Soorten verwarming en verwarmingsapparaten. Verwarmingsapparaten: hun typen en ontwerpkenmerken

Verwarmingsapparaten kan gerust de kroon van elk verwarmingssysteem worden genoemd. Zonder hen verliest elke waterverwarming alle praktische betekenis. In dit artikel zullen we het hebben over hoe de meest voorkomende soorten verwarmingsapparaten worden ingedeeld en wat de voordelen zijn. Laten we beginnen!

Het eerste type classificatie is volgens de methode van warmteoverdracht.

Er zijn 3 manieren om warmte van de verwarming af te geven aan de omgeving:

  • straling (straling),
  • convectie (directe luchtverwarming)
  • stralingsconvectieve (gecombineerde) methode.

Warmteoverdracht door middel van straling. Ook wel stralingswarmteoverdracht genoemd. Elk verwarmd lichaam zendt infrarode (stralings)stralen uit, die, loodrecht op het oppervlak van de straling bewegend, de temperatuur verhogen van de lichamen waarop ze vallen, zonder de luchttemperatuur te verhogen. Verder worden lichamen die stralingsstraling ontvangen zelf warmer en beginnen ze infrarode stralen te produceren, waardoor de omringende objecten worden verwarmd. En zo gebeurt het in een cirkel. Tegelijkertijd blijft de temperatuur op verschillende punten in de ruimte gelijk. Een interessant feit is dat straling (infrarood) straling door ons lichaam wordt waargenomen als warmte en ons lichaam helemaal niet schaadt, en er volgens artsen zelfs positieve effecten op heeft. Stralingsverwarmingsapparaten (radiatoren) stemden ermee in om die apparaten te overwegen die verraden omgeving meer dan 50% stralingswarmte. Dergelijke apparaten omvatten verschillende infraroodverwarmers, "warme vloeren", sectionele gietijzeren en buisvormige radiatoren, individuele modellen van paneelradiatoren en wandpanelen.

Warmteoverdracht door convectie. Convectieve warmteoverdracht ziet er heel anders uit. De lucht warmt op door contact met warmere oppervlakken van convectiekachels (convectoren). Het verwarmde luchtvolume stijgt naar het plafond van de kamer doordat het lichter dan kouder wordt luchtmassa's... Het volgende luchtvolume stijgt na het eerste naar het plafond, enzovoort. Zo hebben we een constante cirkelvormige circulatie van luchtmassa's "van de radiator naar het plafond" en "van de vloer naar de radiator". Als gevolg hiervan is er een vertrouwd gevoel voor de bewoners van kamers die worden verwarmd door een convector - op hoofdhoogte kan de lucht warm zijn en wordt een gevoel van kou in de benen gevoeld. Het is gebruikelijk om verwarmingsapparaten convectieve apparaten te noemen die convectie uitvoeren van ten minste 75% van de warmte van het totale volume. Convectoren omvatten buis- en plaatconvectoren, geribde buizen en stalen paneelverwarmers.Straling-convectieve methode van warmteoverdracht.

Stralings-convectieve of gecombineerde warmteoverdracht omvat beide hierboven beschreven soorten warmteoverdracht. Ze zijn bezeten door apparaten die op convectieve wijze warmte afgeven aan de omgeving voor 50-75% van de totale hoeveelheid uitgevoerde warmteoverdracht. Stralingsconvectieve verwarmingsapparaten omvatten paneel- en sectionele radiatoren, vloerpanelen, apparaten met gladde buizen.

Het tweede type classificatie is afhankelijk van het materiaal waaruit de verwarmingsapparaten zijn gemaakt.

We hebben hier te maken met 3 groepen materialen:

  • metalen,
  • niet-metalen,
  • gecombineerd.

Metalen kachels omvatten kachels gemaakt van staal, gietijzer, aluminium of koper, evenals mogelijke combinaties van twee van de vermelde metalen (bimetalen verwarmingstoestellen).

Niet-metalen verwarmingsapparaten komen zelden voor op de markt voor huishoudelijke verwarmingsproducten. Glas wordt bijna altijd gebruikt bij de vervaardiging van dergelijke apparaten.

De klasse van gecombineerde verwarmingsapparaten omvat meestal paneelradiatoren (ze bestaan ​​​​uit een buitenste betonnen of keramische isolatielaag en een binnenste metalen - stalen of gietijzeren verwarmingselementen) en convectoren (metalen buizen met vinnen, geplaatst in een extra metalen behuizing).

De derde manier om verwarmingsapparaten te verdelen is volgens de mate van thermische traagheid.

In dit geval is thermische traagheid de restwarmteoverdracht naar de kamer nadat de verwarming is uitgeschakeld. De thermische traagheid kan klein of groot zijn (afhankelijk van de diameter van de leidingen en specifieke soorten verwarmingstoestellen).

De laatste manier om verwarmingsapparaten te classificeren is door de lineaire afmetingen (dat wil zeggen hoogte en diepte).

Aangezien de afmetingen vaak afhankelijk zijn van het specifieke model en de lokale vereisten voor het verwarmen van de ruimte, heeft het geen zin om deze classificatiemethode te beschrijven.

Conclusie

Dit artikel heeft enkele van de concepten behandeld die beschrijven hoe warmteoverdracht werkt. Daarnaast werden gegeven standaard methoden classificatie van de belangrijkste soorten verwarmingstoestellen op de binnenlandse markt verwarmingsapparatuur... We hopen dat je iets interessants hebt gevonden in dit artikel. Blij om behulpzaam te zijn!

Als u meer wilt weten over de kenmerken van de belangrijkste soorten verwarmingsapparaten, raden we u ten zeerste aan om de reeks artikelen "Het belangrijkste over verwarmingsapparaten" op onze website te lezen!

Maxim Oesjakov, adviseur,
Leonid Mikhailovich Makhov, professor aan MGSU

Het belangrijkste doel van verwarmingssystemen is om de warmteverliezen van een gebouw naar de omgeving tijdens het koude seizoen te compenseren om comfortabele omstandigheden te creëren voor mensen om in kamers te verblijven of om de luchttemperatuur te behouden die nodig is voor het uitvoeren van bepaalde technologische processen.

Het gebied van thermisch comfort wordt bepaald door een dergelijke combinatie van luchttemperatuur (t in) en de oppervlakken van hekken t p) waarbij de meeste mensen geen ongemak ervaren. Verlaging van de luchttemperatuur met stralingsverwarming (t in< t п) благоприятно сказывается на самочувствии людей по сравнению с конвективным отоплением (t в >tp). wat te wijten is aan de fysiologische kenmerken van het menselijk lichaam.

Alle verwarmingsapparaten gebruiken twee fysieke processen: convectie en straling. Convectie is de vorming van een opwaartse luchtstroom nabij een verwarmd oppervlak. In dit geval wordt de meeste warmte overgedragen aan de kamerlucht. Stralingsverwarming is een stroom van infraroodstralen van een verwarmd oppervlak van een verwarming, die de temperatuur van andere oppervlakken in de kamer (verticale hekken, meubels, vloeren) verhoogt.

De traditionele indeling van verwarmingstoestellen in radiatoren en convectoren is erg willekeurig, aangezien geen van de waterverwarmingstoestellen pure warmte afgeeft door straling (straling) of convectie (verwarmde lucht), maar het aandeel van infraroodstraling in de totale warmtestroom verschilt voor apparaten van verschillende ontwerpen en geometrische afmetingen. De firma Kermi geeft de volgende gegevens voor de vervaardigde paneelradiatoren (bij benadering); de stralingsfractie is maximaal voor radiatoren bestaande uit één paneel (type 10-50%) en minimaal voor radiatoren van drie panelen met daartussen extra ribbels (type 33-10%). Het verwarmingsschema is fundamenteel anders, waarbij de warmteoverdrachtsoppervlakken het plafond, de wanden of de vloer zijn. In dit geval is het aandeel warmtestraling respectievelijk maximaal 70, 58 en 52%. Vooral comfortabele omstandigheden gecreëerd met vloerverwarming en plafondverwarming In deze gevallen verandert de luchttemperatuur over de hoogte van de kamer iets. Houd er rekening mee dat het uitsluiten van een verwarming die onder het raam is geïnstalleerd, leidt tot negatieve luchtmobiliteit en actieve onderkoeling van de vloer, die wordt veroorzaakt door het effect van de koude luchtstroom die uit het raam valt. Een stijging van de oppervlaktetemperatuur bij vloerverwarming een "fly-off" van stof met zich meebrengt. Een compromis kan een combinatie zijn van beide regelingen, die (met een goede berekening) niet leiden tot een verhoging van het kostenniveau, maar wel voor gezelligheid en comfort.

Ook de parameters van het koelmiddel zijn van groot belang. Zoals in ons land bekend werd het vaak als koelmiddel gebruikt. oververhit water met een temperatuur boven 100 ° C, waardoor besparingen mogelijk waren door het verminderen van het warmteoverdrachtsoppervlak van de apparaten, hun grootte en gewicht, had een niet-negatief effect op de hygiënische en hygiënische situatie in de kamer. Het ongemak van de nabijheid van een krachtige lokale warmtebron met een temperatuur boven 80 ° C werd verergerd door de ontbinding van droog organisch stof, vergezeld van het vrijkomen van schadelijke stoffen... Momenteel is er een neiging tot een geleidelijke verlaging van de temperatuur van het koelmiddel, wat een toename van de radiatoren met zich meebrengt, maar u in staat stelt comfortabelere en onschadelijkere omstandigheden te creëren. Volgens DIN EN 442 is de temperatuur van de koelvloeistof aan de inlaat / uitlaat van de radiator 75 ° / b5 ° C bij een kamertemperatuur van 20 ° C. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat het gebruik van lange ("brede ") Met apparaten met een lage hoogte kunt u de raamopening volledig afdekken en de invloed van koude lucht die uit het raam valt op het microklimaat van de kamer volledig uitsluiten.

Warmtevoorzieningsschema's voor warmwaterverwarmingssystemen kunnen afhankelijk en onafhankelijk zijn. De meest voorkomende in de Russische Federatie afhankelijke schema's die zorgen voor een centrale warmtevoorziening (vanuit een WKK of een wijkketelhuis), onderscheiden zich door een aanzienlijke corrosiviteit van het koelmiddel (water) door een verhoogd zuurstofgehalte, wat leidt tot ernstige beperkingen op de materiaalkeuze voor verwarmingstoestellen .

In gesloten circuits van verwarmingssystemen gebouwd volgens een onafhankelijk schema (huizen met individuele stookruimten of aangesloten op het verwarmingsnetwerk via een warmtewisselaar), circuleert hetzelfde volume water. Hierdoor kunt u de corrosieve eigenschappen ervan minimaliseren en daarmee de levensduur van zowel het hele systeem als geheel als verwarmingsapparaten in het bijzonder aanzienlijk verlengen. In dergelijke systemen zijn stalen apparaten in de regel betaalbaarder en technologisch geavanceerder dan andere, kunnen vrij worden gebruikt.

Verwarmingsapparaten voor warmwaterverwarmingssystemen kunnen naar ontwerp en fabricagemateriaal in de volgende groepen worden onderverdeeld:

    sectionele radiatoren IE gietijzer, aluminium, staal; zuilvormige radiatoren van staal of aluminium; paneelradiatoren van staal: convectoren; wand- of plafondpanelen.

Sectionele radiatoren, zoals de naam al aangeeft, bestaan ​​uit meerdere secties, die in de regel door middel van schroefdraadnippels met elkaar zijn verbonden. Het benodigde aantal secties wordt bepaald door de warmteberekening, is individueel voor elke ruimte en is afhankelijk van de warmtevraag.

Kolomradiatoren vertegenwoordigen twee afzonderlijk vervaardigde collectoren (boven en onder), onderling verbonden door verticale "kolommen".

Paneelradiatoren zijn gemaakt in de vorm van gestempelde staalplaten die aan elkaar zijn gelast, waartussen kanalen zijn gevormd voor de beweging van het koelmiddel.

convectoren zijn een behuizing met een structuur van metalen buizen, waarop vinnen zijn in de vorm van opgeperste of gelaste platen. Kolom- en paneelapparaten, evenals convectoren worden geproduceerd in de vorm van een maatbereik, waarmee u een model kunt kiezen met optimaal (voor specifieke gebouwen) vermogenskenmerken.

Gietijzer- een materiaal dat traditioneel wordt gebruikt voor de vervaardiging van verwarmingstoestellen. Een van de voordelen van gietijzeren radiatoren is in de eerste plaats de verhoogde weerstand tegen corrosie. maximaal bedrijfsdruk, is in de regel 6 bar, voor de huisradiator MS-140 - 9 bar. Hun verschijning kan het meest nauwkeurig worden omschreven als conservatief. Gietijzeren radiatoren Ze onderscheiden zich door hun grote massa en relatief lage mechanische sterkte, die te wijten is aan de broosheid van gietijzer.Deze apparaten worden gekenmerkt door een verhoogde thermische traagheid, waardoor het moeilijk is om automatische thermostaten erop te gebruiken.

Aluminium radiatoren hebben een aantrekkelijker uiterlijk. Hoog genoeg mechanische eigenschappen aluminium, hiermee kunt u er radiatoren van maken met een ontwikkeld profieloppervlak. In aanvulling op uiterlijke verschillen aluminium radiatoren van verschillende modellen en fabrikanten, er zijn verschillen in hun productietechnologie. De meest gebruikelijke methode van spuitgieten is van silumines - legeringen op basis van AI-Si met een siliciumgehalte tot 12%. Typisch zijn deze radiatoren ontworpen voor een werkdruk van 6 bar. De IPS-90 RUS-radiatoren zijn zeer duurzaam. Eleganse (Industrie Pasotti), Calldor Super (Fondital), Global Mix (Global), Sahara + (Oliver Int.). Hun belangrijkste verschillen zijn de meer cirkelvormige vorm van de kanalen voor de beweging van het koelmiddel, de grotere dikte van de wanden van de kanalen en collectoren.

Een van de manieren om de prestaties van aluminium radiatoren te verbeteren, is door een combinatie van aluminium en staal te gebruiken als duurzamer structureel materiaal(bimetaal radiatoren). Bij dergelijke radiatoren zijn ofwel alleen de kanalen die de bovenste en onderste collectoren (Sira) verbinden van staal, of de hele interieur secties (kanalen + collectoren), waardoor contact van het koelmiddel met het vinnenmateriaal wordt uitgesloten - aluminium (Global Style, BIMEX), Ondanks het aanzienlijke verschil in elektrodepotentialen van staal en aluminium, toont de werking van Sira-radiatoren gedurende 4-5 jaar aan dat elektrochemische corrosie komt niet voor.

Naast gieten wordt ook extrusie (extrusie) technologie gebruikt voor de vervaardiging van aluminium radiatoren. Aangezien deze methode het niet mogelijk maakt om elementen van een gesloten volume te verkrijgen, worden dergelijke radiatoren samengesteld uit onderdelen van verschillende materialen volgens verschillende technologieën: de collector is gemaakt van silumin (gietwerk), het verticale deel van de sectie is gemaakt van aluminium (extrusie); de onderdelen worden samengevoegd door te drukken. Collectors kunnen ook worden geëxtrudeerd volgens een bepaalde grootte (aantal verticale elementen), waardoor het onmogelijk is om ze opnieuw te rangschikken (het aantal secties van het apparaat wijzigen). Deze technologie wordt gebruikt om met name Olimp, Swing-radiatoren, huishoudelijke PC-500 te produceren. Thermische kenmerken:, in tegenstelling tot aluminium radiatoren van andere typen, is het iets erger vanwege het kleinere oppervlak van het apparaat, wat te wijten is aan de fabricagetechnologie.

De nomenclatuur van stalen kachels, voornamelijk gebruikt in onafhankelijke verwarmingssystemen, onderscheidt zich door de grootste variëteit, maar veel verkopers beweren dat voorlopige fabrieksoxidatie van interne oppervlakken het mogelijk maakt om sommige modellen van stalen apparaten op netwerk water.

Stalen paneelradiatoren, waarvan de productie in de jaren 60 begon, beslaat momenteel ongeveer 80% van de Duitse markt en ongeveer 50% van de invoer. Ze zijn zo wijdverbreid vanwege hun relatief lage kosten en vele opties voor hoogte, lengte, diepte en thermisch vermogen. De catalogi van de fabrikant bieden bedrijfs- / testdrukken van 10/13 bar. Door Europese normen testdruk overschrijdt werkdruk met 30%. In overeenstemming met de Russische SNiP. de testdruk moet de werkdruk met 1,5 keer overschrijden, wat vóór het begin van elke plaatsvindt stookseizoen tijdens het onder druk testen van verwarmingssystemen. Daarom zijn de parameters in de aanbevelingen van "Vitaterm" LLP en het Scientific Research Institute of Sanitary Engineering, 8,7 / 13 bar. Dat wil zeggen, om de werkelijke werkdruk van de radiator te bepalen, is het noodzakelijk om de door de Europese fabrikant aangegeven testdruk te delen met een factor 1,5.

Stalen convectoren en "verwarmingswanden" (Kerml. Arbonia), die vanwege hun hoge kosten zelden worden gebruikt, staan ​​structureel dichter bij paneelradiatoren dan bij traditionele huisconvectoren. Het is een combinatie van 70 x 11 mm rechthoekige profielen waarlangs de koelvloeistof beweegt, en convectieve roosters gelast aan binnenkant de wanden van het apparaat. De verticale en horizontale "verwarmingswanden" hebben een overeenkomstige profieloriëntatie. Ze verschillen onderling voornamelijk in hoogte - convectoren van 70 tot 210 mm, horizontale "verwarmingswanden" van 140 tot 1400 mm, verticale "verwarmingswanden" van 600 tot 3600 mm. De stralende oppervlakken van "verwarmingsmuren", ontwikkeld in termen van oppervlakte (en de lengte van dergelijke apparaten kan 6 m bereiken), creëren een gunstig microklimaat in de kamer. Convectoren worden op hun beurt gekenmerkt door een grotere diepte (tot 295 mm) om een ​​hogere vermogensdichtheid per lengte-eenheid te verkrijgen. Bij de vervaardiging van paneelradiatoren wordt in de regel hoogwaardig plaatstaal (koudgewalst) met een dikte van 1,25 mm gebruikt. en in de ontwerpen van convectoren en "verwarmingswanden" (om de vereiste sterkte te garanderen), wordt een dikkere plaat gebruikt - 1,5 mm (voor 6,5 bar), 2 mm (voor 10,4 bar) en 2,5 mm (voor 15,6 bar).

Stalen plafondpanelen, warmte-geïsoleerd met achterkant(Zender).

Van de stalen sectionaalradiatoren is Arbonla de bekendste. Zehnder en Tesi (IRSAP). Structureel komen ze in de buurt van gietijzeren radiatoren, maar overtreffen ze in werk(test)druk en uiterlijk. De secties zijn niet met elkaar verbonden door nippels met schroefdraad, zoals bij gietijzeren radiatoren, maar door lassen.

Buisvormige (zuilvormige) stalen radiatoren Decor (Kermi) beschikt over genoeg modern ontwerp met een zeer groot aantal mogelijkheden voor hoogte, diepte, lengte. Een ander kenmerk is de aanwezigheid van een modificatie met een ingebouwd thermostaatventiel en een midden-onder aansluiting. Een dergelijke radiator van grote hoogte kan worden gebruikt als een verwarmd handdoekenrek, waarvoor extra planken en haken worden geproduceerd.

Moderne kachels ontworpen voor installatie in badkamers en gangen zijn het talrijkst in termen van het aantal aangeboden modellen, maten, kleuren en hun combinaties. Sommige modellen kunnen ook in woongebouwen worden geïnstalleerd en doen qua uiterlijk nauwelijks denken aan hun functie - handdoeken en badlakens drogen. In de regel zijn dit ook stalen buisradiatoren, waarvan de werking in open systemen verwarming of op de circulatieleidingen van warmwatervoorziening van appartementen en huisjes is onaanvaardbaar. Hiervoor worden verwarmde handdoekrekken van meer bekende vormen geproduceerd, bijvoorbeeld in de vorm van registers, gemaakt van corrosiebestendige materialen: roestvrij staal of messing, bestand tegen uitloging van zink. Een van de weinige uitzonderingen is de Bagnosan stalen verwarmde handdoekdroger (Arbo-nia), waarvan de onderste collector een warmtewisselaar is met een koperen spiraal erin geplaatst om water uit de warmwatercirculatieleiding te leiden. Voor de werking van staalplaten van luchtontvochtigers in zomerperiode, in de regel is de installatie van een verwarmingselement voorzien.

Voor kamers met speciale eisen voor luchtzuiverheid, bijvoorbeeld ziekenhuisafdelingen, worden radiatoren aangeboden met de mogelijkheid om gemakkelijk stofvrij te worden gemaakt, dit zijn parallelle panelen met vrije ruimte ertussen (Plan-Hygiene, Kermi). Er zijn ook apparaten, bevestigingen en aansluitingen op het verwarmingssysteem waarmee u de bestaande radiator van de muur kunt vouwen om de achterwand stofvrij te maken. Dit zijn Vario Deluxe (Olimp) aluminium extrusieradiator, Giacostar (Giacomini) gegoten en X-Therm (Kermi) stalen paneelradiator.

Koper kan ook worden gebruikt om verwarmingstoestellen te maken. Dit materiaal wordt oa toegepast in Slant/Fin, Mini (Jaga) en Isotherm convectoren (OJSC Isotherm), bestaande uit koperen buizen met aluminium vinnen in de behuizing. Ze zijn qua ontwerp vergelijkbaar met traditionele convectoren.

Onder huishoudelijke apparaten vallen convectoren "Santekh-prom", "Universal-TB" (OJSC-fabriek "Santekhprom" en andere fabrikanten) op door hun goede uiterlijk. Convectoren KONB vervaardigd door EHPO Vel LLP bestaan ​​uit stalen buizen met aluminium lamellen, ontleed in verticale elementen, waardoor ze eruitzien als aluminium radiatoren.

Voor interieurontwerpers grote interesse vertegenwoordigt de kleur van verwarmingsapparaten. Witte tinten zijn standaard voor bijna alle radiatoren (RAL 9001, 9010, zelden 9016. De meeste fabrikanten produceren een hele reeks RAL-kleuren op bestelling en Arbonia biedt zelfs 5 metallic kleuren aan, maar geen enkele fabrikant geeft gegevens over de verandering in warmteafgifte afhankelijk van op het type kleuring (als alle andere dingen gelijk zijn). Ondertussen vermindert "metallic" de warmteoverdracht van de verwarming aanzienlijk. De invloed van de samenstelling en kleur van de verf manifesteert zich hoe sterker, hoe meer kwantiteit Het verwarmingsapparaat geeft warmte af in de vorm van straling. Een mat oppervlak straalt in de regel intenser uit dan een glanzend oppervlak.

Bovendien worden Arbonla stalen sectionele radiatoren en Kermi-convectoren op bestelling gemaakt, waarbij ze in het plan de vorm herhalen van een gebroken of gebogen omheining, waarop ze zullen worden geïnstalleerd (erkers, enz.).

De meest geprefereerde plaats voor het plaatsen van radiatoren, zoals voorheen, blijft de vensterbankruimte. Het fraaie uiterlijk van stalen buisradiatoren van grote hoogte maakt montage in bijvoorbeeld wanden mogelijk. Plintconvectoren maken het mogelijk om het probleem van het verwarmen van de uitgebreide beglazing van de wintertuin eenvoudig op te lossen.

Kortom, er zijn veel technische oplossingen beschikbaar om te voldoen aan alle eisen op het gebied van zuinigheid, design, storingsvrij en hygiëne.

Alleen op het eerste gezicht lijkt het voldoende om een ​​ketel te installeren, leidingen te leggen, radiatoren erop aan te sluiten en het verwarmingssysteem is klaar. In feite is het bovenstaande verplicht, maar verre van een volledige lijst van alles wat nodig is. De verwarmingsapparatuur die nodig is om een ​​privéwoning te verwarmen, zal een vrij indrukwekkende lijst vormen, en het gebruik van elk element uit een dergelijke lijst is te wijten aan de bepaling normale omstandigheden om het hele systeem te bedienen.

Wat is hiervoor nodig?

Een idee van wat voor soort apparatuur wordt gebruikt om een ​​privéwoning tijdens de installatie te verwarmen, kan worden verkregen uit de onderstaande afbeelding:

Er moet meteen worden opgemerkt dat dit verre van is complete lijst... Bovendien moet rekening worden gehouden met verwarmingsapparaten die de kamer direct verwarmen. Als voorbeeld kunt u een andere afbeelding geven die dergelijke elementen laat zien, evenals enkele leidingen.

Elk detail van de verwarmingsapparatuur dat in de figuren wordt getoond, verdient op zijn minst een korte vermelding in deze review en, voor zover mogelijk, zal dit worden gedaan.

Over de verschillende elementen van het verwarmingssysteem

Alle gebruikte componenten voor verwarmingssystemen kunnen worden onderverdeeld in verschillende groepen.

Waaronder:

  • warmwaterboiler;
  • expansievat;
  • pomp;
  • brander;
  • automatisering van de bediening en ketelleidingen.

Afhankelijk van het systeem dat wordt gecreëerd, worden verschillende apparatuur gebruikt voor het verwarmingssysteem.

De ketel wordt dus bepaald door het beschikbare type brandstof, het expansievat kan, afhankelijk van het type systeem, open of gesloten zijn, wat weer wordt bepaald door het verwarmingssysteem. Al deze vragen - welke apparatuur voor het verwarmen van het huis zal worden gebruikt - moeten in de ontwerpfase worden opgelost.

Het volstaat om op te merken dat bij het kiezen van een verwarmingssysteem waarin het wordt gebruikt natuurlijke bloedsomloop, is een extra pomp niet vereist, zodat de juiste formulering van het probleem, zoals het hoort, de kosten van het maken ervan aanzienlijk zal verminderen. Tegelijkertijd moeten componenten voor het verwarmen van een privéwoning in de ontwerpfase worden afgestemd op de parameters van specifieke werkomstandigheden.

Verwarmingsapparaten

Ze zijn niet minder belangrijk onderdeel van het verwarmingssysteem dan de ketel. Het volstaat te zeggen dat zij het zijn die het pand direct verwarmen. Tegenwoordig worden de gebruikte verwarmingstoestellen voor verwarming meestal ingedeeld volgens het type materiaal dat bij de vervaardiging wordt gebruikt. In de regel zijn dit radiatoren:

  • aluminium;
  • bimetaal;
  • staal;
  • gietijzer.

Er zijn andere opties om dergelijke apparaten te classificeren - op prijs (budget, premium), prestatie (standaardvorm, exclusief, individueel), betrouwbaarheid en vele andere factoren.

Maar ongeacht de aanpak en bestaande verschillen, het is vooral: verwarmingsapparaten verwarmingssystemen, en dus moeten ze worden beoordeeld. Het zijn efficiëntie, levensduur en betrouwbaarheid die ten grondslag moeten liggen aan de selectie van dergelijke apparaten.

pijpen

De selectie van dergelijke componenten van het verwarmingssysteem is niet minder uitgebreid. De meest gebruikte materialen voor het verwarmen van een woonhuis zijn:

  • metaal, inclusief
  • staal;
  • koper;
  • verzinkt;
  • roestvrij;
  • polymeer, waaronder:
  • polyethyleen;
  • metaal-kunststof;
  • polypropyleen;
  • versterkt.

De keuze voor dit of dat type leidingen hangt grotendeels af van de mogelijkheden van de maker van het verwarmingssysteem. Dus koper, met al zijn voordelen, is duur, hetzelfde geldt voor RVS en verzinkte buizen. In veel gevallen wordt de keuze van de verbindingsmethode beslissend, metalen vereisen meestal lassen of solderen, evenals het gebruik van schroefdraadverbindingen, wat het bezit van bepaalde vaardigheden impliceert. Bovendien zijn dergelijke buizen zwaar en onhandig om mee te werken. Maar aan de andere kant hebben ze een hoge mechanische sterkte.

Er zijn geen vergelijkbare nadelen polymeer buizen, waaronder polypropyleen is bijzonder populair, en volgens de aanbevelingen van specialisten moet de voorkeur worden gegeven aan versterkt polypropyleen buizen... Hun verbinding vereist echter speciaal lassen, maar tegelijkertijd is het vrij eenvoudig en de buizen zelf zijn redelijk betaalbaar.

Het is ook belangrijk dat u vrij de benodigde fittingen kunt selecteren - elementen waarmee u verschillende delen van de pijpleiding kunt verbinden en de richting van de plaatsing kunt veranderen. Tegelijkertijd is de mogelijkheid om leidingen van ander materiaal bijvoorbeeld ijzer en polymeer.

Daarom is het bij het kiezen van materialen voor verwarming, zoals buizen, noodzakelijk om rekening te houden met veel extra factoren, waaronder hun prijs die niet onbelangrijk zal zijn. In veel opzichten hangt het af van het gekozen type bedrading - tweepijps of eenpijps.

Afsluit- en regelkleppen

Moet worden beschouwd als een integraal onderdeel van het verwarmingssysteem. Het doel is om de temperatuur te regelen, die kan worden uitgevoerd door de stroom van het koelmiddel zowel aan de uitlaat van de verwarmingsketel als op elk punt in de pijpleiding te veranderen. Hiervoor worden verschillende componenten gebruikt; voor verwarming worden als regelelementen gebruikt:

  • kleppen, Kogelkranen en schuifafsluiters;
  • drukverlagers;
  • druk- en stromingssensoren;
  • ontluchters en vlinderkleppen;
  • terugslagkleppen;
  • veiligheids-, afsluit- en inregelafsluiters;
  • manometers;
  • thermostatische apparaten.

Dergelijke fittingen worden op de nodige plaatsen geïnstalleerd, beginnend bij verwarmingsketels en eindigend direct met verwarmingsradiatoren.

Filters

De overwogen apparatuur voor het verwarmen van een huis zal onvolledig zijn als u componenten zoals filters negeert. Ze voorkomen dat er vuil in de ketel komt en zorgen ervoor dat het erin komt. puur water... Structureel kunnen ze verschillende vormen hebben (schuin, recht) en verschillende diameters, waardoor ze in alle pijpleidingen kunnen worden gebruikt.

Hoe maak je een keuze?

Gegeven Korte beoordeling stelt u in staat de moeilijkheden te begrijpen waarmee u te maken krijgt bij het maken van een verwarmingssysteem. Er zijn veel aanbevelingen en beoordelingen die de voordelen van dit of dat element beschrijven, maar vergeet niet dat het verwarmen van een huis - moeilijke opdracht, en als je een verkeerde beslissing neemt, zul je in de kou moeten staan, niet de recensenten. Daarom is het bij het ontwerpen van een verwarmingssysteem noodzakelijk om de diensten van specialisten te gebruiken, lange tijd bezig met dit bedrijf.

Welnu, alle beoordelingen moeten precies worden beoordeeld als referentiemateriaal waarmee u de taken beter kunt begrijpen.

De apparatuur die wordt gebruikt om verwarming te creëren, kan niet los worden gezien van het systeem zelf. Het zijn de principes van de werking, het type en de constructie-opties die voornamelijk bepalen welke apparatuur moet worden gebruikt.

Het verwarmen van een kamer is niet denkbaar zonder verwarmingstoestellen op de markt in een vrij brede soortdiversiteit... Om de meeste te kiezen geschikte optie:, moeten we rekening houden met een aantal factoren.

Wat zijn

Verwarmingsapparaten worden geclassificeerd volgens de volgende criteria:

  • Type warmtedrager. Het kan vloeibaar of gasvormig zijn.
  • Fabricage materiaal.
  • Specificaties:... Dit verwijst naar de grootte, het vermogen, de installatiekenmerken en de aanwezigheid van gecontroleerde verwarming.

Bij het kiezen van de beste optie, is het noodzakelijk om voort te bouwen op de kenmerken van het huisverwarmingssysteem en de bedrijfsomstandigheden. In dit geval moet de volledige lijst met eisen en normen met betrekking tot verwarmingstoestellen in acht worden genomen. Naast de kracht van de producten is de specificiteit van hun installatie van groot belang. Bij gebrek aan gastoevoer en de mogelijkheid om waterverwarming te regelen, is er toch een optie met elektrische kachels.

Water verwarmingssysteem apparaat:

Warmwaterverwarming is de meest gebruikelijke manier om gebouwen te verwarmen. Dit verklaart de beschikbaarheid van een aanzienlijke verscheidenheid aan soorten verwarmingsapparaten voor watercircuits die te koop zijn. De redenen liggen in het goede efficiëntieniveau van deze producten, evenals de redelijke kosten van aanschaf, installatie en exploitatie van de dienst. De ontwerpen van deze verwarmingsapparaten lijken erg op elkaar. De kern van elk van hen is een holte: heet water verwarming van het oppervlak van de batterij. Verder komt het convectieproces in het spel, waarbij warmte naar de hele kamer wordt overgebracht.


Radiatoren voor waterverwarmingssystemen kunnen van de volgende materialen worden gemaakt:

  1. Gietijzer.
  2. Worden.
  3. Aluminium.
  4. Combinaties van materialen (zogenaamde "bimetaalbatterijen").

Elk van deze soorten verwarmingsapparaten heeft zijn eigen specifieke kenmerken. In elk specifiek geval moet rekening worden gehouden met de oppervlakte van de verwarmde ruimte, de installatiekenmerken, de kwaliteit en het type gebruikte warmtedrager (in sommige gevallen wordt bijvoorbeeld antivries gebruikt). Om het vermogen van de batterijen te regelen, is het mogelijk om secties toe te voegen of te verwijderen. Het is wenselijk dat de lengte van één radiator niet groter is dan 1,5-2 meter.

Gietijzeren batterijen

Het gietijzeren type verwarmingstoestellen is een van de meest voorkomende configuratie-opties voor huishoudelijk gebruik gecentraliseerde systemen... Het kreeg de voorkeur boven andere variëteiten, vooral vanwege de lage prijs. Andere apparaten van dit type begon geleidelijk te worden vervangen door apparaten met een hogere warmteoverdrachtscoëfficiënt (in gietijzeren batterijen het is slechts 40%). Momenteel worden gietijzeren radiatoren vooral voorzien van ouderwetse systemen. Met betrekking tot moderne interieurs, dan vind je er design gietijzeren modellen in terug.


TOT sterke punten verwarmingsapparaten kunnen worden toegeschreven aan een aanzienlijk oppervlak waardoor energie wordt overgedragen van het koelmiddel naar de omringende ruimte. Een ander merkbaar voordeel is de duurzaamheid van gietijzeren batterijen: ze kunnen zonder problemen 50 jaar of langer mee. Er zijn ook nadelen, en dat zijn er veel. Ten eerste wordt de koelvloeistof in zeer grote volumes gebruikt (tot 1,5 liter per sectie). Het gietijzer wordt langzaam verwarmd, dus je moet wachten tot na het inschakelen van de ketel de warmte in de kamers begint te stromen. Deze batterijen zijn niet gemakkelijk te repareren en moeten om de 2-3 jaar worden schoongemaakt om de kans op storingen te minimaliseren. Installatiewerkzaamheden worden bemoeilijkt door het grote gewicht van de radiatoren.

Aluminium batterijen

Aluminium apparaten onderscheiden zich door een zeer hoge warmteoverdracht, waardoor het mogelijk is om het vermogen van één sectie tot 200 W te brengen. Dit is voldoende voor een volledige verwarming van 1,5-2 m 2 leefruimte. De voordelen van aluminium batterijen kunnen ook worden toegeschreven aan hun lage kosten en lage gewicht, wat het installatiewerk aanzienlijk vereenvoudigt. Wat de gebruiksduur betreft, zijn aluminium apparaten bijna twee keer inferieur aan hun gietijzeren tegenhangers (ze kunnen niet langer dan 25 jaar meegaan).

Bimetaal batterijen

De kracht van bimetalen constructies zijn de speciale convectiepanelen die de kwaliteit van de circulatie verhogen. luchtstromingen... Bovendien kunnen apparaten van dit type worden uitgerust met speciale regelaars, waarmee u het debiet van het koelmiddel kunt verhogen of verlagen. Installatiewerk in zijn eenvoud lijkt op het installeren van aluminium radiatoren. Elk van de secties heeft een vermogen van 180 W en zorgt voor verwarming van 1,5 m2 oppervlakte.


In sommige gevallen stuit het gebruik van verwarmingstoestellen van het watertype op ernstige moeilijkheden. Bimetaalradiatoren kunnen bijvoorbeeld niet worden geïnstalleerd in systemen waar antivries als koelmiddel wordt gebruikt. Deze niet-bevriezende vloeistoffen, die leidingen beschermen tegen bevriezing, kunnen een vernietigend effect hebben op de binnenkant van de batterijen. Houd ook rekening met de hoge kosten van deze verwarmingsoptie.

Elektrische soorten kachels

In gevallen waar zich problemen voordoen met de organisatie van waterverwarming, is het gebruikelijk om elektrische kachels te gebruiken. Ze worden ook gepresenteerd in verschillende variëteiten, die van elkaar verschillen in kracht en methode van warmteoverdracht. Het belangrijkste nadeel van dit soort huishoudelijke verwarmingstoestellen zijn de hoge kosten van de verbruikte elektriciteit. In dit geval is vaak een pakking nodig. nieuwe bedrading ontworpen voor verhoogde belastingen. Als het totale vermogen van alle elektrische kachels 12 kW overschrijdt, voorzien technische normen in de organisatie van een netwerk met een spanning van 380 V.


Convectie type verwarmers

Elektrische kachels van het convectietype worden gekenmerkt door het vermogen om kamers met hoge snelheid te verwarmen, wat wordt vergemakkelijkt door circulerende stromen warme lucht. Het onderste deel van de apparaten is voorzien van speciale gaten voor het aanzuigen van luchtstromen, voor het verwarmen welke verwarmingselementen worden gebruikt ( warme lucht komt uit door de top notch). Het vermogen van moderne verwarmingsapparaten van dit type varieert van 0,25 tot 2,5 kW.

Olieradiatoren

Het principe van convectie wordt ook gebruikt bij de werking van elektrische olieverwarmers. Speciale olie wordt in het apparaat gegoten om te verwarmen met een verwarmingselement. Om de verwarming te regelen, wordt vaak een thermostaat gebruikt, die de stroom uitschakelt wanneer de gewenste temperatuurmarkering is bereikt. Door olie aangedreven apparaten worden gekenmerkt door een hoge inertie. Dit komt tot uiting in een langzame opwarming van het apparaat en in dezelfde langzame afkoeling na een stroomstoring.


De oppervlaktetemperatuur warmt meestal op tot 110-150 graden, wat zorgt voor de naleving van veiligheidsregels. Een dergelijk apparaat mag niet in de buurt van brandbare oppervlakken worden geïnstalleerd. Olieradiatoren zijn uitgerust met een handige regeling van de verwarmingsintensiteit, ontworpen voor 2-4 bedrijfsmodi. Houd rekening met het vermogen van één sectie (150-250 kW), selecteer optimaal model een bepaalde ruimte verwarmen is helemaal niet moeilijk. Maximale kracht zo'n apparaat is beperkt tot 4,5 kW.

Infrarood verwarming

De keuze voor infraroodstralers levert de volgende voordelen op:

  • Energiebesparing tot 30% in vergelijking met conventionele elektrische apparaten.
  • Zuurstof in de lucht verbrandt niet.
  • De kamer is binnen enkele minuten opgewarmd.

Classificeren infrarood apparaten door de methode van het uitzenden van golven. In nieuwe verwarmingstoestellen wordt straling doorgegeven aan de omringende ruimte dankzij weerstandsgeleiders die op een speciale film zijn geïnstalleerd. Stroom warme matten kan 800 W / m2 bereiken. Filmverwarmers zijn handig omdat ze kunnen worden gebruikt om warme vloeren te organiseren.

Wat betreft koolstofzenders, golven worden daarin in spiralen uitgezonden vanuit een verzegelde transparante lamp. Het vermogen van dergelijke apparaten ligt in het bereik van 0,7-4,0 kW. Het vermogen van carbon heaters is een orde van grootte hoger, wat zorgt voor strengere brandveiligheidsmaatregelen.

Gasverwarming

Om geld te besparen, kunt u gaskachels gebruiken. Hun eenvoudigste variant is een gasconvector, die wordt omgezet in hoofdgasleiding: of een LPG-fles. De brander van het apparaat is volledig beschermd tegen contact met de omringende atmosfeer: in dit geval wordt een speciale buis gebruikt om zuurstof toe te voeren, die via een gat in de muur de straat op wordt geleid. Deze apparaten worden gekenmerkt door een hoog vermogen (minimaal 8 kW) en lage bedrijfskosten. Tussen zwakke punten gaskachels het is mogelijk om de verplichting tot registratie bij regelgevende instanties, de noodzaak van effectieve ventilatie en de noodzaak van regelmatige reiniging van de sproeiers te benadrukken.

convectoren

  • Convectoren voor verwarmingssystemen
  • Vloerconvectoren

Andere verwarmingsapparaten

  • Verwarmde handdoekrekken
  • muur panelen
  • Warme vloer
  • Infraroodstralers

radiatoren:

  1. Stalen paneel

    Zo'n radiator is een rechthoekig paneel van twee gelaste staalplaten met uitsparingen die kanalen vormen voor de circulatie van het koelmiddel. Soms worden, om de warmteoverdracht te vergroten, stalen ribben aan de achterkant van het paneel gelast. Meerdere van deze panelen kunnen tot een pakket worden gecombineerd en aan de boven- en zijkanten worden afgesloten met sierstrippen.

    Er zijn panelen in verschillende hoogtes en breedtes verkrijgbaar, waarmee u van elke warmteafgifte een heater kunt maken. Paneelradiatoren zijn ondiep en licht van gewicht en hun thermische inertie is verwaarloosbaar. Het oppervlak van het verwarmde oppervlak van de panelen is erg groot en stimuleert de intensieve beweging van verwarmde lucht - het aandeel hittegolf, overgedragen door convectie, maakt het mogelijk deze apparaten toe te wijzen aan het type convectoren.

    In gevallen waarin het verwarmingssysteem wordt blootgesteld aan de atmosfeer (bijvoorbeeld door een open expansievat), zijn deze radiatoren gevoelig voor corrosie en kunnen ze slechts enkele jaren meegaan.

    De nadelen van stalen paneelradiatoren zijn onder meer de lage werkdruk waarvoor ze zijn ontworpen, de gevoeligheid voor hydraulische schokken, onzekerheid binnenoppervlak: van de corrosieve effecten van water. Deze eigenschappen beperken de reikwijdte van hun toepassing tot autonome verwarmingssystemen met een goede waterbehandeling. Bovendien zijn de achterkanten van de instrumenten moeilijk toegankelijk voor het verwijderen van stof.

    In de meeste gevallen zijn paneelradiatoren ontworpen voor een werkdruk van 6 tot 8,7 atm, druktesten - tot 13 atm en maximale temperatuur koelvloeistof tot +110°C. Het wordt aanbevolen om ze in een individuele en laagbouw, en in de aanwezigheid van een individueel verwarmingspunt - in gebouwen van een willekeurig aantal verdiepingen.

  2. stalen doorsnede

    Uiterlijk lijken deze radiatoren op gietijzer, alleen zijn hun secties met elkaar verbonden via puntlassen... Ze zijn sterker en duurzamer en ontworpen voor werkdrukken van 10 tot 16 atm. Vanwege de eigenaardigheden van de productietechnologie zijn de kosten van deze radiatoren echter vrij hoog.

  3. Stalen buis

    Stalen buisradiatoren zijn een gelaste buisvormige constructie en zijn het duurst. Ze zijn geproduceerd voor een werkdruk van 10-15 atm. Lasverbindingen minimaliseren de kans op lekkage, maar het nadeel van deze radiatoren is de geringe dikte van het staal (1 mm of minder).

  4. Gietijzer

    Gietijzeren doorsnede verwarming radiatoren ontworpen voor systemen centrale verwarming residentieel, openbaar en industriële gebouwen met een groot aantal vloeren. Ze onderscheiden zich door een aanzienlijke warmteoverdracht.

    Gietijzeren radiatoren zijn sterk en duurzaam genoeg. Hun grote massa geeft ze enerzijds een hoge warmtecapaciteit en bijgevolg thermische traagheid, waardoor ze plotselinge veranderingen in kamertemperatuur kunnen opvangen; het is echter ook een nadeel, waardoor het moeilijk te installeren of te onderhouden is. De nadelen omvatten ook de neiging van snijpuntpakkingen om te verslechteren; bij langdurig gebruik (meer dan 40 jaar) is vernietiging van de radiatornippels mogelijk. Gietijzeren radiatoren moeten periodiek worden geverfd; bovendien zijn de wanden van de interne kanalen ruw en poreus, wat na verloop van tijd leidt tot de vorming van tandplak en een afname van de warmteoverdracht.

  5. Aluminium radiatoren

    Aluminium radiatoren worden als de meest efficiënte beschouwd vanwege de hoge thermische geleidbaarheid van aluminium en groot gebied radiator oppervlak. Vrijwel alle radiatoren hebben een werkdruk van meer dan 12 atm, een drukproef van meer dan 18 atm.

    De voordelen van aluminium radiatoren zijn onder meer lichtheid, kleine maat, hoge werkdruk, het maximale niveau van warmteoverdracht.

    Een belangrijk nadeel van aluminium radiatoren is de corrosie van aluminium in aquatisch milieu, vooral versnellen wanneer twee ongelijke metalen met elkaar in contact komen of aanwezig zijn in verwarmingsnetwerk zwerfstromen.

    Aluminium radiatoren worden meestal onderverdeeld in drie hoofdtypen: gegoten met secties uit één stuk, geëxtrudeerd met een mechanisch verbonden reeks secties en gecombineerd, waarbij de kwaliteiten van beide typen worden gecombineerd.

  6. Bimetaal radiatoren

    Bimetaalradiatoren verschillen van aluminium radiatoren met stalen binnenwerk. Het ontwerp van deze radiatoren is zodanig dat de veiligheidsmarge alle mogelijke drukken in het systeem overschrijdt, het contact van de koelvloeistof met aluminium wordt tot bijna nul gereduceerd. Het enige nadeel kan alleen worden overwogen hoge kosten bimetalen radiatoren.

  7. Koperen radiatoren

    Koperen radiatoren zijn in de regel een pijpspiraal met vaak uit elkaar geplaatste vinnen. Koper is zeer goed bestand tegen corrosie, mechanische schade en heeft ook een lage oppervlakteruwheidscoëfficiënt. De kans op verstopping in de radiator wordt verkleind. Maar koperen radiatoren zijn erg duur.

  8. Keramische radiator

    Keramische heaters zijn een symbiose van een convector en een infrarood heater. Tussen de panelen zit een heater. Voorste deel - plat glad oppervlak gemaakt van glaskeramiek met zeer hoge warmteafvoer. Keramisch paneel werkt als infrarood zender. Achter paneel, is bedekt met een warmteaccumulerende laag en reflecteert de warmte als een convector de ruimte in. Keramische radiatoren drogen de lucht niet uit.

convectoren


Andere verwarmingsapparaten