Алюминиевые батареи

Как выбрать алюминиевые радиаторы отопления

Трубы для отопления

Часто руководители в целях экономии стараются самостоятельно оформить план эвакуации, но соблюсти при этом все требования невозможно. Поэтому все заказывают документ в специальном лицензированном предприятии. В верхней части листа по центру размещают оглавление документа: «План эвакуации». Под заголовком указывают название предприятия и его адрес. Дальше следует графический план помещения с зелеными направляющими.

Лучший диаметр полипропиленовых труб для отопления. Правильный выбор

№ участка

Тепловая нагрузка, Qуч, Вт

Расход воды Gуч,кг/ч

Длина участка l,м

Диаметр трубы d ,мм

Скорость движения теплоносителя v ,мс

Удельная потеря давления

R,Па/м

потеря давления на трение, Rtl , Па

Сумма коэффициентов местных сопротивлений

Потеря давления в местных сопротивлениях Z, Па

Суммарная потеря давления

Rtl+Z

(2.43)

Пример гидравлического расчета двухтрубной системы отопления. Расчет двухтрубной системы отопления с гидравлическим описанием

Теплоноситель циркулирует по системе под давлением, которое не является постоянной величиной. Оно снижается из-за наличия сил трения воды о стенки труб, сопротивления на трубной арматуре и фитингах. Домовладелец также вносит свою лепту, корректируя распределение тепла по отдельным помещениям.

Практический урок гидравлического расчета системы отопления. Расчет гидравлики водяной системы отопленияДавление растет, если температура нагрева теплоносителя повышается и наоборот – падает при ее снижении.

Чтобы избежать разбалансировки отопительной системы, необходимо создать условия, при которых к каждому радиатору поступает столько теплоносителя, сколько необходимо для поддержания заданной температуры и восполнения неизбежных теплопотерь.

Располагаемый перепад давления для создания циркуляции воды:

(4)

где: ∆Рн– перепад давлений, создаваемый циркуляционным насосом для обеспечения необходимого расхода воды в системе, Па;

(5)

где: ∆Ре.тр– естественное циркуляционное давление, возникающее в расчетном кольце системы вследствие охлаждения воды в трубах, в системах с нижней разводкой не учитывается.

∆Ре.пр– естественное циркуляционное давление, возникающее в расчетном кольце системы вследствие охлаждения воды в отопительных приборах. Для двухтрубной системы отопления определяется по формуле:

(6)

где: h – вертикальное расстояние между условными центрами охлаждения в отопительном приборе и нагревания в системе, м;

Основными гидравлическими показателями, необходимыми для проведения расчетов, являются:

Скорость циркуляции теплоносителя внутри контура.Уровень сопротивляемости труб и арматуры.Объем воды.

Каждый из этих показателей напрямую связан с остальными: любое изменение какого-то параметра влечет за собой перемену общей картины. К примеру, уменьшение диаметра провоцирует не только убыстрение движения теплоносителя: увеличивается также и гидравлическое сопротивление. И наоборот, при увеличении сечения труб происходит уменьшение скорости и сопротивления. Учитывая эту тенденцию, можно без труда добиться сокращения расходов на материалы, улучшения эффективности и надежности обогрева жилища.

Гидравлический расчет системы отопления excel. Назначение гидравлического расчета отопления

Количество теплоносителя должно быть таким, чтобы мощности агрегата было достаточно для прогрева. Если объем превышен, это приведет к недостаточному прогреву, котел будет работать постоянно, что приведет к его преждевременному износу и большому расходу газа.

Расчет расхода воды на отопление. Расчет количества теплоносителя

Внутренний объем труб разного диаметра

Зависимость максимального расхода от мощности вычисляется, как мощность котла в килловаттах, помноженная на коэффициент 13,5 килловатов на литр. Для расчета расхода воды на котел применяется следующая формула: V теплоносителя = Vкотла + V радиаторов + V расширительного бака + Vтруб.

Медно-алюминиевые радиаторы Mars (Марс) имеют секционное строение, но конструкция неразборная: горизонтальные коллекторы — единая трубка. Количество секций — нечетное — от 5 до 19. Возможности нарастить или снизить мощность нет. С другой стороны меньшее количество соединений — меньше мест возникновения возможных протечек.

Вкратце технология их изготовления такова: на вертикальные трубки из меди под давлением прикрепляют алюминиевые ребра. В горизонтальных медных коллекторах проделывают дырки, куда вставляют трубки от секций. Места соединения развальцовываются и запаиваются. Собранный радиатор проверяют на герметичность под повышенным давлением, после чего он окрашивается.

Медные и медно-алюминиевые радиаторы. Конструкция и характеристики

Представим следующий способ расчета мощности системы отопления – он также является довольно простым и понятным, но при этом отличается более высокой точностью конечного результата. В данном случае основой для вычислений становится не площадь помещения, а его объем. Кроме того, в расчете учитывается количество окон и дверей в здании, средний уровень морозов снаружи. Представим небольшой пример применения подобного метода – имеется дом общей площадью 80 м2, комнаты в котором имеют высоту 3 м. Постройка располагается в Московской области. Всего есть 6 окон и 2 двери, выходящие наружу. Расчет мощности тепловой системы будет выглядеть так.

Самостоятельный расчёт индивидуальной системы отопления. Расчет мощности системы отопления по объему жилья

Для того чтобы понять причины шума или неисправности работы отопительной системы в доме или квартире, стоит разобраться в принципе ее работы.

Классические батареи состоят из двух труб с прямой и обратной подачей, между которыми расположены металлические пластины. Сам радиатор чаще всего располагается в зоне под окном, чтобы проникающий через стекло воздух не успевал остужать комнату.

Теплоноситель в этом случае – вода, которая нагревается максимум до 90°C, проходит по одной из труб и нагревает все элементы батареи. На обратном пути она остывает, а затем снова прогоняется через котельную (или нагревательный прибор) и возвращается в трубы здания горячей.

Нагрев помещения происходит двумя методами:

Задачи инженерных расчётов такого рода осложняются высоким разнообразием систем отопления, как с точки зрения масштабности, так и в плане конфигурации. Различают несколько видов отопительных развязок, в каждой из которых действуют свои закономерности:

1. Двухтрубная тупиковая систем а — наиболее распространённый вариант устройства, неплохо подходящий для организации как центральных, так и индивидуальных контуров обогрева.

Двухтрубная тупиковая система отопления

2. Однотрубная система или «Ленинградка» считается лучшим способом устройства гражданских отопительных комплексов тепловой мощностью до 30–35 кВт.

Пример гидравлического расчета двухтрубной системы отопления. Расчет двухтрубной системы отопления с гидравлическим описанием

Пример схемы отопления с учетом расчетных данных

При работе любой системы теплоснабжения неизбежно возникает гидравлическое сопротивление при движении теплоносителя. Для учета этого параметра необходим гидравлический расчет двухтрубной системы отопления. Его суть заключается в правильном выборе компонентов системы с учетом их эксплуатационных качеств.

Фактически гидравлический расчет систем водяного отопления представляет собой сложную процедуру, во время выполнения которой учитываются все тонкости и нюансы.

Обратите внимание

На первом этапе следует определиться с требуемой мощностью отопления, выбрать оптимальную схему разводки трубопроводов, а также тепловой режим работы.

С инженерной точки зрения жидкостная система отопления представляется достаточно сложным комплексом, включающим устройства генерации тепла, его транспортировки и выделения в обогреваемых помещениях. Идеальным режимом работы гидравлической системы отопления считается такой, при котором теплоноситель поглощает максимум тепла от источника и передаёт его комнатной атмосфере без потерь в процессе перемещения. Конечно, такая задача видится совершенно недостижимой, однако более вдумчивый подход позволяет предсказать поведение системы в различных условиях и максимально приблизиться к эталонным показателям. Это и есть главная цель проектирования систем отопления, важнейшей частью которого по праву считается гидравлический расчёт.

Практические цели гидравлического расчёта таковы:

Доброго всем времени суток! Сегодня я опишу как нужно делать гидравлический расчет системы отопления и что это вообще такое. Начнем с последнего вопроса.

Что такое гидравлический расчет и для чего он нужен?

Гидравлический расчет системы отопления это математический алгоритм, в результате выполнения которого мы получим необходимый диаметр труб в данной системе (имеется ввиду внутренний диаметр).

Кроме того, будет понятно какой нам необходимо использовать  — определяется напор и расход насоса.

Все это даст возможность сделать систему отопления экономически оптимальной.

Производится он на основании законов гидравлики — специального раздела физики, посвященного движению и равновесию в жидкостях.

Расчет гидравлики системы отопления. Гидравлический расчет системы отопления

Совокупность последовательно соединенных участков системы отопления, от источника теплоты до отопительных приборов и обратно, образуют циркуляционные кольца, по которым осуществляется движение теплоносителя. В двухтрубных системах отопления количество циркуляционных колец равно количеству отопительных приборов, а в однотрубных — количеству приборных веток (стояков).

Необходимое, пропорциональное тепловым нагрузкам, распределение теплоносителя по циркуляционным кольцам системы отопления осуществляется обратно пропорционально потерям давления в этих кольцах. Причем обратная пропорциональность является квадратичной.

Пример гидравлического расчета двухтрубной системы отопления. Расчет двухтрубной системы отопления с гидравлическим описанием

Пример схемы отопления с учетом расчетных данных

При работе любой системы теплоснабжения неизбежно возникает гидравлическое сопротивление при движении теплоносителя. Для учета этого параметра необходим гидравлический расчет двухтрубной системы отопления. Его суть заключается в правильном выборе компонентов системы с учетом их эксплуатационных качеств.

Гидравлический расчет системы отопления excel.

 

Гидравлический расчет необходим для правильно подбора диаметров и длины труб, количества их соединений и поворотов, количества стояков, оптимального сбалансирования отопительной системы с помощью радиаторных клапанов .

Гидравлический расчет системы отопления выполняется на основе суммарной мощности системы отопления и/или мощности всех радиаторов, разности температур на входе и выходе (подача и обратка котла), площади поперечного сечения труб. 

Применяя полученную информацию относительного необходимого количества тепла, можно выбрать котельное оборудование для конкретной разновидности топлива.

Срок службы отопительных приборов, работающих в сети центрального отопления, зависит от коррозионной стойкости материала и давления, на какое рассчитан радиатор. По поводу давления по просторам интернета бродит множество страшилок, их содержание сводится к одному: алюминиевые секционные батареи нельзя ставить в квартирах с централизованным отоплением, потому что их разорвет гидроударами и повышенным напором воды.

Алюминиевые батареи отопления в частном доме или квартире. Какие батареи надежнее

Чтобы обеспечить быстрое удаление воздушных пузырьков из греющей системы, во время ее монтажа в моем доме были установлены воздухоотводчики. Это краны Маевского с управлением ручным способом, а также автоматические устройства. Данные элементы расположили в самой высокой точке теплового контура, а также на его изгибах. Именно в таких местах часто происходит скопление воздуха. Их еще смонтировали на каждом радиаторе, коллекторной гребенке теплого пола и гидрострелке, а также включили в группу безопасности.

На заметку!

Когда воздухоотводчики не помогут избавиться от завоздушивания системы, тогда нужно выполнить слив всего носителя тепла. После этого придется заново наполнить контур.

Воздушная пробка в системе отопления частного дома. Установка воздухоотводчиков

Радиаторное отопление обычно является основным в многоквартирных домах.

Хорошо, когда система отопления работает эффективно и создает комфортную температуру в помещении!

Однако, иногда может возникнуть ситуация, когда при работающей системе отопления радиатор не греет , или верхняя часть радиатора заметно холоднее нижней.

Основной причиной неэффективной работы системы отопления являются воздушные пробки, которые вызывают завоздушенность системы.

Воздух легче теплоносителя, поэтому он скапливается в верхних точках системы. Воздушная пробка является непроходимым препятствием для теплоносителя, часть системы остывает и перестает отдавать тепло в помещение.

Как удалить воздух из радиатора отопления. Воздушные пробки

При наличии ручных воздухоотводчиков на радиаторах, проблем с тем, как убрать воздух из батарей, не возникает. При помощи отвертки или штатного ключа немного вывинчивается шток крана Маевского, при этом под сливное отверстие подставляется подходящая емкость (достаточно полулитровой стеклянной банки). Спуск воздуха из системы отопления с помощью ручного воздухоотводчика сопровождается шипением и свистом, затем появляются брызги, после чего теплоноситель начинает течь тоненькой струйкой. На этом этапе кран Маевского следует закрыть.

Как выгнать воздух из системы отопления открытого типа. Как спускать воздух с батарей отопления?

Одним из основных методов решения задачи, как выгнать воздушную пробку из системы отопления, является применение специальных воздухоотводных приборов. Их принцип действия состоит в собирании более легкого воздуха, чем жидкость из труб, в бочкообразной камере корпуса. Внутри воздухоотводного бочонка помещен поплавок, соединенный со спускным клапаном – при переизбытке воздуха он опускается, клапан открывается и выпускает поток наружу.

Чаще воздухоотводчики устанавливают в следующих местах:

Как выгнать воздух из системы отопления с насосом. В системах с водяным теплым полом

Отопление в частном доме - искусственное поддержание в помещении необходимой температуры, достигаемое благодаря греющему оборудованию, источнику нагрева, теплоносителю. Для обогрева помещения используется жидкая, газообразная среда (вода, воздух, пар, продукты горения топлива, антифриз). В крупных населенных пунктах потребители чаще пользуются магистральным газом, электричеством, жители сел отдают предпочтение твердотопливным вариантам.

 

 

Как правильно выбрать систему отопления частного дома

 

Последние обновления на сайте:

1. Стук при работе духовки. Может ли издавать шум ТЭН?
2. Громкий треск в пламени газовой плиты. Признаки неисправности электроподжига
3. На газовой плите не работает электроподжиг. Причины поломки
4. Расчет двухтрубной системы отопления. Виды систем отопления
5. Гидравлическое сопротивление системы отопления. Гидравлические вычисления
6. Биметаллические радиаторы отопления объем одной секции. Как правильно сравнить биметаллические радиаторы между собой?
7. Теплоотдача 1 секции биметаллического.. Расчет тепловой мощности
8. Правила установки радиаторов отопления. Особенности установки радиаторов в квартире
9. Как правильно установить радиатор отопления. Особенности установки радиаторов отопления в частном доме
10. Радиатор алюминиевый или стальной. Стальные лестничные радиаторы
11. Стук в домашней системе отопления. Если слышны шумы, свисты и гулы
12. Расчет секций радиатора и количества батарей по площади. Расчет батареи по объему
13. Что нужно помнить об алюминиевых радиаторах отопления. По каким критериям выбирать радиаторы для квартиры?
14. Лучшие алюминиевые радиаторы отопления 2023. ТОП-10 лучших радиаторов отопления – Рейтинг 2023
15. Размер радиатора отопления чугунного. Что такое теплоотдача и мощность радиаторов
16. Чугунные батареи нового образца. Плюсы и минусы чугунных батарей
17. Газовое отопление частного загородного дома от котла. Основные достоинства газового отопления
18. Отопление дома газовым котлом. Плюсы и минусы газового отопления
19. Теплоотдача чугунных радиаторов МС 140. Мс-140 радиатор чугунный: характеристики
20. Построение схем отопления двухэтажных индивидуальных домов. Расчеты
21. Однотрубная система отопления двухэтажного дома
22. Как спустить воздух из батареи в системе отопления. Как понять, что в батарее есть воздушная пробка?
23. Расчет количества секций алюминиевого радиатора. Методика определения необходимого количества секций отопительной батареи
24. Стук в водопроводной трубе холодной. Постукивание в водопроводных трубах
25. Почему трещат трубы с горячей водой. Если слышны шумы, свисты и гулы
26. Расчет и подбор радиаторов отопления. Расчет радиаторов отопления по площади
27. Как правильно выпустить воздух из батареи отопления. Спуск воздуха из радиаторов отопления
28. Стальные или биметаллические радиаторы. Какие радиаторы лучше: биметаллические или стальные?
29. Замена батареи отопления в квартире. Порядок и документы необходимые для замены батареи в квартире
30. Радиатор чугунный 1 секция сколько кВт. Основные расчеты мощности
31. 8 лучших алюминиевых радиаторов. Рейтинг лучших алюминиевых радиаторов (ТОП-8) 2022
32. Подключаем радиатор отопления к полипропиленовым трубам. Свойства труб из полипропилена
33. Соединение чугунного радиатора с трубой. Преимущества чугунных батарей
34. Стук в стояках отопления. Тук-тук (батарея отопления)
35. Современные чугунные батареи отопления. Особенности современных чугунных батарей
36. Таблица теплоотдачи радиаторов отопления. Порядок расчета теплоотдачи
37. Площадь покраски батарей чугунных. Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
38. Почему шумят батареи отопления. Элеваторный узел
39. Почему стучат трубы отопления. Другие источники шума в отопительных трубах
40. Как выбрать алюминиевые радиаторы отопления. Как выбрать алюминиевый радиатор отопления
41. Мощность чугунных радиаторов отопления.. Мощность одной секции чугунного радиатора.
42. Мощность секции чугунного радиатора. Что такое теплоотдача и мощность радиаторов
43. Сколько воды в 1 секции алюминиевой батареи. Параметры алюминиевых радиаторов
44. Сколько воды в металлической батарее. Объем воды в радиаторе отопления – алюминиевом, чугунном, биметаллическом
45. Расчет объема системы отопления. Объем системы отопления
46. Алюминиевые радиаторы мощность 1 секции. Мощность одной секции алюминиевого радиатора
47. Объем воды в чугунной секции. Работаем с документацией
48. Как определить размер радиатора отопления. Расстояние от подоконника до отопительного прибора
49. Щелкает батарея в квартире летом. #1 стук (щелчки) в стояке и батарее отопления
50. Биметаллические радиаторы конструктивно состоят из. Конструктивные особенности и разновидности биметаллических радиаторов