Объем воды в чугунной батарее: как посчитать и на что он влияет? ➤ Рекомендации лучших экспертов интернет-магазина TEPLOVOZ.UA

Як підібрати ТЕН для радіатора опалення (батареї)?. Статті компанії «МДК-Київ

Ми не виконуємо розрахунок необхідної кількості секцій в радіаторах для обігріву приміщень, так само як і не даємо рекомендацій по потужності Тенів, встановлюються такі радіатори, так як маємо недостатньо знань і досвіду в цій галузі.

Тим не менш, ми склали цей дайджест посилань для того, щоб допомогти вам у пошуку в мережі потрібної технічної інформації, допомогти у пошуках рекомендацій і відгуків тих, хто вже стикався з подібним завданням.

Короткі статті процитовані тут повністю, великі — представлені тільки анотацією або переліком розділів.


Для кліматичної зони України та європейської частини Росії, при стандартних умовах (одне вікно, одні двері, одна зовнішня стіна, звичайні вікна), прийнято брати 41 Ват теплової потужності на 1 м3 об’єму приміщення. Виходячи з цього, не важко розрахувати кількість секцій радіаторів необхідне для обігріву приміщення.

Розглянемо на прикладі кімнату 4 м на 5 м і стандартною висотою стелі 2,7 м. Для початку знайдемо обсяг нашої кімнати 4▪5▪2,7=54 м3. Тепер помножимо отриману на 41 Ват 54▪41=2214 Ват, стільки нам буде потрібно для обігріву кімнати. Якщо ви вже визначилися з вибором радіаторів опалення, то без праці можна розрахувати їх кількість, знаючи тепловіддачу однієї секції. Я візьму для прикладу 180 Ватт тепловіддача однієї секції радіатора, тоді їх кількість буде дорівнює 2214/180=12,3, отримане число округлимо до 13. Тобто, для обігріву нашої кімнати, нам знадобиться 13 секцій радіаторів по 180 Ват кожна.
Якщо двері в кімнату виконана аркою і не закривається, до її площі слід додати площу сусіднього приміщення.
Наш расчет был произведен при условии что температура теплоносителя составляет 70 С, если у вас эта температура ниже то следует соответственно увеличивать количество секций.
Так же необходимо учитывать теплопотери помещения. Стеклопакет уменьшит потери тепла на 15-20%, соответственно можно уменьшить количество секций. Если комната угловая, то теплопотери примерно на 20% будут больше. Так же можно учесть теплопотери в зависимости от степени утепления ваших стен, расположена ли комната на первом или последнем этаже.
Если Вы собираетесь заменить чугунные батареи на другой вид радиаторов, то можно провести более легкий расчет. Для чугунных радиаторов с межосевым расстоянием 600мм теплоотдача будет составлять 150Вт. Вам просто нужно взять количество установленных у вас секций радиаторов и умножить их на 150Вт, получите общее количество тепла получаемого Вашими чугунными батареями. И находим, как было описано выше, количество секций радиаторов другого вида. Можно взять поправку на то холодно у Вас было с ними или жарко, соответственно добавить или отнять несколько секций.
Если вы собираетесь закрыть радиаторы декоративной панелью, то учтите что это приветет к потере 20-30% теплоотдачи радиаторов.

(Источник: santechnik.org.ua )


  • Радиаторы — основные исполнительные элементы системы отопления.
  • Особенности национального отопления
  • Основные типы отопительных приборов
  • Конвекторы
  • Подведем итоги

  

(Источник: www.ivd.ru )

 


(Источник: www.vashdom.ru )


Как подобрать ТЭН для нагрева заданного объема воды

P=0,0011▪m▪ (tк-tн) /T

где
m — масса нагреваемой воды, кг
– конечная температура воды, °C
– начальная температура воды, °C
Т – время нагрева воды, час
P — мощность ТЭНа, кВт

(Источник: www.electro-mpo.ru )

Радиаторы отопления и какой лучше выбрать

Важное звено любой системы отопления — радиатор, который устанавливается в каждом из обогреваемых помещений. Именно этот прибор отвечает за то, насколько комфортные условия проживания будут созданы в вашей квартире или частном доме. Как правильно подойти к выбору батареи отопления, чтобы хорошо грела, красиво выглядела и по цене «не кусалась»? Так сразу ответить на этот вопрос непросто — необходимо учесть много нюансов.

Современный ассортимент батарей разнообразен — чугунные,алюминиевые, стальные,медные,биметаллические приборы — важно лишь понять, какие радиаторы отопления лучше «впишутся» в конкретную систему обогрева вашего дома. Что под этим подразумевается? Имеется в виду, насколько технические параметры отопительного прибора — допустимая температура теплоносителя, его давление и состав, а также теплоотдача и инертность соответствуют показателям вашей оптимальной системы.

Радиатор отопления не только обогревает помещение,но и несет эстетическую нагрузку в оформление интерьера.

Определяясь с тем,какие батареи отопления лучше приобрести,нужно обязательно обратить внимание на допустимую температуру и давление теплоносителя в системе отопления, которые указываются в паспорте нагревательного прибора.

Еще один принципиальный параметр для батареи отопления — ее теплоотдача. Данная характеристика влияет на эффективность нагрева воздуха в помещении и зависит от материала, заложенного в конструкцию батареи. У стали теплоотдача ниже, чем у алюминия, а медь по данному показателю лучше чугуна.

Чугунные секционные радиаторы

К основному преимуществу чугунных батарей относится — прочность и долговечность. Средний срок службы такого радиатора около полувека. К сожалению, качество теплоносителя, подаваемого с котельной, оставляет желать лучшего — чаще всего он агрессивен и в значительной степени загрязнен. Благодаря устойчивости чугуна к зарастанию и воздействию химически агрессивных сред, его смело можно использовать там, где химочистка теплоносителя вызывает большие сомнения. Прежде чем решить какие выбрать батареи необходимо понять,что основной характеристикой любого материала является теплопроводность. У чугуна этот показатель достаточно низок, что отлично компенсируется большой площадью теплоотдачи и значительной инерционностью. Все эти характеристики делают чугунные батареи идеальными для использования в гравитационных системах и исключают их установку в домах, с автоматическим управлением системой отопления. Кроме того, они не заменимы для систем с невысокой температурой теплоносителя. Большая масса — еще один недостаток чугунных батарей. Вес одной секции без воды около 7 кг. Это сильно увеличивает нагрузку на несущие конструкции здания. Основным способом теплоотдачи чугунных радиаторов является радиационный. На его долю приходится 80% отдаваемой тепловой энергии, и всего 20% на естественную конвекцию.

Алюминиевые радиаторы

Алюминиевые батареи обладают высоким показателем тепловой мощности — около 190вт — что делает их очень привлекательными. Но этот вариант радиаторов можно даже не рассматривать для отопления квартиры с центральным отоплением., так как конструкция этого вида радиаторов предусматривает непосредственный контакт с теплоносителем, что накладыввает достаточно жесткие требования на качество химической очистки последнего. При постоянном воздействии воды с повышенной кислотностью происходит внутренняя коррозия металла, что приводит к закупорке трубки и выходу радиатора из строя. А вот для частного дома с современной отопительной системой они отлично подойдут. Имея большую теплопроводность и низкую инерционность такие радиаторы позволяют быстро регулировать температуру в комнате. При монтаже системы отопления с применением алюминиевых радиаторо, избегайте использования латунных и медных фитингов. В этом случае внутри устройства может начаться процесс коррозии.

Биметаллические радиаторы. В этих радиаторах с теплоносителем контактируют только стальные трубки. Они оснащены алюминиевым оребрением, что позволяет значительно увеличить теплоотдачу радиатора и избежать проблем свойственных цельноалюминиевым изделиям. Этот вид радиаторов устойчив к долговременному воздействию высокого давления. Устойчивы к пневмо- и гидроударам. Отличные показатели теплоотдачи. Высокое рабочее давление — 35 атм. Опрессовочное давление — до 52 атм. Давление, при котором происходит разрушение  — 170 атм. Внешний вид их несовсем эстетичен.

Стальные радиаторы (панельные)

Панельные радиаторы стальные по конструкции представляют собой два листа высокоуглеродистой стали, с предварительно выштампованнами каналами для прохождения теплоносителя. Для увеличения коррозийной стойкости их обезжиривают и обрабатывают фосфатами. Эти листы соединены между собой и покрыты порошковой эмалью.благодаря небольшой толщине и большой площади теплоотдачи такие радиаторы позволяют значительно уменьшить объем теплоносителя в системе и его температуру. А вот максимальное давление этих устройств вскго 6-8 атм, что позволяет устанавливать их в многоквартирных домах, подключенных к центральной отопительной системе. При установке таких батарей важно помнить, что они всегда должны быть заполнены водой,иначе появится ржавчина.   А значит, на подающем и обратном трубопроводе должна быть установлена запорная арматура.

Медные радиаторы

Медные радиаторы изготавливаются из цельнотянутой медной трубы без присутствия других металлов. Данный вид радиаторов обеспечивает эффективный нагрев помещения за счет теплопроводности меди, которая выше,чем у алюминия в 2 раза и в 5-6 раз  — чем у стали и чугуна. Обладая низкой инерционностью, батарея из меди обеспечивает быстрый нагрев помещения и позволяет использовать терморегуляторы. В радиаторах такой конструкции находится мало воды, что способствует их разогреву в течение 3-х минут. Небольшой объем воды, присутствующий в батарее из меди — важное свойство радиатора для автономных систем обогрева, так как нет необходимости греть и гонять по трубопроводу настолько большие массы теплоносителя, как, скажем, в случае с чугунными радиаторами.

Медные радиаторы обладают самой высокой теплоотдачей и коррозийной стойкостью по сравнению со всеми другими типами обогревательных приборов. Меди присуща пластичность, коррозийная стойкость, высокая эффективность при низких температурах теплоносителя и она не подвержена истончению под воздействием агрессивных сред, подобно алюминию, что позволяет устанавливать медные радиаторы в квартирах высотных домов. Через 90 часо в эксплуатации, на внутренней поверхности медного радиатора образовывается оксидный слой, который в дальнейшем защищает отопительный прибор от химического и механического повреждения водой с плохим составом.

Сравнительная характеристика отопительных приборов позволяет ыделить следующие моменты:

  1. Для централизованной открытой тепловой сети, присутствующей в многоэтажках наилучшим вариантом остается чугунный радиатор. Он устойчив к  воздействию воды плохого качества. «гармошка» выдержит перепады давления и гидроудары, при этом эффективно нагшреет воздух в помещении. Небольшая цена делает его доступным для установки. Однако, высокая инертность чугуна не позволит комбинировать такой радиатор совместно с терморегулятором.

  2. Неплохая альтернатива чугунной батарее  — биметаллические радиаторы отопления на основе стали с алюминием или медбю. Сталь обладает достаточной жесткостью и коррозийной устойчивостью, чтобы противостоять гидроударам и неблагоприятному химическому составу воды в центральной системе, а алюминий и медь компенсируют не самую выдающуюся теплоотдачу стали. Однако,высокая стоимость биметаллических радиаторов не позволяяет сказать, что это будет лучший вариант батареи отопления.

  3. Для отопления частных домов оптимальным вариантом будут алюминиевые радиаторы 0 доступны по цене, хорош дизайн и высокая теплоотдача. Низкая инертность такого обогревательного радиатора позволит применять его совместно с системой терморегуляции.

  4. Неплохая альтернатива алюминиевым батареям в условиях автономного теплоснабжения — стальные радиаторы. Обладая более низкой теплоотдачей, чем алюминиевые, стальные приборы для обогрева имеют много преимуществ — небольшой вес, низкая инерционность, приятный дизайн, привлекательная цена.

  5. Стальные и алюминиевые радиаторы выпускаются грунтованными по внутренней плоскости нагревательного элемента для предотвращения коррозии от агрессивной среды теплоносителя.

10 июля 2015

Замораживание пенопласта для железовоздушных батарей, Исследовательская группа Дэвида Дананда, Северо-Западный университет

Сэмюэл Пеннелл и доктор Минг Чен;


Окислительно-восстановительный цикл железа/оксида железа имеет множество потенциальных применений для газофазных реакций и электрохимических устройств, в том числе среднетемпературные (550-800°С) железо-воздушные батареи [1,2]. Основным ограничением таких технологий является измельчение и спекание железной подложки с повторяющимися изменениями объема, вызванными фазовым превращением, и последующим механические напряжения.

При легировании окислительно-восстановительного Fe появляется множество новых свойств, которые можно использовать для продления срока службы материала в целом.

Наблюдая за микроструктурой различных сплавов в восстановленном состоянии, окисленном состоянии или в промежуточном состоянии, мы можем лучше понять как легирующий элемент влияет на микроструктуру и как эволюция микроструктуры влияет на архитектуру образца целое. Например, мы обнаружили, что в присутствии редокс-неактивного, растворимого в Fe металла, такого как Ni или Co, восстановление реакция ускоряется и поры, образующиеся при циклическом спекании, закрываются гораздо легче, чем в чистом пеножелезе [3,4,5]. Текущая работа сосредоточена на сплавах, содержащих преломляющие элементы, такие как Mo или W. В дополнительных работах изучается влияние различных архитектур, таких как печатные краски или соединительные волокна, на долговечность пеноматериалов Fe [6].

Наши методы характеризации включают металлографию, РЭМ, операндо рентгеновскую дифракцию и рентгеновскую компьютерную томографию.

Рис. 1. Фазовая диаграмма воды, показывающая этапы процесса лиофильного литья [4].

Рис. 2. Лиофилизированные пеноматериалы, состоящие из плотных железных ламелей, разделенных макропорами. (а) Цилиндрический объем, полученный с помощью рентгеновской микротомографии, (б) оптическая микрофотография поперечного сечения перпендикулярно направлению замерзания, и (c) электронная микрофотография при большем увеличении.

Рис. 3. Электронное изображение пены Fe-10W в окисленном состоянии, показывающее пористую внутреннюю часть с толстой окалиной Fe 3 O 4 вдоль свободных поверхностей.

Рис. 4. Результаты Operando XRD для пены Fe-25Ni, показывающие кинетику ускоренного восстановления. Воспроизведено из [3].

Связанные публикации

  1. C.M. Бергер, О. Токариев, П. Орзессек, А. Хоспах, К. Фанг, М. Брэм, В.Дж. Квадаккерс, Н.Х. Менцлер, Х.П. Buchkremer, Разработка материалов для хранения высокотемпературных перезаряжаемых оксидных батарей, J. Energy Storage. 1 (2015) 54-64. doi: 10.1016 / j.est.2014.12.001.
  2. К. Фанг, К.М. Бергер, Н. Х. Менцлер, М. Брэм, Л. Блюм, Электрохимическая характеристика Fe-воздушной перезаряжаемой оксидной батареи в плоских блоках твердооксидных элементов, J. Power Sources. 336 (2016) 91-98. doi: 10.1016/j.jpowsour.2016.10.059.
  3. Мак, Джейкоб Б., Сэмюэл М. Пеннелл и Дэвид С. Дюнан. «Микроструктурная эволюция пластинчатых пен Fe-25Ni во время окислительно-восстановительного цикла пар-водород». Acta Materialia 237 (2022): 118148.
  4. Пеннелл, Сэмюэл М., Джейкоб Б. Мак и Дэвид К. Дюнан. «Эволюция ламеллярной архитектуры и микроструктуры во время окислительно-восстановительного цикла пен Fe-Co и Fe-Cu». Журнал сплавов и соединений 918 (2022): 165606.
  5. Мак, Джейкоб, Сэмюэл М. Пеннелл и Дэвид С. Дюнан. «Ингибирование спекания обеспечивает иерархическую пористость с чрезвычайной устойчивостью к деградации во время окислительно-восстановительного цикла пен Fe-Mo». Доступен по адресу SSRN 4347875.
  6. Пеннелл, Сэмюэл и Дэвид Дюнан. «Влияние мостиковых волокон на эволюцию ламеллярной архитектуры во время окислительно-восстановительного цикла h3 / h3O пенопластов Fe».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*