- Что представляет собой биметаллический радиатор
- 3 Расчёт тепловой мощности
- Сравнительные выводы
- Порядок расчета теплоотдачи
- Оребрение
- Определяем хорошую теплоотдачу по материалу радиатора
- Биметаллические
- Алюминиевые
- Стальные
- Чугунные
- У каких радиаторов отопления самая высокая теплоотдача
- Биметаллические
- Алюминиевые
- Стальные
- Чугунные
- Как связана емкость секции и мощность?
- Факторы, которые влияют на показатели
- Материал изготовления
- Размещение радиаторов
- Влияние размещения и способа подключения радиаторов на теплообмен
- Тепловая отдача отопительных приборов на примере биметаллических батарей
- Насколько выгоден биметаллический радиатор
- От чего зависит теплоотдача радиатора
- Стандартное значение мощности для секций с межосевым расстоянием 500 и 350 мм
- Сравнительные технические характеристики биметаллических радиаторов
- Чугунные батареи
- Сравнение радиаторов разных типов
- Как правильно подобрать нужное количество секций
- Как увеличить коэффициент теплопередачи
- Как повысить КПД существующей отопительной системы
- Как повысить КПД на стадии проектирования
- Размер и объем одной секции
- Нормы отпуска тепловой мощности
Что представляет собой биметаллический радиатор
По сути, биметаллический обогреватель представляет собой смешанную конструкцию, воплотившую преимущества стальных и алюминиевых систем отопления. Устройство радиатора основывается на следующих элементах:
- Обогреватель состоит из двух корпусов – внутреннего стального и наружного алюминиевого;
- За счет внутренней оболочки из стали биметаллический корпус не боится агрессивной горячей воды, выдерживает высокое давление и обеспечивает высокую прочность соединения отдельных секций радиатора в одну батарею;
- Алюминиевый корпус лучше всего передает и рассеивает поток тепла в воздухе, не боится коррозии наружной поверхности.
В качестве подтверждения высокой теплоотдачи биметаллического корпуса можно использовать сравнительную таблицу. Среди ближайших конкурентов – радиаторов из чугуна ЧГ, стали ТС, алюминия АА и АЛ, биметаллический радиатор БМ обладает одним из наилучших показателей теплоотдачи, высоким рабочим давлением и коррозионной стойкостью.
К сведению! Практически все таблицы используют сведения производителей о теплоотдаче, приведенные к стандартным условиям – высоте радиатора в 50 см и разнице температур в 70оС.
В реальности дела обстоят еще хуже, большинство производителей указывает величину теплоотдачи в виде значения тепловой мощности в час для одной секции. То есть, на упаковке может быть указано, что теплоотдача биметаллической секции радиатора составляет 200 Вт.
Делается это вынужденно, данные приводят не к единице площади или перепаду температур в один градус, для того чтобы упростить восприятие покупателем конкретных технических характеристик теплоотдачи радиатора, одновременно сделав маленькую рекламу.
3 Расчёт тепловой мощности
Для того чтобы правильно организовать и оборудовать систему отопления в доме, сначала нужно узнать необходимую тепловую мощность для каждого здания. Она вычисляется по разным формулам. К примеру, можно воспользоваться обобщёнными методами или математическими. Для более точного расчёта лучше брать во внимание математический способ. Он включает в себя много дополнительных факторов, которые опускает обобщённый метод. К примеру, количество окон, их квадратура и материал, из которого изготовлены, наличие входной двери, изоляция комнаты, находящейся над и под зданием, количество наружных стен и другие характеристики.
После этого можно исходя из полученных результатов рассчитывать теплопередачу самого радиатора. Сделать это достаточно просто. Тепловая мощность радиаторов отопления по таблице рассчитывается таким образом:
- 35 кВт на один квадрат помещения для южной стороны;
- 40 кВт на один квадрат для северной.
После этого объём помещения нужно умножить на полученную цифру. Но этот метод является обобщённым и точных результатов дать не может.
Для того чтобы правильно рассчитать алюминиевые и биметаллические батареи, необходимо ориентироваться на показатели в технической документации. Как правило, там будут указаны нормы, которые предусматривают значение D = 70. Это значит, что одна секция батареи должна на входе иметь температуру теплоносителя 70 градусов, а на выходе — 105 градусов. Но не все современные системы отопления способны обеспечить такие показатели.
Для того чтобы узнать более точный результат, нужно просчитать его по формуле: DT=(tпод+tобр) /tкомн.
Значения будут следующими:
- tпод — температура в подающей трубе;
- tобр — температура в обратке;
- tкомн — комнатная температура.
После этого необходимо будет только умножить полученные значения на поправочный коэффициент.
Сравнительные выводы
Как показывает приведенная таблица сравнения теплоотдачи радиаторов отопления, самыми эффективными в плане мощности являются биметаллические нагреватели. Напомним, что они представляют собой алюминиевый оребренный корпус с находящимся внутри прочным сварным каркасом из металлических трубок для протока теплоносителя. По всем параметрам этот вид нагревателей пригоден для установки как в теплосетях высотных домов, так и в частных коттеджах. Единственный их недостаток – высокая стоимость.
Немного ниже теплоотдача алюминиевых радиаторов, хотя они легче и дешевле биметаллических. По испытательному и рабочему давлению приборы из алюминия также можно ставить в зданиях любой этажности, но при условии: наличии индивидуальной котельной с узлом водоподготовки. Дело в том, что алюминиевый сплав подвержен воздействию электрохимической коррозии от некачественного теплоносителя, свойственного центральным сетям. Радиаторы из алюминия лучше устанавливать в отдельных системах.
Резко отличаются от других чугунные радиаторы, теплоотдача которых значительно ниже при большой массе и емкости секций. Казалось бы, при таком сравнении им не найдется применения в современных системах обогрева. Тем не менее традиционные «гармошки» МС-140 продолжают пользоваться спросом, их главный козырь – долговечность и стойкость к коррозии. И действительно, серый чугун, из которого методом литья изготавливаются МС-140, спокойно служит до 50 лет и более, при этом теплоноситель может быть каким угодно.
Кроме того, обычная чугунная батарея обладает большой тепловой инерцией в силу своей массивности и вместительности. Это значит, что при отключении котла радиатор остается теплым еще долгое время. Что же касается рабочего давления, то нагреватели из чугуна не могут похвастать высокой прочностью. Приобретать их для сетей с высоким давлением воды рискованно.
Порядок расчета теплоотдачи
Итак, реальная мощность батареи отопления гораздо меньше заявленной, но для ее подбора надо понимать, насколько. Для этого есть простой способ: применение понижающего коэффициента к паспортному значению тепловой мощности обогревателя. Ниже представлена таблица коэффициентов, на которые умножается заявленная теплоотдача радиатора в зависимости от настоящей величины DT:
Алгоритм расчета настоящей теплоотдачи отопительных приборов для ваших индивидуальных условий такой:
- Определить, какая должна быть температура в доме и воды в системе.
- Подставить эти значения в формулу и рассчитать свой температурный напор Δt.
- Найти в таблице коэффициент, соответствующий найденному DT.
- Умножить на него паспортную величину теплоотдачи батареи.
- Подсчитать число секций либо целых отопительных приборов для обогрева комнаты.
В приведенном примере тепловая мощность 1 секции биметаллического радиатора составит 200 Вт х 0.48 = 96 Вт. На обогрев помещения площадью 10 м² пойдет приблизительно 1000 Вт теплоты или 1000/96 = 10.4 ≈ 11 секций (округление делаем в большую сторону).
Представленная таблица и расчет теплоотдачи батарей надо использовать, когда в документации указана Δt, равная 70 °С. Но бывает, что фирмы–производители дают мощность радиатора для других условий, например, при Δt = 50 °С. Тогда пользоваться коэффициентами нельзя, проще набрать требуемое количество секций по паспортной характеристике, только взять их число с полуторным запасом.
Справка. Многие производители указывают значения теплоотдачи при таких условиях эксплуатации: tподачи = 90 °С, tобратки = 70 °С, tвоздуха = 20 °С, что как раз соответствует Δt = 50 °С.
Оребрение
Оребрение служит для увеличения общей площади теплоотдачи отопительного прибора. В современных моделях применяют различные конструктивные решения, которые делают оребрение более эффективным.
Эффективность теплоотдачи повышается благодаря вводу в конструкцию дополнительных ребер, а также профилированию конвекционных каналов между ребрами. В радиаторах Tenrad каналы образуют конфузор, благодаря которому повышается скорость потока воздуха, что увеличивает интенсивность конвективного теплообмена. Наружные кромки ребер закругляют, чтобы повысить травмобезопасность.
Шестисекционные радиаторы.
Определяем хорошую теплоотдачу по материалу радиатора
Если определять качество теплоотдачи по металлам, то самый маленький показатель отмечается у стали, а наибольший у биметаллических радиаторов (они выполнены из стали и алюминия).
Приведем небольшой список, где представим мощность тепловой отдачи (Вт/м*К) разных видов радиаторов отопления:
- Сталь — 47;
- Чугун — 52;
- Алюминий — 202-236;
- Биметалл — 380.
На самом деле, здесь нельзя точно сказать, что только материал, из которого изготовили радиатор, отвечает за точный расчет тепловой отдачи. Не забывайте, что здесь имеются и другие критерии, оказывающие влияние на этот показатель.
На это значение также влияет и площадь или количество секций, технология, которая использовалась при производстве и расстояние между осями. Перед покупкой хорошо изучите параметры и проверьте эффективность выбранных моделей в магазине.
Биметаллические
Лучшая теплоотдача у биметаллических радиаторов отопления. На рынке вы найдете невероятное количество разных моделей, мощность которых варьируется от 140 до 280 Вт на секцию.
- Хорошие радиаторы состоят из нескольких стальных каналов, отвечающих за проведение тепла, а также из алюминиевых ребер.
- Благодаря такому решению батарея способна нагреваться за короткий срок и обогревать помещение.
- Такие изделия выдерживают давление до 35 атм.
Причем даже бюджетные варианты биметаллических батарей прослужат минимум 20 лет. Цена за одну секцию может варьироваться от 395 до 2190 рублей.
Алюминиевые
Следующие по списку стоят алюминиевые. По ценовому сегменту они не сильно отличаются от биметаллических моделей. Хотя на рынке представлены и более дорогие алюминиевые батареи, отличающиеся высокой тепловой мощностью, а значит и эффективностью.
- В целом мощность таких радиаторов варьируется от 130 до 220,9 Вт на секцию. Несмотря на хорошие показатели по теплоотдаче и мощности, часто алюминиевые изделия не могут похвастаться высоким рабочим давление, которое обычно не превышает 10 атм.
- Основной недостаток заключается в том, что нужно контролировать кислотность воды. Следить и тем более поддерживать этот показатель на нужном уровне довольно сложно даже в загородном доме, а в квартирах, где используется центральное отопление, и вовсе почти невозможно.
В результате повышенный pH (не менее 7,5) быстро приведет радиатор в непригодное состояние. Цена одной секции составляет 350-1200 рублей.
Стальные
Стальные батареи не могут похвастаться хорошей теплоотдачей, но ее вполне хватает для отопления небольшого помещения. Такие радиаторы быстро нагреваются и предоставляют нормальные показатели тепловой мощности (от 179 до 13 173 Вт).
Зато у них отмечаются самые лучшие конвекционные свойства — температура в комнате быстро дойдет до комфортной, но вместе с этим они быстро остывают.
Все параметры указываются на всю батарею целиком, а не по одной секции (они их просто не имеют), поэтому при выборе стального изделия смотрим на длину. Цена — 1300-60 000 рублей.
Чугунные
Чугунные обладают самой плохой теплоотдачей — на одну секцию приходится от 80 до 160 Вт. Также у них отмечается низкая инерционность. То есть они очень долго остывают.
С одной стороны это хорошо, но с другой эта способность просто исключает возможность регулировки климата с помощью автоматики.
- Такие батареи обладают внушительным объемом теплового носителя и всегда большим весом.
- В целом этот прибор можно назвать надежным, ведь он вообще не реагирует на скачки давления внутри системы, не загрязняется и не боится коррозии.
Цена на чугунный отопительный прибор — от 500 до 9000 рублей за секцию.
У каких радиаторов отопления самая высокая теплоотдача
Что касается характеристик металлов, то наименьшей теплоотдачей обладает сталь, а наибольшей – биметалл (сочетание алюминия и стали).
Материал | Теплоотдача (Вт/м*К) |
Сталь | 47 |
Чугун | 52 |
Алюминий | 202-236 |
Биметалл | 380 |
Однако это лишь свойства металлов, представляющие общую картину. Теплоотдача, в меньшей степени, но зависит и от межосевого расстояния, площади секции, технологии изготовления. Поэтому мы рекомендуем рассмотреть эффективность каждого вида радиатора в целом, а затем сравнить конкретные наиболее удачные модели, выбрав самые эффективные из них.
Биметаллические
Germanium NEO BM 350.
В среднем показатель теплоотдачи биметаллических радиаторов является самым высоким. В зависимости от модели – от 140 Вт до максимальной на рынке мощности в 280 Вт на 1 секцию (модель Sira RS 800). Представляют из себя сочетание стальных проводящих каналов и алюминиевого оребрения, быстро нагреваются и сразу же отдают тепло.
Приборы рассчитаны на рабочее давление системы до 35 атм. Даже самые простые модели имеют срок службы не менее 20 лет. Стоимость за секцию 395-2190 руб.
Алюминиевые
Fondital Vision Innovatium 500.
Близкими к биметаллическим являются показатели теплоотдачи алюминиевых радиаторов отопления, некоторые дорогостоящие модели могут иметь более высокую мощность и эффективность, чем простые биметаллические приборы.
В зависимости от модели тепловая мощность может быть в пределах от 130 Вт до 220,9 Вт на 1 секцию (модель Roca Dubal-80). При высокой эффективности, они, в сравнении с биметаллическими, имеют много эксплуатационных нюансов. При выборе необходимо обращать внимание на рабочее давление, иногда оно не превышает даже 10 атм.
Главным недостатком является необходимость поддержания определенной кислотности теплоносителя (воды), что сложно даже в частном доме, не говоря уже о квартире с центральным отоплением. В противном случае, уровень pH более 7,5 быстро разрушит приборы. Стоимость 1 элемента – от 350 до 1200 руб.
Стальные
Stelrad Compact 22-500.
Тепловая мощность стальных панельных батарей относительно небольшая, но оптимальная, особенно в соотношении цена-результат. Они быстро нагреваются, обладают лучшими конвекционными характеристиками (воздух прогревается заметно быстрее), но и быстро остывают. В зависимости от модели, теплоотдача равна 179-13 173 Вт (модель Kermi FTV 330930).
Показатель указывается для всего прибора (т.к. они не имеют секций), поэтому при выборе нужно обращать внимание на длину. Стоимость также имеет самый обширный диапазон – от 1300 до 60 000 руб за панель.
Как грамотно выбрать стальные радиаторы отопления
Виды, критерии выбора, лучшие модели и цены
Чугунные
Модель МС-140.
Самую низкую теплоотдачу имеют чугунные радиаторы отопления – от 80 до 160 Вт на секцию (известные МС 140). Преимуществом и в то же время недостатком является низкая инерционность: прибор дольше других остывает, но это делает его неподходящим для точной регулировки климата автоматикой.
Чугунные батареи имеют большой объем теплоносителя и существенную массу. Однако чугун устойчив к любым перепадам давления в системе, загрязнениям теплоносителя, не поддается коррозии. Стоимость начинается от 500 рублей за секцию и может достигать 9 000 руб., если это декоративные иностранные высококачественные модели.
Как связана емкость секции и мощность?
Мощность биметаллических радиаторов напрямую связана с размером и емкостью устройства. Чем меньше носителя в батарее, тем более экономичным и эффективным является устройство. Это обусловлено тем, что меньшее количество рабочей среды нагревается значительно быстрее и на это затрачивается меньше ресурсов. Емкость секции зависит от межосевого расстояния:
- 200 мм — объем теплоносителя составляет от 0,1 до 0,16 литра.
- 350 мм — от 0,17 до 0,2 литра.
- 500 мм — от 0,2 до 0,3 литра.
Имея данные о емкости и мощности одной секции биметаллического радиатора, можно рассчитать, какое количество теплоносителя требуется для обогрева конкретного помещения. Для примера: если в конструкции устройства предусмотрено 10 секций с межосевым расстоянием 500 мм, то в них суммарно поместится от 2 до 3 литров воды, а радиатор из 9 секций с межосевым расстоянием 350 мм вмещает около 1,6 литра теплоносителя.
При этом сила теплового потока 9-секционного биметаллического радиатора с межосевым расстоянием 350 мм позволяет эффективно обогревать помещение площадью 14 кв. м.
Факторы, которые влияют на показатели
Материал изготовления
Наибольшей теплоотдачей обладают медные и алюминиевые конвекторы. Самый низкий коэффициент мощности наблюдается у чугунных батарей, но он компенсируется их способностью сохранять тепло длительное время.
На эффективность КПД влияет правильный монтаж теплоприборов:
- Оптимальное расстояние между полом и батареей – 70-120 мм, между подоконником – не менее 80 мм.
- Обязательно предусматривается установка воздуховыпускника (крана Маевского).
- Горизонтальное положение теплоприбора.
Радиаторы с лучшей теплоотдачей:
Материал | Модель, производитель | Номинальный тепловой поток (КВт) | Стоимость за секцию (руб) |
Алюминий | Royal Thermo Indigo 500 | 0,195 | 700,00 |
Rifar Alum 500 | 0,183 | 700,00 | |
Elsotherm AL N 500х85 | 0,181 | 500,00 | |
Чугун | STI Нова 500 (секционного типа) | 0,120 | 750,00 |
Биметалл | Rifar Base Ventil 500 | 0,204 | 1100,00 |
Royal Thermo PianoForte 500 | 0,185 | 1500,00 | |
Sira RS Bimetal 500 | 0,201 | 1000,00 | |
Сталь | Kermi FTV(FKV) 22 500 | 2,123 (панель) | 8200,00 (панель) |
Какие радиаторы выбрать для частного дома наша статья, поможет сделать выбор.
Какие лучше выбрать биметаллические радиаторы, читайте в нашей статье.
Технические характеристики алюминиевых радиаторов отопления на https://klimatlab.com/otoplenie/radiatory/alyuminievye-texnicheskie-xarakteristiki.html
Размещение радиаторов
Выделяют следующие типы подключения:
- Диагональное. Подающая труба монтируется к конвектору слева сверху, а выводящая снизу справа.
- Боковое (одностороннее). Подающая и обратная труба крепятся к теплоприбору с одной стороны.
- Нижнее. Обе трубы подводятся к батарее снизу, с противоположных сторон.
- Верхнее. Трубы монтируются к верхним выходам теплоприбора, с обеих сторон.
Самым эффективным способом является диагональное подключение, которое позволяет равномерно нагреться прибору. При небольшом количестве секций, можно повысить мощность посредством бокового подключения.
Если секций одного радиатора более 15, то данная схема будет неэффективной, так как дальняя боковая сторона не будет прогреваться в данной мере.
Влияние размещения и способа подключения радиаторов на теплообмен
Лучшим местом размещения радиатора является место под световыми проемами, поскольку через окно, каким бы утепленным оно не было, происходят наибольшие потери тепла. Кроме того, горячий воздух от отопительного прибора создает тепловую завесу: холодный воздух от окна не распространяется по помещению, улучшается циркуляция.
Изменение тепловой мощности радиатора в зависимости от размещения и наличия экрана.
Если вы решили скрыть радиаторы под экраны или декоративные панели, это приведет к потере мощности. Иногда к таким мерам прибегают, чтобы целенаправленно снизить силу теплового потока на 10-15%.
Снижение тепловой мощности при различных способах подключения.
Существенное влияние оказывает и способ подключения радиаторов:
- Двустороннее или одностороннее. Подвод труб с разных сторон помогает увеличить теплоотдачу батареи, при таком подключении мощность прибора соответствует заявленной максимальной. Однако конструктивно к радиаторам с менее, чем 20 секциями лучше подводить трубы с одной стороны.
- Верхнее или нижнее. Подача теплоносителя в верхнюю часть батареи, при отводе через нижнюю, оказывает минимальное влияние на теплопередачу. Подача снизу вверх снижает показатель на 20-22%.
Тепловая отдача отопительных приборов на примере биметаллических батарей
В пределах одной ниши изделий табличные данные могут существенно варьироваться. Эти показатели зависят от нескольких определяющих факторов, включая модели батарей, толщину стенок и марку металла.
Сравнительные показатели тепловой отдачи для моделей от разных производителей сведены в таблицу 3.
Таблица 3
Модификация/ параметры | Grandi 500 | Tenrad 350 | Tenrad 500 | Альтермо РИО | АльтермоЛРБ | Style 350 | Style 500 |
Формат (высота, ширина, глубина в мм) | 580х80х80 | 425х80х80 | 550х80х77 | 570х82х80 | 575х85х80 | 425х80х80 | 575х80х80 |
Тепло-проводность Вт | 167 | 120 | 160 | 166 | 169 | 125 | 268 |
Рабочее давление, бар | 16 | 24 | 24 | 18 | 18 | 35 | 35 |
Важно! Для соответствия параметров тепловой отдачи одной секции батарей, указанной в таблице, важно утеплить жилье. В этом случае проще удерживать микроклимат на уровне комнатной температуры даже в лютые морозы.
Насколько выгоден биметаллический радиатор
Нередко для подтверждения высокой теплоотдачи биметаллических радиаторов приводят табличные сведения, приведенные ниже.
Такого рода сведения нередко используются магазинами и рекламой в качестве достоверных данных о теплоотдаче различных систем водяного отопления. О том, что теплоотдача биметаллической секции выше стальной или чугунной конструкции, хорошо известно и без справочных данных, остается только проверить, насколько радиатор из биметалла лучше алюминия. Неужели разница может достигать почти 40%?
Ниже в таблице приведены данные о теплоотдаче на основании практических измерений приборов конкретных моделей радиаторов, в том числе биметаллических, алюминиевых и чугунных систем.
Как видно из таблицы, теплоотдача между самыми крайними позициями радиаторов одного производителя, например, алюминиевого Rifar Alum -183 Вт/м∙К и биметаллического Rifar Base — 204 Вт/м∙К, составляет не более 10%, в остальных случаях разница еще меньше.
От чего зависит теплоотдача радиатора
Прежде чем попытаться оценить и сравнить реальную эффективность биметаллических радиаторов, стоит напомнить, от чего зависит тепловая мощность конкретной отопительной системы:
- Тепловой напор радиатора. Чем выше разница между средней температурой поверхности радиатора и температурой воздуха, тем интенсивнее тепловой поток, передающийся в воздух помещения;
- Теплопроводностью материала радиатора. Чем выше теплопроводность, тем меньше разница между температурой теплоносителя и наружной стенкой радиатора;
- Размерами корпуса;
- Температурой и давлением теплоносителя.
Важно! В водяных системах отопления передача тепла от стенки в воздух осуществляется на 98% за счет конвекции, поэтому, кроме размеров, важна и форма радиатора. Но так как на практике учет конфигурации поверхности учесть сложно, обычно ограничиваются только учетом линейных размеров.
Первый критерий – тепловой напор, рассчитывается, как разность между полусуммой (Твх+Твых)/2 и температурой воздуха в помещении, Твх и Твых – температуры воды на входе и выходе из радиатора. Существует даже поправочный коэффициент, уточняющий теплоотдачу радиатора при расчете мощности системы отопления для комнаты.
Таблица поправочного коэффициента говорит, что заявленные в паспорте величины теплоотдачи биметаллического обогревателя, равно как и алюминиевого, будут соответствовать действительности только в течение первого часа работы отопления, К=1 при перепаде температуры в 70оС, что возможно только в холодном помещении. Теплоноситель редко нагревают выше 85оС, значит, максимальную теплоотдачу можно получить только при температуре воздуха в комнате Т=15оС, либо при использовании специальных видов теплоносителя.
Второй критерий — теплопроводность материала радиаторной стенки. Здесь радиатор из биметалла проигрывает алюминиевому варианту. Устройство биметаллической секции отопления, приведенной на схеме, показывает, что стенка обогревателя состоит из двух слоев — стали и алюминия.
Даже при одинаковой толщине стенки биметаллический корпус в одинаковых условиях не может иметь теплоотдачу выше, чем изготовленный из алюминия.
Размеры обоих типов теплообменников примерно одинаковы и рассчитаны на установку в пространстве под подоконником. Стоит отметить, что конструкция корпусов из биметалла и алюминия имеет значительно большую площадь поверхности, чем у чугунной или стальной модели. Поэтому величина теплоотдачи может отличаться сильнее, чем простой расчет на основании теплотехнических свойств металлов – теплопроводности и теплоемкости.
Остается разобраться с температурой и давлением теплоносителя.
Стандартное значение мощности для секций с межосевым расстоянием 500 и 350 мм
Значение теплоотдачи биметаллических радиаторов указывается в техническом паспорте на изделие. Перед покупкой целесообразно ознакомиться с документацией на устройство, так как для каждой модели этот параметр индивидуален. Если в техпаспорте данные отсутствуют, можно воспользоваться усредненным значением мощности 1 секции биметаллического радиатора:
- Устройства с межосевым расстоянием 500 мм являются стандартными, наиболее популярны. Традиционно устанавливаются в квартирах. Среднее значение теплоотдачи одной секции биметаллического радиатора составляет от 170 до 210 Вт. Важно учитывать, что заявленные показатели обычно оказываются чуть выше реальных, так как замеры осуществляются в идеальных условиях. Поэтому правильнее ориентироваться на минимальный показатель мощности одной секции биметаллического радиатора в 150 Вт. Рабочее давление одной секции — 20 бар, давление опрессовки — 30 бар, средняя масса — около 1,92 кг.
- Приборы с межосевым расстоянием 350 мм обычно монтируются рядом с большими окнами или в труднодоступных местах. По техническому паспорту стандартное значение мощности 1 секции биметаллического радиатора составляет от 120 до 150 Вт. Реальное значение несколько ниже — 100-120 Вт. Рабочее давление каждой секции составляет 20 бар, давление опрессовки — 30 бар, средняя масса — около 1,36 кг.
Совет экспертов: при определении оптимальной мощности биметаллического радиатора, целесообразно оставлять небольшой «запас», в противном случае может возникнуть необходимость наращивать устройство — устанавливать дополнительные секции.
Сравнительные технические характеристики биметаллических радиаторов
Для удобного сравнения различных моделей в таблицах 1-3 собраны данные по основным характеристикам изделий 11 производителей. Информация указана как для наиболее распространенного типоразмера 500 мм, так и для радиаторов с межосевым расстоянием 350, 300 и 200 мм, которые присутствуют в модельном ряде лишь части производителей.
Таблица 1 – Сравнение характеристик моделей с межосевым расстоянием 500 мм.
Производитель и модель | Габаритные размеры, мм | Объем секции, л | Масса секции, кг | Давление, атм | Тепловая мощность, Вт | |||
высота | ширина | глубина | рабочее | испыт. | ||||
Bilux plus R500 |
563 | 80 | 85 | 0,21 | 1,82 | 20 | 30 | 182 |
Industrie Pasotti Elegance |
565 | 80 | 100 | 0,19 | 2,06 | 35 | 52 | 176 |
Global Style Extra 500 |
566 | 81 | 80 | 0,21 | 1,87 | 35 | 52,5 | 170,7 |
Konner Bimetal 80/500 |
563 | 80 | 80 | 0,40 | 2,18 | 30 | 45 | 190 |
Rifar Base 500 |
570 | 79 | 100 | 0,20 | 1,92 | 20 | 30 | 204 |
Royal Thermo BiLiner 500 |
574 | 80 | 87 | 0,205 | 2,01 | 30 | 45 | 171 |
Tenrad BM500 |
550 | 80 | 75 | 0,22 | 1,45 | 24 | 36 | 161 |
Varmega Bimega 500/80 |
565 | 80 | 80 | 0,3 | 1,75 | 30 | 45 | 190 |
Сантехпром РБС-500 |
560 | 80 | 95 | 0,23 | 2,34 | 16 | 24 | 185 |
Sira Industrie RS Bimetal 500 |
572 | 80 | 95 | 0,199 | 2,03 | 40 | 60 | 201 |
Scola JB-SA 500 |
565 | 78 | 80 | 0,28 | 1,85 | 30 | 40 | 188 |
Разнообразие типоразмеров.
Таблица 2 – Сравнение характеристик моделей с межосевым расстоянием 350 мм.
Производитель и модель | Габаритные размеры, мм | Объем секции, л | Масса секции, кг | Давление, атм | Тепловая мощность, Вт | |||
высота | ширина | глубина | рабочее | испыт. | ||||
Global Style Extra 350 |
416 | 81 | 80 | 0,17 | 1,42 | 35 | 52.5 | 119.6 |
Konner Bimetal 80/350 |
413 | 80 | 80 | 0,30 | 1,28 | 30 | 45 | 140 |
Rifar Base 350 |
415 | 80 | 90 | 0,18 | 1,36 | 20 | 30 | 136 |
Royal Thermo BiLiner 350 |
424 | 80 | 87 | 0,175 | 1,52 | 30 | 45 | 118 |
Tenrad BM350 |
400 | 80 | 75 | 0,15 | 1,18 | 24 | 36 | 120 |
Varmega Bimega 350/80 |
412 | 80 | 80 | 0,22 | 1,43 | 30 | 45 | 140 |
Радиатор изогнутой формы для эркеров.
Таблица 3 – Технические характеристики биметаллических радиаторов с межосевым расстоянием 300 и 200 мм.
Производитель и модель | Габаритные размеры, мм | Объем секции, л | Масса секции, кг | Давление, атм | Тепловая мощность, Вт | |||
высота | ширина | глубина | рабочее | испыт. | ||||
Межосевое расстояние 300 мм |
||||||||
Bilux plus R300 |
365 | 80 | 85 | 0,17 | 1,29 | 20 | 30 | 142 |
Сантехпром РБС-300 |
360 | 80 | 95 | 0,178 | 1,67 | 16 | 24 | 121 |
Sira Industrie RS Bimetal 300 |
372 | 80 | 95 | 0,165 | — | 40 | 60 | 145 |
Scola JB-SA 300 |
365 | 78 | 80 | — | 1,45 | 30 | 40 | 106 |
Межосевое расстояние 200 мм |
||||||||
Bilux plus R200 |
550 | 80 | 75 | 0,22 | 1,45 | 24 | 36 | 161 |
Rifar Base 200 |
565 | 80 | 80 | 0,3 | 1,75 | 30 | 45 | 190 |
Чугунные батареи
Чугунный вид обогревателей обладает множеством отличий от предыдущих, вышеописанных радиаторов. Теплоотдача рассматриваемого типа радиатора будет весьма низкой, если масса секций и их ёмкость слишком большая. На первый взгляд, эти приборы кажутся полностью бесполезными в современных системах обогрева. Но в то же время, классические «гармошки» МС-140 до сих пор имеют высокий спрос, так как они обладают большой прочностью к воздействиям коррозии и могут прослужить очень долго. На самом деле, МС-140 действительно могут прослужить больше 50-ти лет, без каких-либо проблем. Плюс ко всему, здесь неважно то, какой будет теплоноситель. Также, простые батареи из чугунного материала обладают высочайшей тепловой инерцией из-за своей огромной массы и вместительности. Означает это то, что, если отключить котёл радиатор всё равно будет оставаться тёплым на протяжении долгого времени. Но в то же время обогреватели из чугуна не имеют прочности при должном рабочем давлении. Поэтому их лучше не стоит использовать для сетей, имеющих высокое давление воды, так как это может повлечь за собой огромные риски.
Сравнение радиаторов разных типов
Тепловая мощность – одна из главных характеристик, но существуют и другие, не менее важные. Подбирать батарею лишь на основании потребного теплового потока – неправильно. Нужно понимать, при каких условиях тот или иной радиатор выдает указанный поток и как долго он прослужит в вашей системе обогрева дома. Поэтому корректнее рассмотреть все основные технические характеристики секционных типов нагревателей, а именно:
- алюминиевые;
- биметаллические;
- чугунные.
Проведем сравнение радиаторов отопления по следующим основным параметрам, играющих важную роль при их подборе:
- тепловая мощность;
- допустимое рабочее давление;
- давление опрессовки (испытания);
- вместительность;
- масса.
Примечание. Максимальную степень нагрева теплоносителя мы не принимаем во внимание, поскольку у батарей всех разновидностей она достаточно высока, что делает их пригодными к применению в жилых зданиях по данному параметру.
Показатели рабочего и испытательного давления важны для подбора батарей применительно к разным теплосетям. Если в коттеджах или загородных домах давление теплоносителя редко превышает 3 Бар, то при централизованном теплоснабжении оно может достигать от 6 до 15 Бар в зависимости от этажности здания. Не следует забывать и о гидроударах, нередких в центральных сетях при пуске их в работу. По этим причинам не всякий радиатор рекомендуется включать в такие сети, а сравнение теплоотдачи лучше проводить с учетом характеристик, указывающих на прочность изделия.
Вместительность и масса отопительных элементов играют важную роль в частном домостроительстве. Знание емкости радиатора поможет рассчитать общее количество воды в системе и оценить расход тепловой энергии на ее нагрев. Вес прибора важен для определения способа крепления к наружной стене, построенной, например, из пористого материала (газобетона) или по каркасной технологии.
Для ознакомления с основными техническими характеристиками мы приведем в таблице данные известного производителя радиаторов из алюминия и биметалла – фирмы RIFAR, а также параметры чугунных батарей МС-140.
Как правильно подобрать нужное количество секций
Теплоотдача биметаллических приборов отопления указана в техпаспорте. На основе этих данных и производятся все необходимые расчёты. В случаях, когда значение теплоотдачи в документах не указано, эти данные можно посмотреть на официальных сайтах производителя либо воспользоваться при расчётах усреднённым значением. Для каждой отдельно взятой комнаты должен проводиться свой расчёт.
Чтобы посчитать нужное число секций из биметалла, нужно учитывать несколько факторов. Параметры теплоотдачи у биметалла немного выше, чем у чугуна (с учётом одинаковых условий эксплуатации. Для примера, пусть температура теплоносителя будет 90° С, тогда мощность одной секции из биметалла — 200 Вт, из чугуна — 180 Вт).
Таблица расчета мощности нагрева радиатора
Если вы собрались менять чугунный радиатор на биметаллический, то при тех же размерах новая батарея будет греть чуть лучше, чем старая. И это хорошо. Стоит учитывать, что со временем теплоотдача будет чуть меньше из-за возникновения засоров внутри труб. Батареи засоряются отложениями, которые появляются из-за контактов металлов с водой.
Поэтому если вы все же решитесь на замену, то спокойно берите то же количество секций. Иногда устанавливают батареи с небольшим запасом в одну или две секции. Это делается, чтобы избежать потерь теплоотдачи из-за засорения. А вот если вы приобретаете батареи для нового помещения, без расчётов не обойтись.
Как увеличить коэффициент теплопередачи
Исходя из вышеизложенного, становится понятным, что фактичекская теплоотдача любого отопительного прибора может существенно отличаться от заявленной технической характеристики производителем в сопроводительной документации своей продукции. Реальные условия эксплуатации батарей отопления могут вызывать суммарные потери тепла, снижающие КПД отопительной системы дома или отдельной квартиры.
Существует 2 варианта повышения коэффициента теплопередачи – это улучшить условия эксплуатации существующей отопительной системы и применение оптимальных способов размещения и подключения радиаторов отопления, заложенных на стадии проектирования.
На примере ниже расположенного рисунка, разберем потери тепла в системе отопления здания.
- Тепловые потери через крышу составляют: 25 — 30%.
- Через окна: 10 — 15%.
- Теплопотери через пол: 10 — 15%.
- Потери через стены: 10 — 15%.
- Примыкания: 10 — 15%.
- Через трубу (при наличие печного отопления): 20 — 25%.
Предлагаем воспользоваться онлайн калькулятором для расчет теплопотерь дома.
Как повысить КПД существующей отопительной системы
Чтобы повысить КПД существующей отопительной системы, специалисты рекомендуют провести следующие мероприятия:
- утеплить ограждающие конструкции снаружи жилья (стены, фундамент, цокольный этаж и чердак);
- заменить старые деревянные оконные рамы стеклопакетами;
- за радиаторами на стены наклеить экраны из фольги;
- периодически открывать краны Маевского для спуска воздушных пробок в радиаторах;
- при наличии холодных стен их утепляют изнутри теплоизоляционными материалами.
После проведения этих мероприятий хозяева дома или квартиры сразу почувствуют улучшение теплоотдачи приборов отопления. Для утепления стен изнутри на рынке стройматериалов предлагают большое количество разных материалов от пробковых листов, фактурной штукатурки до гипсовой плитки и декоративных полиуретановых панелей, которые не только утеплят комнаты, но и украсят своим видом их интерьеры.
Как повысить КПД на стадии проектирования
Чтобы избежать неполноценной теплопередачи приборами отопления в новостройках, на стадии проектирования руководствуются следующими правилами.
Правило 1. Радиаторы устанавливают под окнами. Это могут быть специальные ниши или навеска батарей под подоконниками с экранами или без них. Экраны скрывают внешний вид батарей, но в то же время могут уменьшать их тепловую мощность. В некоторых случаях экраны специально используют, чтобы снизить тепловой поток на 10 – 15% тем самым, сохраняя тепло для других комнат.
Правило 2. Существенное влияние на изменение КПД приборов отопления влияет способ подключения. Это может быть односторонний или двухсторонний подвод труб теплоснабжения. Двухсторонняя схема подключения помогает приблизить мощность батареи к заявленной паспортной величине теплопередачи. Практика показывает, что при наличии менее 20 секций в одном помещении лучше применять одностороннее подключение батарей.
На представленном ниже фото КПД секций при двухстороннем присоединении труб.
На фото КПД секций при одностороннем присоединении труб.
Размер и объем одной секции
Мощность биметаллического радиатора напрямую связана с его размером и емкостью. Потребителям хорошо известно, что, чем меньше носителя в батарее, тем он экономнее и эффективнее работает. Это связано с тем, что малое количество той же воды нагревается значительно быстрее, чем, когда ее много, а значит и электроэнергии будет затрачено меньше.
В зависимости от межосевого расстояния, объем радиаторов колеблется:
- При 200 мм – 0.1-0.16 л.
- Межосевое расстояние 350 мм содержит от 0.17 до 0.2 л.
- При параметре 500 мм – 0.2-0.3 л.
Зная, например, емкость и мощность секции биметаллического радиатора 500 мм, можно рассчитать, сколько теплоносителя потребуется для конкретного помещения. Если конструкция состоит из 10 секций, то в них поместится от 2 до 3 литров воды.
В магазинах устройства представлены готовыми моделями биметаллических радиаторов, состоящие из 8, 10, 12 или 14 секций, но потребители, чаще всего, предпочитают покупать каждый элемент по отдельности.
Нормы отпуска тепловой мощности
Во время проектирования систем теплоснабжения зданий и сооружений руководствуются нормативным документом СП 60.13330.2016. Свод правил регламентирует, в том числе, разработку систем внутреннего теплоснабжения в помещениях вновь возводимых и реконструируемых зданий и сооружений. СП был разработан на основе требований СНиПов ГОСТ 30494-2011 и ГОСТ 32415-2013. На их основе была принята норма отпуска тепловой мощности в размере 1 кВт для помещения площадью 10 кв.м., с высотой потолка до 3 метров, одной наружной стеной и одним окном.
При корректировке первоначальных условий обогрева помещения в ту или иную сторону (большая или меньшая площадь, другое количество окон и др.) для точного определения номинальной теплоотдачи в расчёт вводят поправочные коэффициенты:
К1 – строение окон
- двойная рама – 1,27;
- стеклопакет двойной – 1,0;
- стеклопакет тройной – 0,85.
К2 – теплоизоляция стен
- низкая – 1,27;
- кладка в 2 кирпича + теплоизоляция – 1,0;
- высокое качество – 0,85.
К3 – Sокон/Sпола
- 0,5 – 1,2;
- 0,33 – 1,0;
- 0,1 – 0,8.
К4 – средняя температура зимой в помещении, градусов
- 35 — 1,5;
- 20 – 1,1;
- 10 – 0,7.
К5 – количество наружных стен
- 1 – 1,1;
- 2 – 1,2;
- 3 – 1,3;
- 4 – 1,4.
К6 – помещение над комнатой
- холодный чердак – 1,0;
- мансарда – 0,8.
К7 – высота потолков, м
- 2,5 – 1,0;
- 3 – 1,05;
- 3,5 – 1,1.
Окончательный результат делят на теплоотдачу одной секции радиатора. Частное округляют до целого числа в большую сторону (10,4 – 11 секций).