ขึ้นอยู่กับการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์ทำความร้อน?

Anonim

ขึ้นอยู่กับการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์ทำความร้อน?

เกณฑ์หลักในการเลือกหม้อน้ำสำหรับระบบทำความร้อนคือระดับความร้อนที่เพียงพอลักษณะที่น่าสนใจและราคาของอุปกรณ์ เลือกอุปกรณ์ทำความร้อนราคาไม่แพงตามการตกแต่งภายในบ้านไม่ใช่เรื่องยาก ช่วงของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดยตลาดมีความหลากหลาย มันยากกว่าที่จะเลือกหม้อน้ำด้วยการถ่ายเทความร้อนที่จำเป็นสำหรับห้องหนึ่ง

ขึ้นอยู่กับการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์ทำความร้อน?

ความร้อนหม้อน้ำการถ่ายเทความร้อนเป็นเกณฑ์สำคัญเมื่อเลือกอุปกรณ์ทำความร้อน เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้ว่าการถ่ายเทความร้อนสูงขึ้นหม้อน้ำที่ดีกว่าสามารถรับมือกับความร้อนของห้องทั้งหมด

การคำนวณพลังความร้อนที่จำเป็นของหม้อน้ำ

การถ่ายเทความร้อนที่ต้องการของหม้อน้ำหมายเลขและจำนวนส่วนของพวกเขาขึ้นอยู่กับคุณภาพของฉนวนกันความร้อนของโครงสร้างอาคาร พารามิเตอร์และประเภทของอุปกรณ์ทำความร้อนจะพิจารณาคำนึงถึงแควของความเย็นจากหน้าต่างและผนังภายนอก หากหน้าต่างด้านหนึ่งและผนังด้านนอกหนึ่งอยู่ในห้องสำหรับความร้อน 10 m2 ของห้องนี้จะต้องใช้พลังงานความร้อน 1 กิโลวัตต์ของหม้อน้ำที่ติดตั้ง สำหรับห้องเชิงมุมที่มีผนังด้านนอกสองผนังค่านี้เพิ่มขึ้นเป็น 1.3 กิโลวัตต์ การคำนวณนี้เป็นที่ยอมรับสำหรับสถานที่ที่มีความสูงเพดานมาตรฐาน - 2.7 ม.

ขึ้นอยู่กับการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์ทำความร้อน?

แผนภาพของการเชื่อมต่อหม้อน้ำความร้อน

ในการคำนวณการถ่ายเทความร้อนที่ต้องการของแบตเตอรี่ความร้อนสำหรับสถานที่ที่มีเพดานที่สูงขึ้นข้อมูลแหล่งข้อมูลต่อไปนี้จะต้อง:

  • S เป็นพื้นที่ของห้อง
  • H - ความสูงของเพดาน;
  • 41 W - อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนขั้นต่ำสำหรับเครื่องทำความร้อน 1 m3 ระดับเสียง

สลับค่าดั้งเดิมคุณจะได้รับพลังงานความร้อนรวมที่จำเป็นสำหรับการทำความร้อนห้อง การหารผลที่เกิดขึ้นกับการถ่ายเทความร้อนเล็กน้อยของหนึ่งในส่วนของหม้อน้ำที่ซื้อคุณสามารถรับหมายเลขที่ต้องการ

ตัวอย่างเช่นสำหรับการให้ความร้อนในห้องนอนที่มีขนาด 3x5 เมตรและความสูงของเพดาน, 3.2 เมตรจำเป็นต้องมีหม้อน้ำที่มีการถ่ายเทความร้อน 3x5x3.2x41 = 1968 W. พลังความร้อนของส่วนของหม้อน้ำ Bimetallic คือ 185 W สำหรับความร้อนห้องที่คำนวณจะต้องใช้ (1968/185 = 10.63) 11 ส่วนของแบตเตอรี่ความร้อน Bimetallic หากการคำนวณนั้นไม่ได้เป็นจำนวนเต็มเพิ่มมูลค่าให้กับด้านมากที่สุด

บทความในหัวข้อ: การรักษาต้นไม้จากแม่พิมพ์มีประสิทธิภาพ

การพึ่งพาการถ่ายเทความร้อนจากวัสดุและการวางหม้อน้ำ

ขึ้นอยู่กับการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์ทำความร้อน?

รูปแบบของระบบทำความร้อนที่บ้าน

ประสิทธิภาพของความร้อนของห้องขึ้นอยู่กับการติดตั้งอุปกรณ์ทำความร้อนที่เหมาะสม

  • สิ่งที่แนบมาของแบตเตอรี่จะต้องติดตั้งในแนวนอนอย่างเคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของอากาศที่จุดสูงสุดของเครื่องดนตรี
  • เยื้องจากเส้นของ windowsill และเพศควรมีอย่างน้อย 10 ซม.;
  • ระยะทางจากขอบด้านข้างถึงผนัง - อย่างน้อย 3 ซม.;
  • เฟอร์นิเจอร์และของใช้ในครัวเรือนอื่น ๆ ไม่ควรป้องกันการแลกเปลี่ยนความร้อนของอุปกรณ์ที่มีอากาศ พวกเขาไม่ควรใกล้เคียงกับ 60 ซม. จากอุปกรณ์

พลังความร้อนของหม้อน้ำแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญขึ้นอยู่กับวัสดุที่ทำ จากน้อยไปมากตัวบ่งชี้การนำความร้อนวัสดุหลักที่ใช้ในการสั่งซื้อต่อไปนี้:

  • เหล็กหล่อ - 53 w / m * k;
  • เหล็ก - 65 w / m * k;
  • อลูมิเนียม - 230 w / m * ถึง

การถ่ายเทความร้อนที่มีประสิทธิภาพที่สุดในหม้อน้ำอลูมิเนียม Analogues Bimetallic รวมพลังความร้อนของอลูมิเนียมและลักษณะความแข็งแรงของเหล็กที่รวมอยู่ในโลหะผสม การถ่ายเทความร้อนของแบตเตอรี่เหล็กเพิ่มขึ้นเนื่องจากความหนาเล็ก ๆ ของผนังของพวกเขา หม้อน้ำเหล็กหล่อมีการถ่ายเทความร้อนต่ำสุดและความเฉื่อยความร้อนสูง

โดยทั่วไปองค์กรการค้าพร้อมรายการราคาให้ตารางที่มีค่าการถ่ายเทความร้อนของรุ่นและขนาดต่างๆ สำหรับแบตเตอรี่ส่วนกำลังความร้อนของส่วนหนึ่งจะถูกระบุ ตารางมักจะมาพร้อมกับหมายเหตุประเภท: "การถ่ายเทความร้อนถูกระบุที่อุณหภูมิ 90/70/20 ° C » ตัวเลขตามลำดับแสดงอุณหภูมิของสารหล่อเย็นบนฟีดที่เต้าเสียบและอุณหภูมิในร่ม

ผลของรูปแบบการเชื่อมต่อหม้อน้ำในการถ่ายเทความร้อนของพวกเขา

รูปแบบการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ยังส่งผลต่อระดับของการถ่ายเทความร้อน

การแลกเปลี่ยนความร้อนที่เข้มข้นที่สุดเกิดขึ้นกับการเชื่อมต่อสองท่อของอุปกรณ์ทำความร้อนกับท่อ

ขึ้นอยู่กับการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์ทำความร้อน?

การติดตั้งหม้อน้ำความร้อนอลูมิเนียม

น้ำยาหล่อเย็นผ่านหม้อน้ำเข้าสู่สายย้อนกลับโดยไม่ตกลงไปในอุปกรณ์ถัดไป องค์ประกอบของระบบในรูปแบบนี้เชื่อมต่อกันในแบบคู่ขนาน

บทความในหัวข้อ: การรักษาลามิเนตหลังจากวาง: คุณสมบัติ

ในระบบแบตเตอรี่หลอดเดียวที่เชื่อมต่อตามลำดับ ดังนั้นการถ่ายเทความร้อนหม้อน้ำที่ตามมาทุกครั้งจะน้อยกว่าก่อนหน้านี้ การสูญเสียพลังงานความร้อนสามารถมาจาก 25 ถึง 45% เค้าโครงดังกล่าวใช้ในอาคารหลายชั้นหลายชั้นส่วนใหญ่ของอาคารเก่า

ที่เหมาะสมในความสัมพันธ์กับการใช้พลังงานและความสมดุลของการถ่ายเทความร้อนหม้อน้ำเป็นการเชื่อมต่อด้านข้างเดียวกับอุปกรณ์ทำความร้อน การเชื่อมต่อดังกล่าวมีการฝึกฝนทั้งสองด้วยรูปแบบท่อเดียวและสองท่อของระบบ ผู้ผลิตที่อ้างสิทธิ์และการถ่ายเทความร้อนที่คำนวณได้จะถือว่าโครงการการเชื่อมต่อนี้

เมื่อใช้หม้อน้ำที่มีหลายส่วนมีการเชื่อมต่อทแยงมุม โครงการนี้ช่วยให้มั่นใจถึงความคุ้มครองทุกส่วนเมื่อหมุนเวียนสารหล่อเย็น แทนที่จะเป็นอุปกรณ์ที่มีหลายส่วนมากกว่า 10 แนะนำการติดตั้งแบบต่อเนื่องของหม้อน้ำสองตัวที่มีจำนวนส่วนเล็ก ๆ

เพื่อให้แน่ใจว่าพลังงานความร้อนสูงสุดท่ออุปทานเชื่อมต่อกับท่อแบตเตอรี่บน ผลผลิตของสารหล่อเย็นจะดำเนินการจากด้านล่างของที่อยู่อาศัย ในทิศทางตรงกันข้ามของการไหลของสารหล่อเย็นระดับของการถ่ายเทความร้อนจะลดลงเหลือ 50%

มาตรการเพื่อเพิ่มการถ่ายเทความร้อน

ขึ้นอยู่กับการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์ทำความร้อน?

กฎสำหรับการติดตั้งหม้อน้ำความร้อน

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ทำความร้อนที่อยู่เบื้องหลังเนื้อหาของอุปกรณ์หน้าจอฟอยล์จะติดอยู่กับผนัง อุปกรณ์สะท้อนถึงการแผ่รังสีความร้อนที่กำกับความร้อนภายในห้อง การแปลงเพิ่มเติมสามารถทำหน้าที่เป็นโครงสร้างโลหะยางอัดไว้บนผนัง มันควรจะเป็นสีเข้มและแยกออกจากผนัง

แบตเตอรี่มีการติดตั้งเหล็กพิเศษหรือฝาอลูมิเนียม โครงสร้างดังกล่าวเพิ่มพื้นผิวการแลกเปลี่ยนความร้อน ในส่วนบนของชุดแบตเตอรี่หรือการเชื่อมต่ออุปกรณ์อากาศยานถูกติดตั้ง การลบแอร์ stoppers ในอุปกรณ์ช่วยปรับปรุงการสัมผัสของสารหล่อเย็นด้วยวัสดุเคส

เพื่อเพิ่มขนาดของความร้อนของห้อง, หม้อน้ำล้างของความร้อนหรือระบบทั้งหมดโดยรวม เหตุการณ์นี้ช่วยให้การชำระบัญชีของสเกลและเงินฝากอื่น ๆ บนพื้นผิวด้านในของท่อและอุปกรณ์ การทำความสะอาดระบบจะดำเนินการโดยวิธีการทางเคมีอุทกพลศาสตร์และวิธีการปอดึ่ม

บทความในหัวข้อ: ประตูเพ้นท์ทำด้วยตัวเอง: คำแนะนำการติดตั้ง

วิธีการที่รุนแรงในการเพิ่มความสามารถในการสร้างความร้อนของอุปกรณ์ทำความร้อนคือการแทนที่พวกเขาด้วยความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่สามารถให้ความร้อนคุณภาพสูงในกรณีที่มีการทำงานเพียงพอของระบบทั้งหมดและพารามิเตอร์ที่สอดคล้องกันของสารหล่อเย็น

อ่านเพิ่มเติม