Snaga toplotnog radijatora: načini prebrojavanja i odabir
Prilikom izbora radijatora za grijanje, glavnu pažnju treba obratiti na prenos toplote, a to je glavni parametar kojim možete ocijeniti njegov učinak. S obzirom na raznovrsnost modernih radijatora, nije teško odabrati idealnu opciju za bilo koju sobu.

Prihvaćena terminologija
Ponekad ljudi daleko od fizike zbunjuju termine poput prenosa toplote, toplotnog kapaciteta i toplotne provodljivosti. Kada se smatraju toplotnim radijatorima bitna je disipacija toplote.
Ali neće biti suvišno razumjeti ove definicije:
- toplotni kapacitet - ovaj koncept znači količinu toplote koja se mora potrošiti za zagrevanje supstance za 1? S;
Obratite pažnju! Što je veći kapacitet toplote, veća je inercija grejača. To jest, polako se ohladi, ali neće brzo zagrijati.
- toplotna provodljivost - što je veća ova vrijednost, brže se zagrijati metal. Na primer, bakar se zagrijava mnogo brže nego čelik ili liveno gvožđe. Tako se bimetalni grejac na radnu temperaturu zagreva mnogo puta brže od livenog gvožđa ili čelika, samo je njihova cijena mnogo veća;

Obratite pažnju! Što se tiče baterija, stopa zagrevanja nije naročito važna. Razlika u zagrevanju za nekoliko minuta ne odlučuje ništa ništa.
- prenos toplote - uopšteno, ovaj izraz odnosi se na proces razmene toplote, toplije telo se hladi, a hladno se zagreva dok se ne postigne ravnoteža. Ista stvar se dešava kada se kuća zagreva, baterija se hladi i udobna temperatura se održava u kući.
Razumevanje efikasnosti različitih tipova baterija
Većina modernih baterija je proizvedena u sekcijama, tako da se promjenom njihovog broja može osigurati da kapacitet grijanja radiatora zadovoljava potrebe. Treba imati na umu da će efikasnost baterije zavisiti od temperature hladnjaka, kao i površine.
Ono što određuje efikasnost prenosa toplote
Efikasnost radijatora grejanja zavisi od nekoliko parametara:
- na temperaturi rashladnog sredstva;
Obratite pažnju! U dokumentaciji o grejaču, proizvođač obično prikazuje količinu toplotne energije, ali ova vrijednost je naznačena za normalne temperature (90 ° C pri napajanju i 70 ° C na izlazu). Kada koristite sisteme niskih temperatura grejanja, potrebno je ručno proračunavanje.
- od načina instalacije - ponekad vlasnici, u potrazi za ljepotama unutrašnjosti, zatvaraju baterije dekorativnim rešetkama, ako toplotni tok radijatora grejanja ima barijeru na licu, onda će se efikasnost grijanja blago opasti;

- od metode povezivanja. Sa dijagonalnim priključkom (dovodna cev je priključena odozgo), a ispusna - sa dna sa druge strane, obezbeđena je skoro savršena baterija. Svi delovi će se zagrejati ravnomerno.

Preporučljivo je da ne budete leni i nezavisno izračunajte potrebnu snagu radijatora, a bolje je izabrati uređaj za grejanje sa određenom graničnom granicom. Rezervna toplotna radijatora neće biti suvišna, a ako je potrebno, uvek možete instalirati termostat i promeniti temperaturu svakog pojedinačnog grejača.
Metode izračunavanja potrebne snage
Izračunavanje toplotnih kapaciteta radijatora može se izvršiti na nekoliko načina:
- pojednostavljen - prosječni indeks se koristi za prostoriju sa 1 vratima i 1 prozorom. Da bi se procenio broj odseka radijatora, dovoljno je jednostavno izračunati površinu sobe i umnožiti rezultujući broj za 0,1. Rezultat će biti otprilike jednak potrebnoj toplotnoj snazi grejalica, a za osiguranje povećavamo rezultat za 15%.
Obratite pažnju! Ako soba ima 2 prozora ili je ugaona, rezultat treba povećati za još 15%.
- po zapremini sobe. Postoji još jedna zavisnost, prema kojoj se 200-vatni deo radijatora može zagrevati 5m3 prostor u sobi, rezultat je prilično netačan, greška može da dostigne 20%;

- možete izvršiti preciznije volumetrijske proračune svojim rukama. Koristi se zavisnost gledanja
Q = S • h • 41,
koriste se sledeće oznake: S je površina sobe, h je visina plafona, 41 je broj vataka po zagrevanju 1 kocke vazduha.
Ali moguće je izvršiti detaljniju obradu uzimajući u obzir način ugradnje radijatora, način njegovog povezivanja, kao i stvarnu temperaturu hladnjaka u cijevi.
U ovom slučaju instrukcija za proračun će izgledati ovako:
- prvo, izračunava se temperatura glave? T, koristi se zavisnost oblika? T = ((T_pod-T_obr)) / 2-T_komn
u formuli Tispod - temperatura vode na ulazu hladnjaka, Tarr - izlazna temperatura, Tsoba - temperatura u sobi.
- onda izračunamo potrebnu snagu grejača Q = k • A •? T,
gde je k koeficijent prenosa toplote, Q je snaga radijatora, A je površina baterije.
- Dokumentacija obično pokazuje informacije o radijatorima - proizvođačima teploatike, tako da je poznato Q i odgovarajuća glava temperature. Tako je moguće odrediti vrednost k • A (ova vrijednost je konstanta za bilo koji pritisak temperature);
- Dalje, znajući proizvod k • A i stvarni pritisak temperature, može se izračunati snaga radijatora za bilo koji radni uslov.
I možete učiniti još lakše i koristiti gotove stolove sa preporučenim brojem delova radijatora za određenu oblast. Na primer, tabela toplotnog kapaciteta livenog radijatora omogućava vam da izaberete pravu veličinu baterije bez izračunavanja. Na raspolaganju su online kalkulatori za jednostavno proračunavanje.

Izbor radijatora
Sa stanovišta prenosa toplote, bimetalni radijatori se mogu smatrati nespornim liderom. Tabela toplotnog kapaciteta radijatora grejanja jasno pokazuje da je izlaz toplote takvog dizajna oko 2 puta veći od gvožđa.

Ali morate uzeti u obzir mnoštvo drugih detalja:
- trošak - klasični radijatori od livenog gela će koštati najmanje 2 puta jeftiniji od bimetalnih;
- liveno gvožđe ne toleriše vodeni čekić, i zaista prilično krhak materijal;
- vredno je razmišljati o izgledu. Po izuzetnoj cijeni možete kupiti livene radijatore sa lijepim uzorkom na površini. Takav grejač sam po sebi je dekoracija sobe.

Što se tiče troškova i efikasnosti, vrijedno je uvesti takav koncept kao teploat bimetalnih radijatora (ili livenog gvožđa, čelika). Ako uzmemo u obzir trošak baterije i njegovu efikasnost, može se ispostaviti da će trošak teplomatskog lijevog radijatora biti niži u odnosu na bimetalnu strukturu.
Dakle, nemojte smanjiti starog uređaja za grijanje od gvožđa. Toplotni kapacitet gvozdenih radijatora grejanja u potpunosti omogućava njihovo korištenje za grejanje kuća, a uz oprezni rad mogu poslužiti više od deset godina.
Na kraju
Kapacitet toplote radijatora se shvata kao količina toplote koju može da isporučuje u prostoriju u normalnim uslovima rada. Ovo je najvažniji parametar pri izboru grejača za kuću, računanje snage je relativno jednostavno, tako da svako može izabrati najbolju opciju za sebe.
Video u ovom članku pokazuje detaljan primjer izračunavanja potrebne toplotne energije grijača za dom.