Υπολογίζουμε την ισχύ του convector κατά εμβαδόν και όγκο

Ηλεκτρικοί θερμοπομποί για θέρμανση ιδιωτικής κατοικίας - τιμή έκδοσης
Περιεχόμενο
  1. Υπολογισμός ισχύος λέβητα και απώλεια θερμότητας.
  2. Πίνακας 1. Θερμοπροστατευτικές ιδιότητες τοίχων
  3. Πίνακας 2. Θερμικό κόστος κουφωμάτων
  4. Υπολογισμός διαφορετικών τύπων καλοριφέρ
  5. Χαρακτηριστικά λειτουργίας
  6. Τύπος θαλάμου καύσης
  7. Υλικό εναλλάκτη θερμότητας
  8. τύπος μεταφοράς
  9. Αυτοματισμός ελέγχου
  10. Σωστός υπολογισμός ισχύος
  11. Ποικιλίες θερμοπομπών κατά μέθοδο εγκατάστασης
  12. Διαφορετικοί τύποι θερμοστάτες
  13. Υπολογισμός της απαιτούμενης ισχύος convector
  14. Υπολογισμός της ισχύος των θερμοπομπών κατ' όγκο
  15. Οι κλιματικές ζώνες είναι επίσης σημαντικές
  16. συμπεράσματα
  17. Επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης
  18. Υπολογισμοί κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από οικιακές συσκευές
  19. Τραπέζι τροφοδοσίας convector θέρμανσης
  20. Πώς να υπολογίσετε και να επιλέξετε έναν ηλεκτρικό θερμαντήρα
  21. Υπολογίζουμε την απαιτούμενη ισχύ του convector
  22. Επιλογή ηλεκτρικού θερμοπομπού ανάλογα με τη λειτουργικότητα
  23. Το ηλεκτρικό convector στεγνώνει τον αέρα
  24. Τι είναι καλύτερο, ένα ηλεκτρικό convector ή ένα αερόθερμο
  25. Καλοριφέρ λαδιού

Υπολογισμός ισχύος λέβητα και απώλεια θερμότητας.

Έχοντας συγκεντρώσει όλους τους απαραίτητους δείκτες, προχωρήστε στον υπολογισμό. Το τελικό αποτέλεσμα θα υποδείξει την ποσότητα της θερμότητας που καταναλώνεται και θα σας καθοδηγήσει στην επιλογή λέβητα. Κατά τον υπολογισμό της απώλειας θερμότητας, λαμβάνονται ως βάση 2 ποσότητες:

  1. Διαφορά θερμοκρασίας έξω και εντός του κτιρίου (ΔT);
  2. Θερμοπροστατευτικές ιδιότητες οικιακών αντικειμένων (R);

Για να προσδιορίσουμε την κατανάλωση θερμότητας, ας εξοικειωθούμε με τους δείκτες αντοχής στη μεταφορά θερμότητας ορισμένων υλικών

Πίνακας 1. Θερμοπροστατευτικές ιδιότητες τοίχων

Υλικό και πάχος τοίχου

Αντοχή στη μεταφορά θερμότητας

Τοίχος από τούβλα

πάχος 3 τούβλων (79 εκατοστά)

πάχος 2,5 τούβλα (67 εκατοστά)

πάχος 2 τούβλων (54 εκατοστά)

πάχος 1 τούβλου (25 εκατοστά)

 

0.592

0.502

0.405

0.187

Ξύλινη καλύβα

Ø 25

Ø 20

 

0.550

0.440

Ξύλινη καλύβα

Πάχος 20 cm.

Πάχος 10cm.

 

0.806

0.353

τοίχου πλαισίου

(σανίδα + ορυκτοβάμβακας + σανίδα) 20 εκ.

 

0.703

Τοίχος από αφρώδες σκυρόδεμα

20 εκ

30 εκ

 

0.476

0.709

Γύψος (2-3 εκ.) 0.035
Οροφή 1.43
ξύλινα πατώματα 1.85
Διπλές ξύλινες πόρτες 0.21

Τα δεδομένα στον πίνακα υποδεικνύονται με διαφορά θερμοκρασίας 50 ° (στο δρόμο -30 ° και στο δωμάτιο + 20 °)

Πίνακας 2. Θερμικό κόστος κουφωμάτων

τύπος παραθύρου RΤ q. Τρι/ Q. W
Συμβατικό παράθυρο με διπλά τζάμια 0.37 135 216
Παράθυρο με διπλά τζάμια (πάχος τζαμιού 4 mm)

4-16-4

4-Ar16-4

4-16-4Κ

4-Ar16-4Κ

 

0.32

0.34

0.53

0.59

 

156

147

94

85

 

250

235

151

136

Διπλά τζάμια

4-6-4-6-4

4-Ar6-4-Ar6-4

4-6-4-6-4Κ

4-Ar6-4-Ar6-4К

4-8-4-8-4

4-Ar8-4-Ar8-4

4-8-4-8-4Κ

4-Ar8-4-Ar8-4К

4-10-4-10-4

4-Ar10-4-Ar10-4

4-10-4-10-4Κ

4-Ar10-4-Ar10-4К

4-12-4-12-4

4-Ar12-4-Ar12-4

4-12-4-12-4Κ

4-Ar12-4-Ar12-4K

4-16-4-16-4

4-Ar16-4-Ar16-4

4-16-4-16-4Κ

4-Ar16-4-Ar16-4K

 

0.42

0.44

0.53

0.60

0.45

0.47

0.55

0.67

0.47

0.49

0.58

0.65

0.49

0.52

0.61

0.68

0.52

0.55

0.65

0.72

 

119

114

94

83

111

106

91

81

106

102

86

77

102

96

82

73

96

91

77

69

 

190

182

151

133

178

170

146

131

170

163

138

123

163

154

131

117

154

146

123

111

RT είναι η αντίσταση μεταφοράς θερμότητας.

  1. W / m ^ 2 - η ποσότητα θερμότητας που καταναλώνεται ανά τετραγωνικό μέτρο. μ. παράθυρα?

Οι ζυγοί αριθμοί δείχνουν τον εναέριο χώρο σε mm.

Ar - το κενό στο παράθυρο με διπλά τζάμια είναι γεμάτο με αργό.

K - το παράθυρο έχει εξωτερική θερμική επίστρωση.

Έχοντας διαθέσιμα τυπικά δεδομένα για τις ιδιότητες θερμικής θωράκισης των υλικών και έχοντας καθορίσει τη διαφορά θερμοκρασίας, είναι εύκολο να υπολογιστούν οι απώλειες θερμότητας. Για παράδειγμα:

Εξωτερικά - 20 ° C., και μέσα + 20 ° C. Οι τοίχοι είναι χτισμένοι από κορμούς με διάμετρο 25 cm. Σε αυτήν την περίπτωση

R = 0,550 °С m2/W. Η κατανάλωση θερμότητας θα είναι ίση με 40/0,550=73 W/m2

Τώρα μπορείτε να αρχίσετε να επιλέγετε μια πηγή θερμότητας. Υπάρχουν διάφοροι τύποι λεβήτων:

  • Ηλεκτρικοί λέβητες;
  • λέβητες αερίου
  • Θερμαντήρες στερεών και υγρών καυσίμων
  • Υβριδικό (ηλεκτρικό και στερεό καύσιμο)

Πριν αγοράσετε ένα λέβητα, θα πρέπει να γνωρίζετε πόση ισχύς απαιτείται για να διατηρήσετε μια ευνοϊκή θερμοκρασία στο σπίτι. Υπάρχουν δύο τρόποι για να προσδιοριστεί αυτό:

  1. Υπολογισμός ισχύος ανά περιοχή χώρων.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, θεωρείται ότι απαιτείται 1 kW θερμικής ενέργειας για τη θέρμανση 10 m2. Ο τύπος ισχύει όταν το ύψος της οροφής δεν είναι μεγαλύτερο από 2,8 m και το σπίτι είναι μέτρια μόνωση. Αθροίστε την επιφάνεια όλων των δωματίων.

Παίρνουμε ότι W = S × Wsp / 10, όπου W είναι η ισχύς της γεννήτριας θερμότητας, S είναι η συνολική επιφάνεια του κτιρίου και Wsp είναι η συγκεκριμένη ισχύς, η οποία είναι διαφορετική σε κάθε κλιματική ζώνη. Στις νότιες περιοχές είναι 0,7-0,9 kW, στις κεντρικές περιοχές είναι 1-1,5 kW και στα βόρεια είναι από 1,5 kW έως 2 kW. Ας πούμε ότι ένας λέβητας σε ένα σπίτι με εμβαδόν 150 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στα μεσαία γεωγραφικά πλάτη, θα πρέπει να έχει ισχύ 18-20 kW. Εάν οι οροφές είναι υψηλότερες από το τυπικό 2,7 m, για παράδειγμα, 3 m, σε αυτήν την περίπτωση 3÷2,7×20=23 (στρογγυλοποίηση προς τα πάνω)

  1. Υπολογισμός ισχύος από τον όγκο των χώρων.

Αυτός ο τύπος υπολογισμού μπορεί να γίνει με την τήρηση των οικοδομικών κωδίκων. Στο SNiP, προβλέπεται ο υπολογισμός της ισχύος θέρμανσης στο διαμέρισμα. Για ένα σπίτι από τούβλα, το 1 m3 αντιστοιχεί σε 34 W και σε ένα σπίτι με πάνελ - 41 W. Ο όγκος της κατοικίας προσδιορίζεται πολλαπλασιάζοντας την περιοχή με το ύψος της οροφής. Για παράδειγμα, η επιφάνεια του διαμερίσματος είναι 72 τ.μ., και το ύψος της οροφής είναι 2,8 μ. Ο όγκος θα είναι 201,6 m3. Έτσι, για ένα διαμέρισμα σε ένα σπίτι από τούβλα, η ισχύς του λέβητα θα είναι 6,85 kW και 8,26 kW σε ένα σπίτι πάνελ. Η επεξεργασία είναι δυνατή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Στο 0,7, όταν υπάρχει ένα μη θερμαινόμενο διαμέρισμα έναν όροφο πάνω ή κάτω.
  • Στο 0,9 αν το διαμέρισμά σας βρίσκεται στον πρώτο ή τον τελευταίο όροφο.
  • Η διόρθωση γίνεται παρουσία ενός εξωτερικού τοίχου στο 1,1, δύο - στο 1,2.

Υπολογισμός διαφορετικών τύπων καλοριφέρ

Εάν πρόκειται να εγκαταστήσετε τμηματικά καλοριφέρ τυπικού μεγέθους (με αξονική απόσταση 50 cm ύψος) και έχετε ήδη επιλέξει το υλικό, το μοντέλο και το επιθυμητό μέγεθος, δεν θα πρέπει να υπάρχει δυσκολία στον υπολογισμό του αριθμού τους. Οι περισσότερες από τις αξιόπιστες εταιρείες που προμηθεύουν καλό εξοπλισμό θέρμανσης έχουν τα τεχνικά στοιχεία όλων των τροποποιήσεων στην ιστοσελίδα τους, μεταξύ των οποίων υπάρχει και η θερμική ενέργεια. Εάν δεν υποδεικνύεται η ισχύς, αλλά ο ρυθμός ροής του ψυκτικού, τότε είναι εύκολο να μετατραπεί σε ισχύ: ο ρυθμός ροής ψυκτικού 1 l / min είναι περίπου ίσος με την ισχύ του 1 kW (1000 W).

Η αξονική απόσταση του ψυγείου καθορίζεται από το ύψος μεταξύ των κέντρων των οπών για την παροχή/αφαίρεση του ψυκτικού

Για να διευκολύνουν τη ζωή των αγοραστών, πολλοί ιστότοποι εγκαθιστούν ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα αριθμομηχανής. Στη συνέχεια, ο υπολογισμός των τμημάτων των καλοριφέρ θέρμανσης καταλήγει στην εισαγωγή δεδομένων στο δωμάτιό σας στα κατάλληλα πεδία. Και στην έξοδο έχετε το τελικό αποτέλεσμα: τον αριθμό των τμημάτων αυτού του μοντέλου σε κομμάτια.

Υπολογίζουμε την ισχύ του convector κατά εμβαδόν και όγκο

Η αξονική απόσταση προσδιορίζεται μεταξύ των κέντρων των οπών για το ψυκτικό

Αλλά εάν εξετάζετε μόνο πιθανές επιλογές προς το παρόν, τότε αξίζει να λάβετε υπόψη ότι τα θερμαντικά σώματα ίδιου μεγέθους κατασκευασμένα από διαφορετικά υλικά έχουν διαφορετική θερμική απόδοση. Η μέθοδος υπολογισμού του αριθμού των τμημάτων διμεταλλικών καλοριφέρ δεν διαφέρει από τον υπολογισμό του αλουμινίου, του χάλυβα ή του χυτοσιδήρου. Μόνο η θερμική ισχύς ενός τμήματος μπορεί να είναι διαφορετική.

Για να διευκολύνετε τον υπολογισμό, υπάρχουν μέσα δεδομένα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για πλοήγηση. Για ένα τμήμα του ψυγείου με αξονική απόσταση 50 cm, λαμβάνονται οι ακόλουθες τιμές ισχύος:

  • αλουμίνιο - 190W
  • διμεταλλικό - 185W
  • χυτοσίδηρος - 145W.

Εάν εξακολουθείτε να υπολογίζετε μόνο ποιο υλικό να επιλέξετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα δεδομένα.Για λόγους σαφήνειας, παρουσιάζουμε τον απλούστερο υπολογισμό των τμημάτων διμεταλλικών καλοριφέρ θέρμανσης, ο οποίος λαμβάνει υπόψη μόνο την περιοχή του δωματίου.

Κατά τον προσδιορισμό του αριθμού των διμεταλλικών θερμαντήρων τυπικού μεγέθους (κεντρική απόσταση 50 cm), θεωρείται ότι ένα τμήμα μπορεί να θερμάνει 1,8 m 2 επιφάνειας. Στη συνέχεια, για ένα δωμάτιο 16m 2 χρειάζεστε: 16m 2 / 1,8m 2 \u003d 8,88 τεμάχια. Στρογγυλοποίηση - Απαιτούνται 9 τμήματα.

Διαβάστε επίσης:  Φτιάξτο μόνος σου αποχετεύσεις στέγης: οδηγίες για αυτοπαραγωγή συστήματος αποχέτευσης

Ομοίως, θεωρούμε για ράβδους από χυτοσίδηρο ή χάλυβα. Το μόνο που χρειάζεστε είναι οι κανόνες:

  • διμεταλλικό καλοριφέρ - 1,8m 2
  • αλουμίνιο - 1,9-2,0 m 2
  • χυτοσίδηρος - 1,4-1,5m 2.

Αυτά τα δεδομένα είναι για τμήματα με κεντρική απόσταση 50 cm. Σήμερα, πωλούνται μοντέλα με πολύ διαφορετικά ύψη: από 60 cm έως 20 cm και ακόμη χαμηλότερα. Τα μοντέλα 20 cm και κάτω ονομάζονται κράσπεδο. Φυσικά, η ισχύς τους διαφέρει από το καθορισμένο πρότυπο και εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε "μη τυπικό", θα πρέπει να κάνετε προσαρμογές. Ή ψάξτε για δεδομένα διαβατηρίου ή μετρήστε τον εαυτό σας. Προχωράμε από το γεγονός ότι η μεταφορά θερμότητας μιας θερμικής συσκευής εξαρτάται άμεσα από την περιοχή της. Με τη μείωση του ύψους, η περιοχή της συσκευής μειώνεται και, επομένως, η ισχύς μειώνεται αναλογικά. Δηλαδή, πρέπει να βρείτε την αναλογία των υψών του επιλεγμένου ψυγείου προς το πρότυπο και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον συντελεστή για να διορθώσετε το αποτέλεσμα.

Υπολογίζουμε την ισχύ του convector κατά εμβαδόν και όγκο

Υπολογισμός καλοριφέρ από χυτοσίδηρο. Μπορεί να υπολογιστεί από την περιοχή ή τον όγκο του δωματίου

Για λόγους σαφήνειας, θα υπολογίσουμε τα θερμαντικά σώματα αλουμινίου ανά περιοχή. Το δωμάτιο είναι το ίδιο: 16m 2. Θεωρούμε τον αριθμό των τμημάτων τυπικού μεγέθους: 16m 2 / 2m 2 \u003d 8 τεμ. Αλλά θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μικρά τμήματα με ύψος 40 cm.Βρίσκουμε την αναλογία καλοριφέρ του επιλεγμένου μεγέθους προς τα τυπικά: 50cm/40cm=1,25. Και τώρα προσαρμόζουμε την ποσότητα: 8τμχ * 1,25 = 10τμχ.

Χαρακτηριστικά λειτουργίας

Οι θερμαντήρες εμφιαλωμένου αερίου μπορεί να διαφέρουν σύμφωνα με πολλά κριτήρια.

Είναι απαραίτητο να δώσετε προσοχή στα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού, που θα σας επιτρέψει να επιλέξετε τη σωστή θερμάστρα για τα χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου κτιρίου και μιας ιδιωτικής κατοικίας

Τα κύρια χαρακτηριστικά:

  1. Διαθεσιμότητα αυτόματου ελέγχου.
  2. τύπος σύμβασης.
  3. Η παρουσία ή η απουσία οπαδού.
  4. Πηγή ενέργειας που χρησιμοποιείται.
  5. τύπος θαλάμου καύσης.
  6. Ισχύς εγκατάστασης.
  7. υλικό εναλλάκτη θερμότητας.

Ανάλογα με την έκδοση, αυτοί οι θερμαντήρες μπορούν να τοποθετηθούν στο δάπεδο ή στον τοίχο. Τα μοντέλα τοίχου χαρακτηρίζονται από υψηλή απόδοση και χαμηλό βάρος. Η ισχύς των θερμαντήρων τοίχου σε υγροποιημένο αέριο μπορεί να φτάσει τα 10 kW, γεγονός που τους επιτρέπει να θερμαίνουν μεγάλα δωμάτια. Οι επιδαπέδιες μονάδες μπορούν να εξοπλιστούν με μεγάλου μεγέθους εναλλάκτη θερμότητας, αλλά η απόδοσή τους συνήθως δεν υπερβαίνει τα 5 kW.

Όταν η λειτουργία ενός λέβητα προπανίου είναι ήδη επικίνδυνη:

Τύπος θαλάμου καύσης

Ο θάλαμος καύσης μπορεί να είναι κλειστός ή ανοιχτός. Τα τελευταία χρόνια, τα μοντέλα με κλειστό θάλαμο καύσης έχουν γίνει τα πιο δημοφιλή, γεγονός που εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή απόδοση και πλήρη ασφάλεια λειτουργίας του εξοπλισμού. Οι θερμοπομποί με κλειστό θάλαμο καύσης μπορούν να έχουν ομοαξονικό σωλήνα αντί για κλασική καμινάδα, ο οποίος ταυτόχρονα παίρνει καθαρό αέρα από το δρόμο και απομακρύνει αποτελεσματικά τα προϊόντα καύσης προς τα έξω. Το μόνο μειονέκτημα των convectors με κλειστό καυστήρα είναι το υψηλό τους κόστος.

Υλικό εναλλάκτη θερμότητας

Το υλικό από το οποίο κατασκευάζεται ο εναλλάκτης θερμότητας θα επηρεάσει άμεσα την ανθεκτικότητα, την απόδοση και την αξιοπιστία του εξοπλισμού. Σήμερα κυκλοφορούν στην αγορά θερμοπομποί με εναλλάκτες θερμότητας από χυτοσίδηρο και χάλυβα. Οι πιο ανθεκτικές, αξιόπιστες και ανθεκτικές είναι συσκευές κατασκευασμένες με εναλλάκτη θερμότητας από χυτοσίδηρο. Με σωστή συντήρηση, θα διαρκέσουν για 50 χρόνια. Το μειονέκτημα είναι το υψηλό κόστος των μοντέλων με εναλλάκτες θερμότητας από χυτοσίδηρο.

Ορισμένα μοντέλα θερμοπομπών θα σας διαρκέσουν περισσότερο από άλλα.

τύπος μεταφοράς

Ανάλογα με τον τύπο τους, οι θερμικές εγκαταστάσεις μπορούν να χρησιμοποιούν αναγκαστική και φυσική σύμβαση. Οι θερμαντήρες που λειτουργούν με φυσική σύμβαση δεν κάνουν σχεδόν καθόλου θόρυβο, γεγονός που τους επιτρέπει να χρησιμοποιούνται σε κατοικημένες περιοχές. Το πλεονέκτημα των συσκευών με εξαναγκασμένη μεταφορά είναι η βελτιωμένη απόδοσή τους και η δυνατότητα χρήσης τέτοιου εξοπλισμού για τη θέρμανση μεγάλων δωματίων. Η κατανάλωση καυσίμου σε έναν θερμαντήρα εμφιαλωμένου αερίου μπορεί να ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με την ισχύ του εξοπλισμού και τον τύπο μεταφοράς του.

Αυτοματισμός ελέγχου

Οι προτεινόμενοι θερμαντήρες αερίου μπορούν να εξοπλιστούν τόσο με τον απλούστερο αυτοματισμό, ο οποίος περιλαμβάνει μόνο θερμοστάτες και ρελέ ελέγχου, όσο και με προηγμένη λογική, που εξασφαλίζει τη μέγιστη αυτοματοποίηση του εξοπλισμού. Ανάλογα με τον αυτοματισμό που χρησιμοποιείται, το κόστος των εγκαταστάσεων θέρμανσης θα διαφέρει.

Σωστός υπολογισμός ισχύος

Καθολικός τύπος υπολογισμού η ισχύς είναι 1 kW θερμική ενέργειας ανά 10 τετραγωνικά μέτρα χώρου. Ωστόσο, τέτοιοι υπολογισμοί θα υπολογίζονται κατά μέσο όρο και δεν θα σας επιτρέπουν πάντα να επιλέξετε τον σωστό μετατροπέα για ένα συγκεκριμένο δωμάτιο.Είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη τα χαρακτηριστικά της δομής, το ύψος των οροφών, η παρουσία ή απουσία παραθύρων, η υψηλής ποιότητας μόνωση τοίχων, καθώς και το κλίμα στην περιοχή.

Όταν επιλέγετε ένα convector, πρέπει να υπολογίσετε την ισχύ του

Κατά την επιλογή πλήρως αυτοματοποιημένων εγκαταστάσεων που έχουν αναγκαστική σύμβαση, μπορεί κανείς να προχωρήσει στον υπολογισμό 0,7 kW θερμικής ενέργειας ανά 10 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας δωματίου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κύρια μέθοδος θέρμανσης μόνο σε μικρά κτίρια. Ένας θερμαντήρας αερίου προπανίου θα είναι μια ιδανική λύση για ένα εξοχικό σπίτι από ξύλο ή τούβλο.

Ποικιλίες θερμοπομπών κατά μέθοδο εγκατάστασης

Υπολογίζουμε την ισχύ του convector κατά εμβαδόν και όγκο

Οι επιτοίχιες συσκευές έχουν μεγαλύτερη ισχύ σε σύγκριση με άλλες συσκευές. Δεν καταλαμβάνουν χώρο δαπέδου, επομένως είναι εύχρηστα. Τα μειονεκτήματα αυτής της επιλογής τοποθέτησης περιλαμβάνουν το γεγονός ότι ο ζεστός αέρας δεν πέφτει, αλλά τείνει προς την οροφή και το δάπεδο παραμένει κρύο.

Οι επιδαπέδιοι τύποι συσκευών, αν και παράγονται με λιγότερη ισχύ, αλλά λόγω της θέσης τους στην ίδια την επιφάνεια του δαπέδου, θερμαίνουν το δωμάτιο πολύ πιο γρήγορα. Βολική είναι η δυνατότητα μετακίνησης σε διαφορετικά σημεία, κάτι που δεν μπορεί να γίνει με μόνιμα στερεωμένο ηλεκτρικό θερμοπομπό τοίχου.

Η συσκευή ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης μικρού μεγέθους σε κόγχες δαπέδου εξοικονομεί σημαντικά χώρο σε μικρούς χώρους. Τα τελευταία χρόνια, μια τέτοια τοποθέτηση είναι πολύ δημοφιλής, αν και απαιτεί προκαταρκτική εργασία.

Τα θετικά σχόλια κέρδισαν τύπους σοβατεπί convectors. που δίνουν μια αίσθηση άνεσης στα πόδια. Η ισχύς τους είναι μικρή, αλλά για να αυξήσουν τη ροή του θερμού αέρα, ορισμένοι χρήστες αγοράζουν δύο ή περισσότερες συσκευές, κάτι που ισοδυναμεί με την κατανάλωση ενέργειας μιας μεγάλης συσκευής.

Διαφορετικοί τύποι θερμοστάτες

Υπολογίζουμε την ισχύ του convector κατά εμβαδόν και όγκο

Ο ελεγκτής θερμοκρασίας ρυθμίζεται έτσι ώστε ελλείψει κατοίκων στο σπίτι, η θέρμανση του δωματίου να γίνεται σε ήπια λειτουργία και να μην απαιτεί υπερβολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Με την πάροδο του χρόνου, μπορείτε να ορίσετε τη λειτουργία όταν η συμπερίληψη γίνεται αυτόματα με την επιστροφή του νοικοκυριού.

Οι ρυθμιστές θερμοκρασίας είναι μηχανικοί και ηλεκτρονικοί. Ο πρώτος τύπος μειώνει σημαντικά την τιμή της συσκευής, αλλά δεν είναι πολύ βολικός από την άποψη της άνεσης. Δεν μπορεί να παρακολουθήσει πλήρως το καθεστώς θερμοκρασίας, μερικές φορές επιτρέπει, αν και ελάχιστες, πρόσθετες υπερβάσεις ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιπλέον, η εναλλαγή συνοδεύεται από χαμηλούς ήχους, οι οποίοι τη νύχτα μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα σε ένα άτομο που κοιμάται.

Υπολογισμός της απαιτούμενης ισχύος convector

Για λεπτομερή υπολογισμό της θερμικής ισχύος, χρησιμοποιούνται επαγγελματικές μέθοδοι. Βασίζονται στον υπολογισμό του ποσού των απωλειών θερμότητας μέσω των κατασκευών εγκλεισμού και της αντίστοιχης αντιστάθμισης για τη θερμική θερμική τους ισχύ. Οι μέθοδοι υλοποιούνται τόσο χειροκίνητα όσο και σε μορφή λογισμικού.

Για τον υπολογισμό της θερμικής ισχύος των convectors, χρησιμοποιείται επίσης η ολοκληρωμένη μέθοδος υπολογισμού (αν δεν θέλετε να επικοινωνήσετε με τους σχεδιαστές). Η ισχύς των convectors μπορεί να υπολογιστεί ανάλογα με το μέγεθος της θερμαινόμενης περιοχής και τον όγκο του δωματίου.

Το γενικευμένο πρότυπο για τη θέρμανση ενός εντοιχισμένου δωματίου με έναν εξωτερικό τοίχο, ένα ύψος οροφής έως 2,7 μέτρα και ένα παράθυρο με ένα τζάμι είναι 100 W θερμότητας ανά τετραγωνικό μέτρο θερμαινόμενης περιοχής.

Διαβάστε επίσης:  Τι σωλήνες περιβλήματος να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή φρεατίων;

Σε περίπτωση γωνιακής θέσης του δωματίου και παρουσίας δύο εξωτερικών τοίχων, εφαρμόζεται συντελεστής διόρθωσης 1,1, ο οποίος αυξάνει την υπολογιζόμενη απόδοση θερμότητας κατά 10%. Με υψηλής ποιότητας θερμομόνωση, τριπλά τζάμια, η ισχύς σχεδιασμού πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,8.

Έτσι, ο υπολογισμός της θερμικής ισχύος του convector υπολογίζεται από την περιοχή του δωματίου - για θέρμανση δωματίου 20 τ.μ με τυπικούς δείκτες απώλειας θερμότητας, μια συσκευή με ισχύ τουλάχιστον 2,0 kW είναι απαιτείται. Με τη γωνιακή διάταξη αυτού του δωματίου, η ισχύς θα είναι από 2,2 kW. Σε ένα καλά μονωμένο δωμάτιο ίσης επιφάνειας, μπορείτε να εγκαταστήσετε έναν θερμαντήρα με χωρητικότητα περίπου 1,6 - 1,7 kW. Αυτοί οι υπολογισμοί είναι σωστοί για δωμάτια με ύψος οροφής έως 2,7 μέτρα.

Σε δωμάτια με υψηλότερο ύψος οροφής, χρησιμοποιείται η μέθοδος υπολογισμού κατ' όγκο. Υπολογίζεται ο όγκος του δωματίου (το γινόμενο της περιοχής με το ύψος του δωματίου), η υπολογιζόμενη τιμή πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,04. Όταν πολλαπλασιαστεί, προκύπτει η θερμαντική ισχύς.

Υπολογίζουμε την ισχύ του convector κατά εμβαδόν και όγκοΧρήση θερμοπομπών σε μεγάλα δωμάτια

Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, ένα δωμάτιο με επιφάνεια 20 τετραγωνικών μέτρων και ύψος 2,7 μέτρα απαιτεί 2,16 kW θερμότητας για θέρμανση, το ίδιο δωμάτιο με ύψος οροφής τριών μέτρων - 2,4 kW. Με μεγάλους όγκους δωματίων και σημαντικό ύψος οροφής, η υπολογιζόμενη ισχύς στην περιοχή μπορεί να αυξηθεί έως και 30%.

Υπολογισμός της ισχύος των θερμοπομπών κατ' όγκο

Ξέρετε ήδη πώς να υπολογίσετε την ισχύ ενός convector, λαμβάνοντας υπόψη την περιοχή των χώρων. Αλλά ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι είναι καλύτερο να υπολογιστούν με τον όγκο τους. Για αυτό, χρησιμοποιείται ένας τύπος, σύμφωνα με τον οποίο για 1 κ.γ. Ο όγκος m απαιτεί 40 W θερμότητας
. Το κύριο πλεονέκτημα αυτής της φόρμουλας είναι ότι είναι η πιο ακριβής, καθώς λαμβάνει πλήρως υπόψη το ύψος των οροφών.

Η διαδικασία υπολογισμού της ισχύος των convectors κατ' όγκο πραγματοποιείται ως εξής:

  • Παίρνουμε μια μεζούρα και μετράμε το δωμάτιο.
  • Υπολογίζουμε τον όγκο του δωματίου πολλαπλασιάζοντας τις τιμές που λαμβάνονται μεταξύ τους.
  • Πολλαπλασιάζουμε τον όγκο με 0,04 (40 W ανά 1 κυβικό μέτρο).
  • Παίρνουμε τη συνιστώμενη θερμική ισχύ.

Ένα πιο ενδεικτικό παράδειγμα - ας προσπαθήσουμε να υπολογίσουμε την ισχύ των convectors για ένα δωμάτιο μήκους 3 m, πλάτους 2,5 m και ύψους 2,7 m. Ο όγκος του είναι 20,25 κυβικά μέτρα. m, επομένως, η ισχύς των θερμαντικών σωμάτων που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι 0,81 kW (μη διστάσετε να αγοράσετε ένα μοντέλο 1 kW). Εάν κάνουμε παρόμοιους υπολογισμούς για την περιοχή, τότε η προτεινόμενη τιμή θα είναι 0,75 kW.

Όπως και στην περίπτωση του υπολογισμού της ισχύος των convectors ανά περιοχή, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη στους υπολογισμούς πιθανές απώλειες θερμότητας που μπορεί να υπάρχουν σε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις.

Υπολογίζουμε την ισχύ του convector κατά εμβαδόν και όγκο

Τα σπίτια μας χάνουν πολλή θερμική ενέργεια. Για να μην πληρώσετε υπερβολικά για ηλεκτρική ενέργεια, απλώς απαλλαγείτε από την απώλεια θερμότητας.

Κάνοντας υπολογισμούς ανά περιοχή ή όγκο και αγνοώντας εντελώς τις απώλειες θερμότητας, κινδυνεύετε να αποκτήσετε ένα αναποτελεσματικό σύστημα θέρμανσης - θα είναι δροσερό στα δωμάτια. Το χειρότερο είναι αν χτυπήσουν σοβαροί παγετοί το χειμώνα, οι οποίοι δεν είναι πολύ τυπικοί για την περιοχή - εάν οι υπολογισμοί έγιναν λανθασμένα, οι θερμοπομποί δεν θα αντεπεξέλθουν

Στη συνέχεια, θα σας πούμε πώς να μειώσετε την απώλεια θερμότητας. Η μείωση τους κατά 10-15% θα βοηθήσει την κοινόχρηστη επένδυση της ιδιοκτησίας σπιτιού με ένα επιπλέον στρώμα από τούβλα και θερμομόνωση.Ναι, το κόστος μπορεί να είναι μεγάλο, αλλά πρέπει να θυμάστε ότι όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικούς θερμοπομπούς, το κόστος του φωτισμού μπορεί να είναι τεράστιο - αυτό σχετίζεται με μεγάλες απώλειες θερμότητας.
(μάλιστα ζεσταίνεις τον αέρα «έξω»).

Πρέπει επίσης να εργαστείτε σε Windows:

  • Το μονό τζάμι απαιτεί αύξηση ισχύος 10%.
  • Τα διπλά παράθυρα δεν οδηγούν σε απώλεια θερμότητας (ήδη ένα συν).
  • Τριπλά παράθυρα εξοικονομούν έως και 10%.

Θεωρητικά, τα παράθυρα τριών υαλοπινάκων μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων, αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Στη διαδικασία της θέρμανσης, είναι απαραίτητο να εργαστείτε στη σοφίτα. Το θέμα είναι ότι η παρουσία μιας μη θερμαινόμενης σοφίτας συνεπάγεται απώλειες. Επομένως, πρέπει να τοποθετήσετε ένα στρώμα αποτελεσματικής θερμομόνωσης σε αυτό - δεν είναι πολύ ακριβό, αλλά μπορείτε να εξοικονομήσετε έως και 10% της θερμικής ενέργειας. Παρεμπιπτόντως, ένας δείκτης 10%, με βάση την περιοχή του σπιτιού των 100 τετραγωνικών μέτρων. m, αυτό είναι περίπου 24 kW θερμότητας ανά ημέρα - ισοδύναμο με κόστος μετρητών 100 ρούβλια / ημέρα ή 3000 ρούβλια / μήνα (περίπου).

Οι κλιματικές ζώνες είναι επίσης σημαντικές

Οι κλιματικές ζώνες έχουν επίσης τους δικούς τους συντελεστές:

  • η μεσαία λωρίδα της Ρωσίας έχει συντελεστή 1,00, επομένως δεν χρησιμοποιείται.
  • βόρειες και ανατολικές περιοχές: 1,6;
  • νότιες ζώνες: 0,7-0,9 (λαμβάνονται υπόψη οι ελάχιστες και μέσες ετήσιες θερμοκρασίες στην περιοχή).

Αυτός ο συντελεστής πρέπει να πολλαπλασιαστεί με τη συνολική θερμική ισχύ και το αποτέλεσμα που προκύπτει πρέπει να διαιρεθεί με τη μεταφορά θερμότητας ενός μέρους.

συμπεράσματα

Έτσι, ο υπολογισμός της θέρμανσης ανά περιοχή δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολος. Αρκεί να καθίσεις λίγο, να το καταλάβεις και να υπολογίσεις ήρεμα.Με αυτό, κάθε ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος ή ενός σπιτιού μπορεί εύκολα να καθορίσει το μέγεθος του καλοριφέρ που πρέπει να εγκατασταθεί σε ένα δωμάτιο, κουζίνα, μπάνιο ή οπουδήποτε αλλού.

Εάν αμφιβάλλετε για τις ικανότητες και τις γνώσεις σας, εμπιστευτείτε την εγκατάσταση του συστήματος σε επαγγελματίες. Είναι καλύτερο να πληρώσεις μια φορά σε επαγγελματίες παρά να το κάνεις λάθος, να διαλύσεις και να ξαναρχίσεις τη δουλειά. Ή να μην κάνετε τίποτα απολύτως.

Επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης

Αντίθετα, το ερώτημα δεν είναι έτσι: ποιο από τα convectors είναι κατάλληλο για την εκπλήρωση των επιθυμιών σας. Εάν θέλετε να φέρετε την εμφάνιση του δωματίου πιο κοντά στο πρότυπο, μπορείτε να κρεμάσετε ορθογώνια θερμαντικά σώματα τοίχου κάτω από τα παράθυρα. Λίγη περισσότερη προσοχή τραβούν τα μοντέλα που μπορούν να εγκατασταθούν κάτω από την οροφή, αλλά είναι απρόσιτα για παιδιά και κατοικίδια - δεν θα μπορούν να καούν ή να «ρυθμιστούν» με τον δικό τους τρόπο. Η μέθοδος τοποθέτησης είναι η ίδια εδώ - σε βραχίονες στερεωμένους στον τοίχο. Μόνο το σχήμα των στηρίξεων διαφέρει.

Υπολογίζουμε την ισχύ του convector κατά εμβαδόν και όγκο

Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε μέρος για την εγκατάσταση ενός ηλεκτρικού θερμοπομπού. Είναι μόνο επιθυμητό να μην καλύπτεται από έπιπλα.

Εάν θέλετε οι θερμάστρες να μην φαίνονται, θα πρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε μοντέλα σοβατεπί και μοντέλα δαπέδου. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στην εγκατάσταση: τα σοβατεπί απλά τοποθετήθηκαν και συνδέθηκαν στο δίκτυο, και κάτω από το δάπεδο, θα πρέπει να κάνετε ειδικές εσοχές στο πάτωμα - το επάνω πάνελ τους πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο με το τελειωμένο δάπεδο. δεν μπορείτε να τα εγκαταστήσετε χωρίς μια σημαντική αναθεώρηση.

Υπολογίζουμε την ισχύ του convector κατά εμβαδόν και όγκο

Πρόκειται για θερμαντήρες δαπέδου. Είναι και ηλεκτρικά.

Υπολογισμοί κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από οικιακές συσκευές

Πριν μάθετε πόση ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνει μια θερμάστρα, σκεφτείτε την κατανάλωση άλλων οικιακών συσκευών.Όλες οι συσκευές που απαιτούν ηλεκτρική ενέργεια για να λειτουργήσουν καταναλώνουν αυτήν την ενέργεια ανάλογα με την ισχύ τους. Ωστόσο, δεν λειτουργούν όλες αυτές οι συσκευές με τον ίδιο τρόπο και, κατά συνέπεια, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι η ίδια. Συσκευές όπως ηλεκτρικός βραστήρας, τηλεόραση, διάφοροι τύποι συσκευών φωτισμού, όταν είναι ενεργοποιημένες, αρχίζουν να καταναλώνουν τη μέγιστη ποσότητα ενέργειας. Αυτή η ποσότητα ενέργειας υποδεικνύεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε συσκευής και ονομάζεται - ισχύς.

Ας πούμε ότι ένας βραστήρας με ισχύ 2000 W ήταν ενεργοποιημένος για να ζεστάνει νερό και λειτούργησε για 10 λεπτά. Στη συνέχεια διαιρούμε τα 2000 W με 60 λεπτά (1 ώρα) και παίρνουμε 33,33 W - αυτό είναι το πόσο καταναλώνει ο βραστήρας σε ένα λεπτό λειτουργίας. Στην περίπτωσή μας, ο βραστήρας λειτούργησε για 10 λεπτά. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζουμε τα 33,33 W επί 10 λεπτά και παίρνουμε την ισχύ που έχει καταναλώσει ο βραστήρας κατά τη λειτουργία του, δηλαδή 333,3 W, και για αυτήν την καταναλωμένη ισχύ θα πρέπει να πληρώσετε.

Διαβάστε επίσης:  Πώς να φτιάξετε ένα καλοκαιρινό ντους με τα χέρια σας: διαγράμματα κοινών σχεδίων

Η λειτουργία του ψυγείου, της ηλεκτρικής κουζίνας και του ηλεκτρικού convector είναι κάπως διαφορετική.

Τραπέζι τροφοδοσίας convector θέρμανσης

Αυτή η ενότητα του άρθρου παρέχει έναν πίνακα για την επιλογή των χωρητικοτήτων των θερμαντικών σωμάτων ανάλογα με την περιοχή του θερμαινόμενου δωματίου και τον όγκο.

Θερμαινόμενος χώρος, τ.μ., ύψος δωματίου - έως 2,7 μέτρα Θερμική ισχύς του convector, kW Θερμική ισχύς του convector (ύψος οροφής -2,8 m) Θερμική ισχύς του convector (ύψος οροφής -2,9 m) Θερμική ισχύς του convector (ύψος οροφής -3,0 m)
1 2 3 4 6
10 1,0 1,12 1,16 1,2
15 1,5 1,68 1,74 1,8
20 2,0 2,24 2,32 2,4
25 2,5 2,8 2,9 3
30 3,0 3,36 3,48 3,6

Από τον παρακάτω πίνακα, μπορείτε να επιλέξετε ένα convector ανάλογα με τη θερμαινόμενη περιοχή. Τα ύψη δίνονται σε 4 εκδόσεις - στάνταρ (έως 2,7 μέτρα), 2,8, 2,9 και 3,0 μέτρα.Με γωνιακή διαμόρφωση των χώρων, πρέπει να εφαρμοστεί πολλαπλασιαστικός συντελεστής 1,1 στην επιλεγμένη τιμή, ενώ στην κατασκευή με θερμομόνωση υψηλής ποιότητας - μειωτικός συντελεστής 0,8. Με ύψος οροφής μεγαλύτερο από τρία μέτρα, ο υπολογισμός πραγματοποιείται σύμφωνα με την παραπάνω μέθοδο (κατ' όγκο χρησιμοποιώντας συντελεστή 0,04).

Μετά τον υπολογισμό της θερμικής επιλογή ισχύος των θερμαντικών σωμάτων - ποσότητα, γεωμετρικές διαστάσεις και τρόπος τοποθέτησης. Κατά την επιλογή συσκευών σε δωμάτια μεγάλης επιφάνειας και όγκου, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη τα χαρακτηριστικά και η ισχύς κάθε μεμονωμένου θερμαντήρα. Είναι απαραίτητο να καθοδηγείται από την αρχή της αυξημένης ισχύος του θερμοπομπού που είναι εγκατεστημένο στη ζώνη αποκλεισμού των μέγιστων απωλειών θερμότητας. Δηλαδή, μια συσκευή που είναι εγκατεστημένη κατά μήκος μιας γυάλινης βιτρίνας πλήρους προφίλ θα πρέπει να έχει υψηλότερη θερμική απόδοση από ένα convector που τοποθετείται κοντά σε ένα μικρό παράθυρο ή εξωτερικό τοίχο.

Πώς να υπολογίσετε και να επιλέξετε έναν ηλεκτρικό θερμαντήρα

Υπολογίζουμε την απαιτούμενη ισχύ του convector

  • Υπολογισμός της ισχύος του convector σύμφωνα με την περιοχή του δωματίου. Με την προϋπόθεση ότι το δωμάτιο είναι καλά μονωμένο και έχει ύψος οροφής όχι μεγαλύτερο από 2,7 m, για κάθε 10 m² θερμαινόμενης περιοχής, αρκεί 1 kW θερμικής ενέργειας. Για ένα μπάνιο 6 m², θα πρέπει να αρκεί ένας θερμαντήρας ανά 1 kW. Υπνοδωμάτιο 20 m² - convector χωρητικότητας 2 kW.
  • αριθμός παραθύρων. Η αρχή της λειτουργίας των συσκευών συνδέεται με τη χρήση μεταφοράς, η οποία με έναν ορισμένο τρόπο κάνει τις δικές της προσαρμογές στην επιλογή των θερμαντήρων. Η συνολική θερμική ενέργεια που απαιτείται για τη θέρμανση του δωματίου πρέπει να διαιρεθεί με τον αριθμό των ανοιγμάτων παραθύρων.Έτσι, για ένα δωμάτιο 20 m² και με δύο παράθυρα, θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε 2 θερμάστρες 1 kW το καθένα.
  • Παρουσία απώλειας θερμότητας. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών θερμοπομπών, που παρέχονται στο εγχειρίδιο οδηγιών της συσκευής, ιδίως ο συντελεστής θερμαινόμενης περιοχής, λαμβάνονται υπόψη λαμβάνοντας υπόψη την απουσία σημαντικών απωλειών θερμότητας στο δωμάτιο. Εάν υπάρχει ένα μη μονωμένο υπόγειο, τοίχοι του σπιτιού, θα πρέπει να επιλέξετε μια θερμάστρα με επαρκή απόθεμα ισχύος.

Επιλογή ηλεκτρικού θερμοπομπού ανάλογα με τη λειτουργικότητα

Τι προσφέρουν οι κατασκευαστές;

  • Μηχανικός θερμοστάτης. Σχεδόν κάθε συσκευή είναι εξοπλισμένη με μηχανικό ή ηλεκτρονικό θερμοστάτη. Οι μηχανικοί δεν αντέχουν καλά φορτία, δεν μπορούν να ρυθμίσουν με ακρίβεια το καθεστώς θερμοκρασίας. Δεν συνιστάται ανεπιφύλακτα να αφήνετε τον ηλεκτρικό θερμαντήρα χωρίς επιτήρηση. Εάν υπερθερμανθεί, η μονάδα μηχανικού ελέγχου μπορεί να αποτύχει, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
  • Ηλεκτρονικός θερμοστάτης - διατηρεί τη ρυθμισμένη θερμοκρασία με ελάχιστο σφάλμα όχι μεγαλύτερο από 1/10 μοίρα. Συνοδεύεται από χρονοδιακόπτη και αισθητήρα θερμοκρασίας. Η χρήση ηλεκτρονικού θερμοστάτη μειώνει την κατανάλωση ενέργειας Τα επιτοίχια ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα εξοικονόμησης ενέργειας με ηλεκτρονικό θερμοστάτη συνιστώνται να χρησιμοποιούνται ως κύρια πηγή θέρμανσης. Η μονάδα ελέγχου διαθέτει αρκετούς βαθμούς προστασίας που διασφαλίζουν την ασφάλεια της λειτουργίας.
  • Ένας προγραμματιζόμενος θερμοστάτης είναι μια μονάδα ελέγχου εγκατεστημένη σε θερμάστρες υψηλής ποιότητας. Συνήθως, τέτοιες τροποποιήσεις είναι εξοπλισμένες με τηλεχειριστήριο και μπορούν ακόμη και να συνδεθούν σε σύστημα ειδοποιήσεων GSM. Παρέχεται προγραμματισμός τρόπων λειτουργίας.Εγκατεστημένο από 2-4 έτοιμα προγράμματα και είναι επίσης δυνατή η ρύθμιση ατομικής λειτουργίας θέρμανσης. Ο θερμαντήρας ενεργοποιείται με τον πίνακα ελέγχου.
  • Πρόσθετες λειτουργίες. Ο κλιματικός εξοπλισμός από γνωστούς κατασκευαστές έχει συχνά ενσωματωμένες μονάδες που επηρεάζουν την ποιότητα λειτουργίας. Τα μοντέλα με υγραντήρα είναι δημοφιλή. Οι θερμαντήρες Premium κλάσης παρακολουθούν αυτόματα και διατηρούν την απαιτούμενη υγρασία στο δωμάτιο.

Το ηλεκτρικό convector στεγνώνει τον αέρα

Όταν χρησιμοποιείτε ανεμιστήρα, υπάρχει μια μικρή μείωση της υγρασίας. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα αισθητό εάν οι θερμάστρες λειτουργούν συνεχώς. Σε σύγκριση με τα πιστόλια θερμότητας, το convector δεν στεγνώνει καθόλου τον αέρα.

Ως πρόσθετο μέτρο για τη διατήρηση ενός υγιούς μικροκλίματος, είναι λογικό να τοποθετήσετε έναν υγραντήρα αέρα με έναν ιονιστή ή να αγοράσετε μια τροποποίηση θερμαντήρα με μια ενσωματωμένη συσκευή αυτού του τύπου. Το ίδιο το σύστημα ελέγχου θα παρακολουθεί αυτόματα το επίπεδο υγρασίας και θα το διατηρεί στο σωστό επίπεδο.

Τι είναι καλύτερο, ένα ηλεκτρικό convector ή ένα αερόθερμο

Σε αντίθεση με ένα αερόθερμο, τα θερμαντικά σώματα λειτουργούν σε ασφαλέστερη λειτουργία. Χάρη σε αυτό, μπορείτε ακόμη και να κρεμάσετε ηλεκτρικούς θερμοπομπούς σε έναν ξύλινο τοίχο. Η θερμοκρασία επιφάνειας του περιβλήματος σπάνια υπερβαίνει τους 60°C.

Φυσικά, θα πρέπει να ακολουθήσετε τους κανόνες για την εγκατάσταση ηλεκτρικών θερμαντικών σωμάτων σε ένα ξύλινο σπίτι:

  • Το ηλεκτρικό καλώδιο τοποθετείται πάνω σε ξύλινες επιφάνειες σε ειδική πυρίμαχη αυλάκωση.
  • Η θερμομόνωση με επίστρωση αλουμινίου τοποθετείται κάτω από τη θερμάστρα που είναι τοποθετημένη στον τοίχο.
  • Οι θερμαντήρες δαπέδου ηλεκτρικής θέρμανσης για ξύλινη εξοχική κατοικία είναι εγκατεστημένοι με τέτοιο τρόπο ώστε ο πλησιέστερος τοίχος να είναι τουλάχιστον 0,5 μ. Δεν χρειάζεται να τοποθετήσετε άκαυστο υλικό κάτω από τη θερμάστρα.

Τύπος

Καλοριφέρ λαδιού

Μια από τις πιο δημοφιλείς οικιακές θερμάστρες. Έχουν ισχύ από 1,0 έως 2,5 kW και χρησιμοποιούνται σε διαμερίσματα, γραφεία και εξοχικές κατοικίες.

Αρχή λειτουργίας Μέσα σε μια σφραγισμένη μεταλλική θήκη γεμάτη με ορυκτέλαιο, υπάρχει ένα ηλεκτρικό πηνίο. Όταν θερμαίνεται, μεταφέρει τη θερμότητά του στο λάδι, και αυτό, με τη σειρά του, στη μεταλλική θήκη και στη συνέχεια στον αέρα. Η εξωτερική του επιφάνεια αποτελείται από πολλά τμήματα (πτερύγια) - όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός τους, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταφορά θερμότητας, με ίσες δυνάμεις. Ο θερμαντήρας διατηρεί τη ρυθμισμένη θερμοκρασία στο δωμάτιο και απενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μόλις αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία, ανάβει.
Πλεονεκτήματα Χαμηλή θερμοκρασία θέρμανσης σώματος (περίπου 60 ° C), λόγω της οποίας το οξυγόνο δεν «καίγεται» πυρίμαχο, αθόρυβο λόγω του θερμοστάτη και του χρονοδιακόπτη, ορισμένα μοντέλα δεν απαιτούν διακοπή λειτουργίας, υψηλή κινητικότητα (η παρουσία τροχών διευκολύνει τη μετακίνησή τους από δωμάτιο σε δωμάτιο)
Ελαττώματα Σχετικά μεγάλη θέρμανση του δωματίου (διατηρούν όμως τη θερμότητα περισσότερο), η θερμοκρασία της επιφάνειας του καλοριφέρ δεν σας επιτρέπει να το αγγίξετε ελεύθερα (πράγμα εξαιρετικά επικίνδυνο αν υπάρχουν παιδιά στο δωμάτιο), σχετικά μεγάλες διαστάσεις
συμπεράσματα Τα θερμαντικά σώματα λαδιού είναι ιδανικά για θέρμανση διαμερισμάτων. Η σιωπή, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια είναι πολύ σημαντικά εδώ. Ένας θερμαντήρας είναι αρκετός για να θερμάνει ένα χολ ή ένα υπνοδωμάτιο.Τα καλοριφέρ με λάδι είναι εξοπλισμένα με τροχούς και μπορούν εύκολα να μετακινηθούν από δωμάτιο σε δωμάτιο. Για το καλοκαίρι, το ψυγείο λαδιού μπορεί απλά να το βγάλετε στον αχυρώνα ή να το βάλετε στο ντουλάπι.

Εκτίμηση
Ιστοσελίδα για υδραυλικά

Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε

Πού να γεμίσετε τη σκόνη στο πλυντήριο και πόση σκόνη να ρίξετε