥에 내장된 대류 냉각기입니다.
주철 배터리
가장 오래된 난방기구. 그들은 높은 신뢰성, 긴 서비스 수명, 냉각수 과열 (최대 + 135 ° C)을 침착하게 견디며 일반적으로 수격에 반응합니다. 모두 두꺼운 벽을 가지고 있기 때문입니다. 그러나 금속의 두꺼운 두께는 장점일 뿐만 아니라 단점도 있습니다. 첫 번째는 큰 덩어리입니다. 모든 현대 건축 자재가 주철의 무게를 지탱할 수 있는 것은 아닙니다. 오늘날 그들은 소련 시대만큼 무겁지는 않지만 여전히 다른 모든 것보다 훨씬 더 무겁습니다. 큰 질량은 또한 운송 및 설치의 어려움입니다. 첫째, 강력한 후크가 필요하고 두 번째로 함께 장착하는 것이 바람직합니다. 6-7 섹션의 라디에이터 질량은 60-80kg입니다. 하지만 그게 다가 아닙니다. 많은 양의 금속은 높은 열용량과 상당한 관성을 의미합니다.한편으로 이것은 마이너스입니다. 배터리가 예열 될 때까지 실내는 차가워 지지만 다른 한편으로는 장시간 냉각되기 때문에 플러스입니다. 고관성에는 마이너스가 하나 더 있습니다. 주철 배터리는 온도 조절 장치가 있는 시스템에서 비효율적입니다. 이 모든 것이 오늘날 주철 난방 라디에이터가 자주 설치되지 않는다는 사실로 이어집니다.
이것은 현대 주철 라디에이터의 일부일 뿐입니다.
그러나 그들은 고층 고층 건물과 같은 자체 범위가 있습니다. 층 수가 16보다 높으면 주철 및 일부 유형의 바이메탈 라디에이터 (완전 바이메탈) 만 견딜 수있는 이러한 시스템에서 고압이 생성됩니다. 그들의 특성은 자동화가없는 기존 고체 연료 보일러가있는 개인 주택 및 코티지의 난방 시스템에도 최적입니다. 이 보일러는 순환 작동 원리를 가지고 있으며 냉각수를 끓는점 이상으로 가열한 다음 냉각합니다. 주철은 일반적으로 고온에 반응하고 관성으로 인한 온도 차이도 완화합니다.
최근까지 주철 난방 라디에이터는 잘 알려져 있고 오래 지루한 "아코디언"과 같이 매력적이지 않은 모습을 보였습니다. 오늘날에는 알루미늄 또는 바이메탈처럼 보이는 모델이 있습니다. 전면 가장자리가 부드럽고 분말 에나멜(대부분 흰색)로 칠해져 있습니다. 캐스트 장식품으로 장식 된 대부분 다리에 많은 디자이너 모델이 있습니다. 이 옵션은 일반적으로 주철에서만 사용할 수 있으며 나머지는 모두 기본적으로 더 엄격하고 금욕적인 디자인입니다.
고체 및 단면 라디에이터 장치
가열 배터리의 장치는 주로 사용 된 재료에 따라 다릅니다.
고전적인 주철 라디에이터는 냉각수 순환을 위한 1개 또는 2개의 채널이 있음을 제안합니다. 그들은 일반적으로 단면, 개별 섹션이 서로 다른면에 왼쪽 및 오른쪽 스레드가있는 젖꼭지를 통해 서로 연결되어 생산됩니다.
주철 배터리는 단면으로도 제공됩니다.
- 알루미늄 모델은 각 개별 섹션조차도 여러 요소로 구성될 수 있다는 사실로 구별됩니다. 당연히 관절 수가 많을수록 내구성이 좋지 않습니다.
- 강철 단면 라디에이터는 고강도 및 가열 시스템의 고압을 견딜 수있는 능력이 특징입니다. 또한, 냉각수의 작동 온도는 100ᵒС 이상의 온도까지 상승될 수 있습니다. 건축 유형은 단면, 패널 및 관형 (레지스터) 일 수 있으며 강철을 사용하면 제조업체가 실제로 유형의 건축을 사용할 수 있습니다.
- 최근에는 냉각수가 강관을 통해 순환하지만 핀은 알루미늄 파이프로 만들어지는 바이메탈 라디에이터가 대중화되었습니다. 구리 + 알루미늄의 조합도 찾을 수 있습니다.
사진은 강관 위에 알루미늄 핀을 올려놓은 모습이다.
알루미늄 핀을 사용하면 무게를 줄이고 라디에이터를 빠르게 가열할 수 있습니다. 최신 모델에서는 공기가 아래에서 위로 이동하도록 핀 디자인이 최적화되어 있습니다. 즉, 찬 공기는 아래쪽으로 들어오고 이미 데워진 공기는 위쪽으로 나옵니다.
공기 이동 패턴
설계 특징 중 알루미늄 판 사이에 추가 보강재가 있음을 알 수 있습니다.제조업체는 이것을 라디에이터의 장점으로 기록하지만 실제로이 혁신의 특별한 이점은 없으며 가격이 약간 상승합니다. 그럼에도 불구하고 대부분의 배터리는 단순히 벽에 매달려 있고 작동 중에 상당한 기계적 응력을 겪지 않으므로 높은 구조적 강성은 단순히 필요하지 않습니다.
알류미늄
알루미늄 난방 라디에이터는 순수 알루미늄이 아니라 이를 기반으로 하는 합금으로 만들어집니다. 이 금속은 가장 높은 열 전달 계수 중 하나를 가지고 있기 때문에 우연히 선택되지 않았습니다. 주철보다 4-4.5배, 강철보다 5배 더 우수합니다.
다른 금속의 열전도 계수 표
따라서 알루미늄 라디에이터는 높은 전력(섹션당 180-190W), 적어도 높은 가열 속도 및 낮은 관성으로 구별됩니다. 온도 조절 장치와 함께 매우 효과적으로 작동하는 사람들은 1도의 정확도로 안정적인 온도를 유지할 수 있습니다. 알루미늄 라디에이터의 장점은 가벼운 무게(한 섹션의 무게는 1.5-2kg)로 배송 및 설치가 용이합니다. 또 다른 긍정적 인 점은 냉각수 채널의 단면이 큰 방식으로 모양이 설계되었다는 것입니다 (주철 "아코디언"의 단면보다 약간 작음). 이 채널이 막히고 라디에이터가 가열을 멈출 가능성이 낮기 때문에 이것은 좋습니다.
이제 알루미늄 라디에이터의 단점에 대해 설명합니다. 그들은 알루미늄의 특성과 관련이 있습니다. 아시다시피 반응성 금속입니다. 그것은 대부분의 화학 테이블과 적극적으로 상호 작용하며 특히 구리와 격렬하게 반응합니다. 그리고 현대 난방 시스템에서는 구리 부품이 일반적입니다.이러한 이웃은 시스템 및 시스템의 구리 부분의 빠른 출구와 가스 형성 증가를 위협합니다. 그들은 가스를 처리하는 방법을 배웠습니다. 시스템에 자동 가스 배출구(밸브)를 설치하고 알루미늄 제품에 가까이 두지 않음으로써 구리를 절약합니다. 물론 그 과정은 계속 진행되지만 그렇게 강렬하지는 않습니다.
알루미늄 라디에이터는 현대적으로 보입니다.
알루미늄의 화학적 활성은 냉각수 품질에 대한 요구에서도 나타납니다. 오염의 의미가 아니라 산성의 의미에서. 알루미늄 라디에이터는 냉각수 산도가 7(Ph 7) 이하인 시스템에서 정상적으로 작동합니다.
알루미늄의 부드러움은 난방 시스템의 작동에 그다지 좋지 않습니다. 가열 라디에이터가 만들어지는 합금에는 강성을 높이는 첨가제가 있지만 어쨌든 고압 네트워크에서는 작동하지 않습니다. 일반적인 작동 압력은 유형 및 제조업체에 따라 8-16 atm입니다.
앞서 말한 내용을 바탕으로 알루미늄 라디에이터가 가장 적합한 영역이 어렴풋이 보입니다. 이들은 자동화로 제어되는 보일러가 있는 개별 난방 시스템입니다. 그들은 아파트에서도 기분이 좋지만 Ph 7-8의 냉각수가 순환하는 저층 건물 (최대 10 층)에서만 느껴집니다.
4 알루미늄 라디에이터의 장점과 단점
개인 가정의 자율 난방 유형은 가장 자주 파이프 및 라디에이터 시스템의 형태로 이루어지며 온수는 냉각수로 작용합니다. 이러한 시스템을 물 가열이라고 합니다. 집에 이러한 시스템이 설치되어 있으면 개인 주택의 알루미늄 난방 라디에이터에서 멈추는 것이 좋습니다. 다음과 같은 이점이 있습니다.
- 가벼운 무게로 깨지기 쉬운 석고 보드 벽에도 라디에이터를 설치할 수 있습니다.
- 미적 외관;
- 높은 수준의 열 전달;
- 특수 탭으로 온도를 조절하는 기능.
알루미늄 라디에이터용 온도 조절 탭
그러나 알루미늄 제품에는 몇 가지 단점이 있으므로 미리 알아두는 것이 바람직합니다. 따라서 예를 들어 이러한 라디에이터의 냉각수에는 재료를 파괴할 수 있는 화학 첨가제와 고체 입자가 없어야 합니다. 또한 알루미늄 라디에이터는 최고 품질의 나사산 연결이 없는 것으로 알려져 있어 누출 위험이 높아집니다.