暖房ラジエーターの選択方法:詳細なガイド

Anonim

暖房システムなどの材料、構造やその他の基準に応じて、加熱ラジエーターの選択についてお知らせします。

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暖房ラジエーターの選択方法:詳細なガイド

彼らが長い間奉仕するように暖房のどんなラジエーターが暖かく、購入するときに分解しなかったのか?私たちは把握します。

ヒーターの選択について

材料の種類

建設的な機能

選択の基準

  1. ヒートポット。
  2. 耐久性と信頼性
  3. 接続タイプ

暖房スキームの種類

加熱装置の材料

操作特性は材料に依存しているので、選択するときに考慮されるべきです。

スチールヒーター

さまざまな構造と特性すべての鋼鉄機器は一般的な利点を持っています。

  • 良い熱伝達すぐに自分自身を加熱して温度を上げます。
  • 小さい重み。比較的小さい、設置と輸送が促進されます。
  • 運用規則への準拠を受ける長い耐用年数。
  • 力。高圧回路で作業することができ、ハイドワイヤードに耐えます。

重大な欠点のうち、あなたは腐食の前に不安定性について知る必要があります。低品質のクーラントは内側の錆の外観を誘発し、耐用年数が減少します。アルカリ溶液から特に敏感な鋼。

ラジエーターパネルスチールStelradコンパクト

ラジエーターパネルスチールStelradコンパクト

夏の水をマージすることはお勧めできません。これは腐食プロセスを活性化します。これは文字通り2年または3年で機器を不滅に導くでしょう。ヒーターを使用する場合、システムから累積スラグを除去するために3年に1回洗浄することが望ましい。

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アルミ電池

大規模な買い手が利用できるモデルの中には、外部で最も魅力的です。彼らの特徴:
  • 低重量、それでそれらはコンパクトでモバイルです。それらはインストールが簡単です。
  • 高い熱伝達加熱は非常に早く起こり、調整可能です。
  • 比較的低価格。

主な欠点 - 圧力ジャンプに対する感度を考慮して、加熱のアルミニャーラジエーターを選択してください。有意なアルミニウム滴は耐耐性があり、変形しない。さらに、純粋な冷却剤のみがシステム内で循環することができる。少量の研磨不純物でさえも、ポリマーの保護層を破壊する可能性があります。デバイスの腐食と出力を誘発します。

バイメタル機器

既存のすべてのオプションの最も信頼できる。それは2つの金属でできています:アルミニウムとスチール(または銅)。どのバイメタル加熱ラジエータを選択するかを決定するときに考慮する必要があります。両方のタイプの利点をうまく組み合わせることができます。バイメタル特性:

  • 力。作業圧力が上昇し、それはひどい水路ではありません。
  • 良い熱伝達すぐに加熱し、敏感に調整に反応します。
  • 少なくとも30年の長い耐用年数。
  • 高耐冷水温度に対する耐性液体115-130を輸送することができます。
  • 特に銅やステンレス鋼からのコアを持つモデルのための低腐食露光。

ラジエーターセクションバイメタルリファールベース

ラジエーターセクションバイメタルリファールベース

主な欠点は高価格です。家の中への彼らのインスタレーション、特に大きな地域は大幅に増加します。

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鋳鉄からの製品

最近、彼らは暖房装置の評価を受けました。そのような成功は良い特徴によるものです。

  • 熱を蓄積してゆっくりと空気中にそれを与える能力を与えるため、予熱した水の循環時間を制限することができます。
  • 高い耐腐食性
  • クーラントの組成に対する完全な敏感な。通常は低品質の液体でも作業しています。
  • 長い運転、最低40年。

欠点のうち、輸送や設置を著しく複雑にする重要な質量があります。時間の経過とともに、汚染が部品内に蓄積されているため、周期的な清掃が必要です。慣性が高いため、鋳鉄は調整不能です。それは長い間暖かくかけます。

ラジエーター断面鋳鉄コナナーモダン

ラジエーター断面鋳鉄コナナーモダン

デザイン機能

材料だけでなく、構造は電池が動作中にどのように効果的であるかを決定します。

断面放射線

移行ノードを使用して互いに接続されているいくつかの要素セクションから収集されます。加熱面積はそれらの量によって異なります。

ラジエーターセクションバイメタル給紙オプティマ

ラジエーターセクションバイメタル給紙オプティマ

セクション数は調整可能です。必要に応じて、追加の要素が接続または削除されます。それらのうちのいくつかが失敗した場合は、置き換えることができます。断面システムの「弱いリンク」は、漏れが最も頻繁に形成されている要素の接続の部分を考慮している。

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細管

彼らは異常な外観、経済的、暖かく区別されています。 0.3~3μmの長さを有することができるので、チューブの列数は9に達した。それらの形態もまた変化する:標準ヒータ、棚、ベンチなどを組み合わせた電池。

ラジエーター管状スチールアルボン

ラジエーター管状スチールアルボン

流体の内部容積は比較的小さい、それは熱伝達の調整を容易にする。

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パネル

2つのリブ付きシートの間に - パネルがP形の形の加熱板に配置されています。後者は、数が3に達することができるランクに集められます。装置に熱を伝達するために、対流の原理が使用され、それはそれらを非常に効果的にします。調整によく反応します。壁と天井の選択肢で製造されています。

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加熱ラジエータの特性に応じた選択基準

さまざまな材料からの機器の主な特性に似合うようになったら、選択を開始できます。同時に、少なくとも3つの重要な点を考慮する必要があります。

1.熱伝達

ヒーターがどの程度効率的に熱を与えるかから、その設置の予定が依存します。特性を比較します。 1つのセクションは、材料に応じてそのような量の熱を与えます。

  • 鋳鉄 - 100~160 W。
  • アルミニウム - 82-212 W。
  • バイメタル - 150-180 W.

管状とパネルの両方、1200~1600 Wを与えます。最も効果的なアルミニウムデバイスは、それらの背後にあるビメタリック、次いで鋼および鋳鉄の背後にあることがわずかに遅れていることがわかりました。慣性を覚えておく必要があります。リーダーは最小限です。これは彼らが急速に加熱することを意味しますが、急速に暖房を停止した後に冷まいます。慣性鋳鉄が暖かく暖かくゆっくり冷え、熱を切っても部屋を加熱します。

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2.耐久性と信頼性

電池が製造される材料によって異なります。この問題の鋳鉄が導く。それは半世紀とさらに役立ちます。もちろん、これは良い原料から製造された高品質の製品にのみ適用されます。これは標準的な分化器具や設計者モデルにも当てはまります。

ラジエーターパネルスチールブデルスLOGATREND K-PROFIL

ラジエーターパネルスチールブデルスLOGATREND K-PROFIL

2位を分割したバイメタル構造と鋼構造を分けた。彼らの耐用年数は25~30歳までです。アルミニウムは15~20年間設計されています。多くは、機器の選択の正確さと実際の動作条件に依存することを理解されたい。彼は長い間続くハイリングのアパートで確立されたアルミニウムから期待するのは奇妙だろう。強い圧力と攻撃的なクーラントはすぐにそれを引き離します。製品の信頼性は製造業者によって異なります。自分自身をよく証明した企業の市場で知られている製品を選択するのが最善です。技術文書、証明書を検討する価値があります。したがって、あなたが好きなモデルが偽造ではないことを確認することができ、必要な技術仕様のセットを持っています。

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接続タイプ

さまざまな種類のネットワークに適した4つのオプションがあります。

  • 下。垂直のライザーがないと不可欠です。合計と取り外しはデバイスの下にあります。パイプが床に埋め込まれている場合、接続は直接配線に行われます。
  • 上。接続が上から行われるという違いがあると低いのとのアナログ。同時に、下部セグメントを温める不十分な危険性があります。
  • 側。電池へのタップで作られている垂直方向のライザーの設置を想定しています。アイライナーは上部に配置され、取り外しは底にあります。ほとんどの頻度で出会います。
  • 対角線。横に見えますが、違いがあります。冷却剤の供給は装置の上部で行われ、除去は反対の下にある。そのような図は、最小限の液体でさえも均一に電池を暖めることを可能にする。

重要なニュアンスはシーンの中間の距離です。それは供給管に対応する必要があります。この値はミリメートルで測定され、モデルによって大きく変わることができます。

ラジエーターパネル鋼鉄ブデルスLOGATREND VK-PROFIL

ラジエーターパネル鋼鉄ブデルスLOGATREND VK-PROFIL

ヒーターの装飾は異なります。予算モデルでも魅力的です。製造技術により、必要に応じて描画を適用することができます。特に管状鋼とヴィンテージ鋳鉄モデルの中での元のソリューション。後者は両方とも壁と屋外の実行です。ヒーターがあり、その上部はベンチまたは棚として機能します。

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暖房システムの種類に応じた選択基準

自律型加熱と集中型加熱の差は大きい。その結果、加熱要素も異なるはずです。自律体系の違いから始めましょう。

  • ネットワーク上の低圧。ネットワークの長さは小さいため、流体パイプの移動には大きな圧力がかかりません。ハイドーダルの可能性は除外されています。回路の構成要素は小さな負荷を受けるので、民間住宅のために、薄い壁のある装置を含む低圧降下の機器が選択されます。
  • 小さな熱損失ボイラーから電池までの距離は小さい、液体はわずかに冷却する時間がない。強い暖房は必須ではないので、資源を節約することを意味します。しかし緊急では、過熱クーラントをシステムに投げ付ける可能性が非常に高いです。その結果、熱抵抗はそれにとって重要です。
  • 移動する可能性。部屋内の温度がゼロ以下に低下すると、液体が凍結し、パイプと加熱要素を伸ばし、折り曲げます。これは非常にまれですが、それでも可能な現象です。水中で防止するために、アルコール含有添加剤を添加するか、または不凍液様組成物と完全に交換する。これは閉鎖システムにのみ許可されており、そうでなければ有害蒸発が空気中に現れる。

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集中型ネットワークの場合、他の機能は特徴付けられます。

一方向のスキーム

ほとんど常に使われています。それは暖房リンクの一貫した接続を意味します。さらに、この方式は1つの単純さ、したがって低価格です。マイナスははるかに大きいです。それは実質的に規則的なものではありません。 1つのリンクへの水の供給を破るので、あなたはそれを残りに供給するのをやめます。ネットワークの通常の動作のためには、単位時間当たりの予熱水のできるだけポンプを施す必要があります。

ラジエーターパネルスチールブデルスLOGATREND K-PROFIL

ラジエーターパネルスチールブデルスLOGATREND K-PROFIL

このために圧力と温度を上げる必要があります。したがって、シングルチューブ方式では、小さな油圧抵抗を有する加工圧力の上昇用に設計されたヒータのみを使用することが可能である。

二管システム

リストされている欠陥を奪われています。

一方の管では、冷却剤が供給され、2番目のものが与えられる。ヒーターはこれらのパイプに並列に接続されているため、小さな圧力でそれを扱う必要があります。それはアパートのためだけであり、二管スキームはめったに選択されていません。基本的には新しく建設された、または小文字の改装された建物のためのものです。

通常の液体排水

西部では、暖房システムからの水がマージしません。ロシアでは、これは特に夏の開始と完全かつ近くに起こります - 修理季節と暖房パイプラインの防止。電池の場合、それは有害です。空気と接触している湿った内面上の腐食の過程は、段階的に速い程度である。水性充填物、剛性、異常酸pH中に高含有量の酸素を添加します。したがって、耐食性を高めた機器のみが選択され、最も広い範囲のpH値について計算できることは明らかになります。

油圧吹き

海外では、マタニティホストはネットワークを油圧吹き込みから保護します。例えば、その打ち上げ(循環ポンプの含有)は、圧力を上げるために円滑に可能な変換器を通して行われる。ロシアでは、そのようなコンバータはめったに設定されません。通常、スイッチがオンになると、循環ポンプはすぐにその電源を与えます。その結果、それのために設計されていないラジエーターを破壊することができるいわゆる油圧ブローがある。これは油圧衝撃の原因1つの原因です。それらはさまざまな理由で使用されています。これは、機器を選択する際に、作業圧力だけでなく、圧着が行われている圧力にも注意を払う必要があることを意味します。上記の指標よりも信頼性が高いほど高い。高層ビルに設置された装置の場合、作業圧力はあなたが地元のデサで呼ばれることになる必要があります。これらの特徴は、自律的なアルミニウムおよび鋼のために、鋳鉄およびバイメタル装置が集中ネットワークのために取得される。

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有意な基準は、どの加熱ラジエーターが選択するのが良いかを促されるでしょう。これらの価格はさまざまな要因によって異なります。その中には製造業者、品質、デザインなどです。節約することはありません。 「膝の上で」と呼ばれる未知の会社の製品は価格に満足することができます。しかし、最後に長い。さらに、不快な結果を伴う事故は、暖房シーズンの中で起こり得る。

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