مع مجموعة كبيرة من معدات التدفئة ، من الصعب فهم مؤشرات نقل الحرارة لمشعات التدفئة - يوضح الجدول كفاءتها. يجب أن يكون لكل نموذج شهادة وجواز سفر فني ، مما يشير إلى المعلمات الرئيسية. لكنها لا توفر فرصة لمقارنة بصرية للموصلية الحرارية والطاقة وغيرها من الخصائص الأكثر أهمية للمنتجات من معادن مختلفة.

تبديد الحرارة لجدول مشعات التدفئة

يعتمد تبديد الحرارة للبطارية على العديد من العوامل.

الخصائص الرئيسية لمشعات التدفئة الحديثة

سوق المعدات الحرارية مليء بالنماذج الحديثة التي تختلف في الشكل وتبديد الحرارة ، والتي يتم إنتاجها من معادن مختلفة:

  • الألومنيوم؛
  • النحاس (أنبوب المبرد) والألمنيوم (الغلاف الخارجي) ؛
  • الصلب والألمنيوم ؛
  • صلب؛
  • الحديد الزهر.

تعتبر بطاريات الحديد الزهر "كلاسيكية" من أجهزة التدفئة. يعرف الجميع "الهارمونيكا" الثقيلة منذ الحقبة السوفيتية. يتم استبدالها تدريجياً بنماذج جديدة بأسلوب رجعي من نفس الحديد الزهر. يفضل العملاء بشكل متزايد مشعات ثنائية المعدن أكثر حداثة.

على الرغم من أن الحديد الزهر يسخن لفترة طويلة ، إلا أن هذه البطاريات شائعة وتحسد على طلب المستهلكين. تعتبر الموديلات الجديدة من مشعات الحديد الزهر من النوع MS 140 موثوقة ورخيصة ومقاومة لانخفاضات الضغط في النظام ، بشرط أن تكون متصلة بشكل آمن بالأنابيب أثناء التركيب. عند إيقاف تشغيلها ، تحتفظ "أكورديونات" الحديد الزهر بالحرارة لفترة طويلة ، على الرغم من أنها تدفأ لفترة أطول من الأنواع الأخرى. تتميز التطورات الجديدة بتصميم محسّن ، وغالبًا ما تكون هناك أرجل لتركيب الأرضية. يتم عرض مقارنة الخمول الحراري (معدل التدفئة) والمؤشرات العامة في الجدول 1.

الجدول 1.

معلمات / معدن الحديد الزهر لوحة فولاذية أنبوبي صلب ثنائية المعدن الألومنيوم
شكل الأقسام كامل كامل الأقسام الأقسام
الخمول الحراري عالي منخفض منخفض منخفض منخفض
المقاومة للتآكل عالي معدل معدل معدل معدل

منتجات الألمنيوم بأنبوب فولاذي تحت المبرد - حوامل قياسية بكفاءة. اليوم ، يسخن قسم واحد من الرادياتير ثنائي المعدن بشكل أسرع بكثير ويعطي حرارة أكثر للغلاف الجوي للغرفة من المنتجات المصنوعة من مواد أخرى. في أقصى درجة حرارة للحشو ، يتم سماع صدع مميز ، لأن الألمنيوم والفولاذ لهما موصلية حرارية مختلفة ونسب تمدد عند تسخينها.

تبديد الحرارة لجدول مشعات التدفئة

يمكن أن تتكون مشعات ثنائية المعدن من النحاس والألمنيوم مع وبدون طلاء.

هناك أيضًا بطاريات تعتمد على أنبوب نحاسي في غلاف من الألومنيوم - وهي أغلى الكتل ثنائية المعدن. لديهم أفضل الخصائص والكفاءة الحرارية العالية والعمر الأطول. العيوب - التكلفة العالية والتعقيد للتثبيت (من الأفضل أن يعهد بها إلى المحترفين).

نصائح مفيدة! تقييم فعالية نماذج مختلفة من نفس المعدن ، مع مراعاة سمك الجدار للمقطع أو الأنبوب. يجب الإشارة إلى هذه المعلمات في وصف النموذج.

مشعات الألمنيوم أخف وأرخص ، على الرغم من أنها أقل قليلاً من المعدنين في المعلمات الأساسية ، بما في ذلك قوة قسم 1 متر مربع. تتميز النماذج الأنبوبية بتصميم لطيف ، يسهل إعادة طلاء لون الغرفة. العيب الرئيسي هو احتمال التشوه والتسرب في أحلام المفاصل بمطرقة الماء والضغط النهائي. لهذا السبب ، يوصي الخبراء بشرائها لتسخين القطاع الخاص.

يقاوم الغلاف الفولاذي تمامًا التغيرات في درجات الحرارة ، وهو أقل تلوثًا ، وله سطح داخلي مجلفن سلس. السعر المنخفض نسبيًا ومعدلات التسخين العالية والكفاءة الجيدة هي المؤشرات المحددة التي تشرح شعبيتها. ومع ذلك ، بمرور الوقت ، يتم تدمير الطبقة الواقية الداخلية تحت تأثير الجسيمات الكاشطة للمبرد.

أسباب الأخطاء في حساب الموصلية الحرارية

يعد التبديد الحراري لبطارية التسخين معيارًا مهمًا لقوة أو طاقة الحرارة المستقبلة في فترة زمنية معينة. يُقاس هذا المؤشر بوحدة W / m * K أو سعرات حرارية / ساعة (توجد اختلافات في الوصف الفني للنماذج). لترجمة الكميات استخدم النسبة

1.0 واط / م * K = 859.8452279 كالوري / ساعة.

Bimetal (مع النحاس) والألمنيوم هم قادة من حيث الكفاءة الحرارية. ومع ذلك ، عند المقارنة ، غالبًا ما تنشأ الاختلافات ، حتى عندما يتم إجراء جميع الحسابات بشكل صحيح.

يتم عرض نقل الحرارة من مشعات التدفئة ، مع مراعاة نوع المعدن ، في الجدول 2.

الجدول 2

معدن الموصلية الحرارية W / (m * K)
الألومنيوم 237
ثنائية المعدن 185-212
فولاذ (ماركات مختلفة) 58-65
الحديد الزهر 52-60

أصعب شيء هو عدم ارتكاب خطأ في مؤشرات نقل الحرارة لمبرد الألمنيوم ونماذج ثنائية المعدن. يمكن تفسير هذه الأخطاء بسهولة بمؤشرات أخرى:

  1. يعتمد نقل الحرارة على التصنيف الهيكلي للنموذج (اللوح ، الأنبوبي والقطعي) ، والذي يختلف أيضًا في المسافة بين المحورين ودرجة قابلية مرور 1 متر مكعب من المبرد في نفس الوقت.
  2. لا تصنع البطاريات من الألمنيوم العادي ، ولكن من السيليكون (سبيكة مع إضافة السليكون).
  3. درجة تلامس مادتين في هياكل ثنائية المعدن.
  4. تأتي النماذج ثنائية المعدن في نوعين - نحاس + ألومنيوم أو جلفنة فولاذية + سيلومين.

ملحوظة! يتم احتساب التبديد الكامل للحرارة عند التسخين الكامل للبطارية.

بعض النماذج لها قصور معين أثناء التسخين ، والذي يتم ملاحظته في بداية موسم التسخين. لذلك ، من المستحيل مقارنة نقل الحرارة من مشعات الحديد الزهر والمعدن ، والتحقق من التدفئة بلمسة يد ، حتى "تسريع" حقا.

تبديد الحرارة لجدول مشعات التدفئة

المشعات الحديثة تسخن بشكل أسرع

الساعات القليلة الأولى التي تستغرقها لتسخين النظام بأكمله وكل مشعاع بشكل منفصل. هذه المرة مختلفة لكل نموذج ، يعتمد الكثير على انسداد دائرة التسخين. من "الأكورديون" السوفياتي من الحديد الزهر لا ينبغي للمرء أن يتوقع عائدًا حراريًا عاليًا. فهي مسدودة بشكل كارثي بالصدأ من الأنابيب والكالسيوم والرواسب العضوية.

العودة الحرارية لأجهزة التدفئة على سبيل المثال من البطاريات ثنائية المعدن

قد تختلف البيانات المجدولة بشكل كبير داخل نفس المنتج. تعتمد هذه المؤشرات على العديد من العوامل المحددة ، بما في ذلك نماذج البطاريات ، وسمك الجدار ودرجة المعدن.
ويلخص الجدول 3 المؤشرات المقارنة للعائد الحراري للنماذج من مختلف الصانعين.

الجدول 3

التعديل / المعلمات جراندي 500 تينراد 350 تينراد 500 Altermo RIO الترمولرب النمط 350 النمط 500
الشكل (الارتفاع ، العرض ، العمق بالملليمتر) 580 × 80 × 80 425 × 80 × 80 550 × 80 × 77 570x82x80 575 × 85 × 80 425 × 80 × 80 575 × 80 × 80
الموصلية الحرارية ث 167 120 160 166 169 125 268
شريط ضغط العمل 16 24 24 18 18 35 35

مهم! للامتثال لمعلمات نقل الحرارة لقسم واحد من البطاريات الموضحة في الجدول ، من المهم عزل السكن. في هذه الحالة ، من الأسهل الحفاظ على المناخ المحلي في درجة حرارة الغرفة حتى في الصقيع الشديد.

طرق زيادة انتقال الحرارة لنظام التدفئة

من المهم أن نفهم أن هذه المعلومات هي بيانات متوسط. في الواقع ، قد يختلف تبديد الحرارة لمشعات التدفئة والجدول والمواصفات الفنية المعلنة قليلاً في الظروف الحقيقية. يقلل فقدان الحرارة الكلي من كفاءة دائرة التدفئة في الشقة أو المنزل.

التدابير الفعالة:

  • العزل الخارجي للمنزل ؛
  • استبدال النوافذ الجافة القديمة بنوافذ مزدوجة الزجاج من نوع جديد ، ونقلها إلى وضع الشتاء خلال موسم التدفئة ؛
  • إذا كانت الشقة في الطابق الأول أو الأخير ، فمن المهم عزل أكبر قدر ممكن من جانب الغرف المجاورة الباردة ؛
  • ربط الألواح العاكسة للحرارة بالبطاريات على الحائط لفترة الشتاء ؛
  • أحيانًا تطهر النظام وتنظف المشعات لإزالة الرواسب التي تقلل من كفاءة المعدات (العلامة هي أنابيب دافئة وبطاريات بالكاد دافئة) ؛
  • عند تزيين الجدران (خاصة في غرفة نوم الزاوية أو الحضانة) ، يوصى بتثبيت مجموعة من البطاريات الفولاذية - على 2-3 جدران ، بغض النظر عن عدد النوافذ ، أو ألواح التدفئة التصميمية أو كتل الحمل الحراري المركبة في الأرضيات.

بعد عزل الجدار عالي الجودة ، من المستحسن استبدال اللمسات القديمة الباردة بأخرى جديدة. ألواح خشبية وفلين طبيعية أفضل ، وجص مركب بدون أسمنت وجبس "حجر بري". أيضا ورق حائط مناسب مع سطح مخملي وطلاء غير منسوج.

تبديد الحرارة لجدول مشعات التدفئة

للعزل المنزلي والديكور الداخلي تأثير كبير على الراحة فيه.

تحديد العوامل لأداء نقل الحرارة للمبرد

في الوصف الفني لأي نموذج من المعدات ، يشار إلى المعلمات الهامة. من الناحية العملية ، يمكن أن تختلف الكفاءة قليلاً بسبب العديد من العوامل:

  1. ميزات التصميم - تمنح الأسطح المضلعة حرارة أكثر من الألواح المسطحة ، وتستهلك الألواح الزخرفية ما يصل إلى 40 ٪ من الطاقة.
  2. الموقع في عتبة النافذة والارتفاع من مستوى الأرض - الهواء البارد يلف البطارية ، وكلما زاد الوصول ، كلما كان دوران الهواء في الغرفة أفضل.
  3. تساهم نماذج الحمل الحراري في دوران أكثر نشاطًا لتسخين حجم الهواء في الغرفة.
  4. مجموعة المشعات ضخمة ، ولكن ليس لكل وحدة هناك مكان مناسب في الارتفاع والعرض والعمق.
  5. نوع من المبرد (الماء ، التجمد) ، درجة الحرارة والمسافة من المرجل إلى نقطة النهاية (يتم فقدان نسبة كبيرة على طول الطريق ، ونقل الحرارة عبر الأنابيب).
  6. الخمول الحراري للمعدن (بطاريات الحديد الزهر تسخن لفترة طويلة عند بدء التشغيل).
  7. نوع الاتصال (التعبئة بالماء قطريًا أكثر كفاءة من نوع التركيب الجانبي والسفلي).
  8. تنوع الجهاز حسب نوع التركيب (مشعات مثبتة على الحائط والأرضيات).
  9. وجود طلاء (الأسطح المعدنية أكثر دفئا من الخيارات المطلية).

نصائح مفيدة! إن الحصول على نموذج قوي لغرفة صغيرة يواجه صعوبات معينة - عليك خفض درجة الحرارة. للقيام بذلك ، يتم تثبيت الصمامات الحرارية الخاصة عند مدخل البطاريات ، وغالبًا ما يتم تقديمها كمجموعة.

توصيات التثبيت لتحسين تبديد الحرارة

تم تصميم معدات التدفئة للتأكد من أنه أثناء تركيبها ، سيتم مراعاة جميع المعايير التي تجعل نقل الحرارة هو الأمثل.

تبديد الحرارة لجدول مشعات التدفئة

يعتمد تبديد الحرارة أيضًا على مدى جودة تركيب البطارية.

يجب الحفاظ على أفقي الرادياتير بدقة ، وإلا سيتم ملاحظة تدفق الهواء عند النقطة العليا. يتم إذابة كمية صغيرة من الهواء بكمية صغيرة في سائل التبريد ، بالإضافة إلى إطلاق المواد الغازية. من هذه الفقاعات الصغيرة ، تتراكم جيوب الهواء بمرور الوقت ، مما يقلل من كفاءة البطارية. لمنع التهوية عند تركيب البطاريات ، من الضروري استخدام مستوى بناء عالمي.

يبقى معيار التثبيت أحد العوامل المحددة للتشغيل الفعال للمشعات. إلى حافة النافذة - في غضون 10-15 سم ± 3 سم (اعتمادًا على حجم عتبة النافذة).من الأرض - حوالي 10-12 سم (± 3 سم) وإلى الحائط - على الأقل 5 سم (يمكن أن يكون أكثر).

مهم! يؤدي الخطأ أثناء التثبيت (في اتجاه تقليل المسافة إلى البطارية) إلى تقليل المعامل الحراري للجهاز بنسبة 8-10٪. ويرجع ذلك إلى المرور الجزئي للكتل الهوائية عبر العناصر الهيكلية للكتلة الحرارية.

من الواضح أن جميع البيانات في الجداول يمكن اعتبارها إرشادية ، حيث أن قوة مشعات التدفئة والصلب والحديد الزهر والمزدوجة تتأثر بالكثير من الفروق الدقيقة. يقترح مقارنة أداء النماذج المختلفة باستخدام الجدول 4.

الجدول 4

تشكيلة العودة الحرارية
M-140-AO (حديد زهر) 175
م -90 130
RD-90 137
ريف الشب (ألمنيوم) 183
RoyalTermo Optimal 195
RIFAR Alp (ثنائية المعدن) 171
قاعدة RIFAR 204

الاختلافات في التصميم ونوع المعدن هي العوامل الرئيسية التي تحدد الطاقة الحرارية للمشعات. يجب الإشارة إلى الخصائص الرئيسية في الوصف الفني للنموذج ، ومع ذلك ، ليس من الممكن دائمًا تصديق ما كتبه المصنعون في المستندات. المزيفة الصينية ، التي أغرقت السوق العالمية ، غالبًا ما تكون مصحوبة بشهادات "حقيقية" ، تعد بنقل حرارة عالية ، لم يتم تأكيدها بأي شيء عملي.

في جواز السفر الفني من بعض الشركات المصنعة ، يشار إلى معلمات قسم 1 ، بينما يشير آخرون إلى مؤشر عام لنموذج هذا التنسيق. لذلك ، من المهم قراءة المعلومات بعناية والخوض في مؤشرات مهمة حتى لا ترتكب أخطاء.