- Изчисляване на мощността на котела и топлинните загуби.
- Таблица 1: Топлинни свойства на стените
- Таблица 2: Топлинни загуби на прозорците
- Изчисляване на различни видове радиатори
- Специални функции
- Тип на горивната камера
- Материал на топлообменника
- Вид конвекция
- Автоматизация на управлението
- Правилна оценка на капацитета
- Конвектори по монтаж
- Различни видове термостати
- Изчисляване на необходимата мощност на конвектора
- Изчисляване на мощността на конвектора по обем
- Климатичните зони също са важни
- Заключения
- Избор на място за инсталиране
- Изчисления на потреблението на електроенергия за домакински уреди
- Таблица за мощността на конвектора за отопление
- Как да изберем и изчислим електрическия конвектор
- Изчислете необходимата мощност на конвектора
- Изберете конвектор по функция
- Електрическият конвектор изсушава въздуха
- Кой е по-добър - електрическият конвектор или нагревателят с вентилатор
- Маслен радиатор
Изчисляване на мощността на котела и топлинните загуби.
Когато разполагате с всички необходими данни, започнете изчислението. Крайният резултат ще покаже количеството консумирана топлина и ще ви насочи към избора на котел. Изчисляването на топлинните загуби се основава на 2 стойности:
- Температурната разлика между външната и вътрешната страна на сградата (ΔT);
- Топлинните свойства на предметите в къщата (R);
За да определим топлинните загуби, нека разгледаме съпротивлението на някои материали при предаване на топлина.
Таблица 1: Топлинни свойства на стените
Материал и дебелина на стената | Съпротивление при пренос на топлина |
Тухлена стена Дебелина на 3 тухли (79 см) Дебелина 2,5 тухли (67 см) 2 тухли (с дебелина 54 см) Дебелина на 1 тухла (25 см) | 0.592 0.502 0.405 0.187 |
Лодж кабина Ø 25 Ø 20 | 0.550 0.440 |
Къщичка от трупи Дебелина 20 cm Дебелина 10 cm. | 0.806 0.353 |
Рамкирана стена (плоскост + минерална вата + плоскост) 20 cm. | 0.703 |
Стена от пенобетон 20 см. 30 см. | 0.476 0.709 |
Мазилка (2-3 см) | 0.035 |
Таван | 1.43 |
Дървени подове | 1.85 |
Двойни дървени врати | 0.21 |
В таблицата е показана температурна разлика от 50° (-30° на открито и +20° на закрито).
Таблица 2: Топлинни разходи за прозорци
Вид прозорец | RT | q. W/ | Q. W |
Конвенционален прозорец с двоен стъклопакет | 0.37 | 135 | 216 |
Прозорец с двоен стъклопакет (дебелина на стъклото 4 мм) 4-16-4 4-Ar16-4 4-16-4К 4-Ar16-4K | 0.32 0.34 0.53 0.59 | 156 147 94 85 | 250 235 151 136 |
Двойно остъкляване 4-6-4-6-4 4-Ar6-4-Ar6-4 4-6-4-6-4К 4-Ar6-4-Ar6-4K 4-8-4-8-4 4-Ar8-4-Ar8-4 4-8-4-8-4К 4-Ar8-4-Ar8-4K 4-10-4-10-4 4-Ar10-4-Ar10-4 4-10-4-10-4К 4-Ar10-4-Ar10-4K 4-12-4-12-4 4-Ar12-4-Ar12-4 4-12-4-12-4К 4-Ar12-4-Ar12-4K 4-16-4-16-4 4-Ar16-4-Ar16-4 4-16-4-16-4К 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 - съпротивление на топлопреминаване;
- W/m^2 - количеството топлина, което се изразходва на квадратен метър от прозореца;
четните цифри показват въздушното пространство в мм;
Ar - пролуката в стъклопакета е запълнена с аргон;
K - прозорецът е с външно термопокритие.
С наличните стандартни данни за топлинните свойства на материалите и чрез определяне на температурната разлика е лесно да се изчислят топлинните загуби. Например:
Навън е 20°C, а вътре е +20°C. Стените са изработени от дървен материал с диаметър 25 см. В този случай
R = 0,550 °C/m2/W. Потреблението на топлина ще бъде 40/0,550=73 W/m2
Сега можем да преминем към избора на източника на топлина. Съществуват няколко вида котли:
- Електрически котли;
- Газови котли
- Нагреватели на твърдо и течно гориво
- Хибрид (електрически и на твърдо гориво)
Преди да купите котел, трябва да знаете каква мощност ще ви е необходима, за да поддържате комфортна температура в дома си. Съществуват два начина за определяне на това:
- Изчисляване на капацитета въз основа на подовата площ.
Статистически се приема, че за отоплението на 10 m2 е необходим 1 kW топлинна енергия. Формулата е приложима, когато височината на тавана е не повече от 2,8 м и къщата е средно изолирана. Събираме площите на всички стаи.
Получаваме, че W=S×Wud/10, където W е капацитетът на генератора на топлина, S е общата площ на сградата, а Wud е плътността на мощността, която е различна за всяка климатична зона. В южните райони тя е 0,7-0,9 kW, в централните райони - 1-1,5 kW, а на север - от 1,5 kW до 2 kW. Да кажем, че котелът в къща с площ 150 кв.м, която се намира в средните географски ширини, трябва да има мощност 18-20 kW. Ако таванът е по-висок от стандартните 2,7 м, например 3 м, в този случай 3÷2,7×20=23 (закръглено нагоре)
- Изчисляване на мощността в зависимост от обема на помещенията.
Този тип изчисления могат да се направят, като се спазват строителните разпоредби. В SNiP е предписано изчисляването на отоплителната мощност в апартамент. За тухлена къща са необходими 34 вата на 1 m3, а за панелна къща - 41 вата. Обемът на жилището се определя, като площта се умножи по височината на тавана. Например апартамент с площ 72 квадратни метра и височина на тавана 2,8 метра. Обемът ще бъде 201,6 m3. Така за апартамент в тухлена сграда мощността на котела ще бъде 6,85 kW, а в панелна сграда - 8,26 kW. Възможна е настройка в следните случаи:
- С 0,7, ако над или под него има неотопляем апартамент;
- С 0,9, ако апартаментът ви се намира на първия или последния етаж;
- Корекцията се извършва по 1.1, ако има една външна стена, и по 1.2, ако има две външни стени.
Изчисляване на различните видове радиатори
Ако ще монтирате стандартни секционни радиатори (с височина 50 см) и вече сте избрали правилния материал, модел и размер, не би трябвало да имате проблеми с изчисленията. Повечето реномирани компании, които доставят добро отоплително оборудване, са публикували на своя уебсайт техническите данни на всички модификации, включително топлинната мощност. Ако не сте посочили капацитет, а дебит, преобразуването е просто: дебит от 1 л/мин е еквивалентен на капацитет от 1 kW (1000 W).
Осевото разстояние на радиатора се определя от височината между центровете на отворите за подаване/изпускане.
За да улеснят живота на купувачите, много уебсайтове инсталират специално разработени програми-калкулатори. След това изчисляването на секциите на отоплителните радиатори се свежда до въвеждане на данни за помещенията в съответните полета. На изхода имате готов резултат: броя на секциите на този модел на парчета.
Осевото разстояние се определя между центровете на отворите за отоплителна среда
Но ако просто преценявате възможните варианти, си струва да вземете предвид, че радиаторите с един размер, изработени от различни материали, имат различна мощност на нагряване. Методът за изчисляване на броя на секциите за биметални радиатори е същият като този за алуминиеви, стоманени или чугунени радиатори. Само топлинната мощност на една секция може да бъде различна.
За да се улесни изчислението, има средни стойности, които могат да се използват като ориентир. За една радиаторна секция с осево разстояние от 50 cm се приемат следните мощности:
- алуминий - 190W
- биметални - 185W
- чугун - 145W.
Ако все още се колебаете кой материал да изберете, можете да използвате тези данни. За по-голяма яснота тук е представено най-простото изчисление на сеченията на биметалните радиатори, при което се взема предвид само площта на помещението.
Когато се определя броят на биметалните радиатори със стандартен размер (разстояние между осите 50 cm), се приема, че една секция може да отоплява 1,8 m2 пространство. Тогава за пространство от 16 m2 ще са ви необходими: 16 m2 /1,8 m2 =8,88 бр. Закръглено, трябват ни 9 секции.
Подобно е положението и с чугунените или стоманените бариери. Необходими са само нормите:
- биметален радиатор - 1,8 м 2
- Алуминий - 1,9-2,0 m 2
- Чугун - 1,4-1,5 m2 .
Тези данни се отнасят за секции с междуосово разстояние от 50 cm. Днес обаче се предлагат различни височини - от 60 см до 20 см и дори по-ниски. Моделите с височина 20 см или по-малко се наричат крайпътни модели. Естествено, капацитетът им се различава от посочения стандарт и ако планирате да използвате "нестандартен", ще трябва да направите корекции. Потърсете в информационния лист или го изчислете сами. Приема се, че топлинната мощност на уреда е пряко свързана с неговата площ. С намаляването на височината намалява площта на уреда и следователно пропорционално намалява и мощността. Това означава, че трябва да намерите съотношението между височината на избрания радиатор и стандарта и след това да коригирате резултата с помощта на този коефициент.
Изчисляване на чугунени отоплителни радиатори. Може да се изчисли по площта или обема на помещението
За по-голяма яснота нека да изчислим алуминиевите радиатори по площ. Стаята е една и съща: 16 м 2. Изчисляваме броя на секциите със стандартен размер: 16 м 2 / 2 м 2 = 8 бр. Но ние искаме да използваме малки секции с височина 40 см. Намираме съотношението на радиаторите с избрания размер към стандартните: 50 cm/40 cm = 1,25. И сега коригираме броя: 8бр*1,25=10бр.
Функционални характеристики
Газовите нагреватели за бутилки могат да се различават по множество критерии
Необходимо е да се обърне внимание на характеристиките на техниката, което ще ви позволи да изберете правилно нагревателя за характеристиките на определена структура и частен дом.
Основни характеристики:
- Наличие на автоматично управление.
- Вид конвенция.
- Наличие или липса на вентилатор.
- Използваният енергиен носител.
- Тип на горивната камера.
- Капацитет на инсталацията.
- Материал на топлообменника.
В зависимост от конструкцията си тези нагреватели могат да се монтират на пода или на стената. Моделите за монтаж на стена са изключително ефективни и леки. Стенните конвектори могат да нагряват до 10 kW, което им позволява да отопляват големи помещения. Подовите уреди могат да бъдат оборудвани с увеличен топлообменник, но мощността им обикновено не надвишава 5 kW.
Когато работата на котела, работещ с пропан, вече е опасна:
Тип на горивната камера
Горивната камера може да бъде затворена или отворена. През последните години най-популярен стана моделът със затворена горивна камера, който осигурява възможно най-висока ефективност и пълна безопасност на работата на оборудването. Конвекторите със затворена горивна камера могат да имат коаксиален комин вместо класически комин, който едновременно вкарва свеж въздух отвън и ефективно изхвърля продуктите от горенето навън. Единственият недостатък на конвекторите със затворена горелка е високата им цена.
Материал на топлообменника
Материалът, от който е изработен топлообменникът, оказва пряко влияние върху дълготрайността, ефективността и надеждността на техниката. Днес на пазара се предлагат конвектори с топлообменници, изработени от чугун и стомана. Най-здравите, надеждни и издръжливи устройства са тези, които са изработени с чугунен топлообменник. Ако се използват правилно, те ще издържат 50 години. Недостатък е високата цена на моделите с чугунени топлообменници.
Някои модели конвектори ще ви служат по-дълго от други
Вид конвекция
В зависимост от вида си конвекционните нагреватели могат да използват принудителна или естествена конвекция. Нагревателите с естествена конвекция са почти безшумни, което им позволява да се използват в жилищни райони. Предимството на агрегатите с принудителна конвекция е тяхната по-добра производителност и възможността за използване на такова оборудване за отопление на по-големи помещения. Разходът на гориво на конвектор с бутилиран газ може да варира значително в зависимост от мощността на уреда и вида му на конвекция.
Автоматизация на управлението
Газовите конвектори могат да бъдат оборудвани с проста автоматика, включваща термостати и контролни релета, или с по-усъвършенствана логика на управление, позволяваща максимална автоматизация. Цената на отоплителните инсталации е различна в зависимост от използваната автоматика.
Правилно изчисляване на капацитета
Универсална формула за изчисляване на мощността мощността е 1 kW топлинна енергия на всеки 10 квадрата подова площ. Тези изчисления обаче ще бъдат осреднени и не винаги ще ви позволят да изберете правилния преобразувател за съответното помещение. Трябва да се вземат предвид сградата, височината на таваните, наличието или липсата на прозорци, качеството на изолацията на стените и климатът в региона.
При избора на конвектор е необходимо да се изчисли неговата мощност
Ако изберете напълно автоматични устройства с принудителна конвекция, можете да приемете 0,7 kW топлинна енергия на 10 квадратни метра подова площ. Те могат да се използват като основен метод за отопление само в малки сгради. Газовият конвектор на пропан е идеално решение за дървена или тухлена къща.
Режими на монтаж на конвектори
Устройствата, монтирани на стената, са по-мощни от другите устройства. Те не заемат място на пода и затова са лесни за използване. Недостатъкът е, че топлият въздух се насочва към тавана, вместо да се спуска надолу, а подът остава студен.
Подовите конвектори, въпреки че се предлагат с по-ниска мощност, затоплят помещението много по-бързо, тъй като са разположени на повърхността на пода. Удобно е да можете да го премествате на различни места, което не може да се направи с неподвижен електрически конвектор, монтиран на стената.
Разполагането на малки електрически отоплителни уреди в подови ниши спестява значително място в малки помещения. През последните години такова поставяне е много популярно, въпреки че изисква предварителна работа.
Конвекторите с цокъл получиха положителни отзиви. те дават усещане за комфорт на краката. Капацитетът им е малък, но за да увеличат потока топъл въздух, някои потребители купуват две или повече устройства, което се равнява на консумацията на енергия на голямо устройство.
Различни видове термостати
Регулаторът на температурата може да бъде настроен така, че когато обитателите отсъстват, помещението да се отоплява пестеливо и да не консумира излишна електрическа енергия. Таймерът може да бъде настроен да се включва автоматично, когато обитателите се върнат.
Температурните регулатори могат да бъдат механични или електронни. Първият тип намалява значително цената на уреда, но не е много удобен от гледна точка на комфорта. Той не може да следи напълно температурния режим, което понякога позволява минимална, но допълнителна свръхконсумация на електроенергия.
Освен това превключването е придружено от тихи шумове, които през нощта могат да причинят дискомфорт на спящия човек.
Изчисляване на необходимата мощност на конвектора
За подробното изчисляване на топлинната мощност се използват професионални методи. Те се основават на изчисляване на количеството топлинни загуби през сградната обвивка и съответно компенсиране с отоплителния капацитет. Методите се прилагат както ръчно, така и в софтуерен формат.
За изчисляване на топлинната мощност на конвекторите се използва и мащабен метод на изчисление (ако не искате да се свържете с проектант). Мощността на конвектора може да бъде изчислена в зависимост от размера на отопляемата площ и обема на помещението.
Общата норма за отопление на затворено помещение с една външна стена, височина на тавана до 2,7 метра и прозорци с единично остъкляване е 100 вата топлина на квадратен метър отопляемо пространство.
В случай на ъглово разположение и две външни стени се прилага корекционен коефициент 1,1, който увеличава изчислената топлинна мощност с 10%. При висококачествена топлоизолация и прозорци с троен стъклопакет изчислената мощност се умножава по коефициент 0,8.
Затова топлинната мощност на конвектора се изчислява в зависимост от площта на помещението - за отоплението на помещение с площ 20 кв. м при стандартни стойности на топлинните загуби е необходим уред с минимална мощност 2,0 kW. В ъгъла на тази стая мощността ще бъде 2,2 kW. В добре изолирано помещение с еднаква площ може да се монтира конвектор с мощност приблизително 1,6-1,7 kW. Това важи за стаи с височина на тавана до 2,7 метра.
В помещения с по-голяма височина на тавана методът на изчисление е на базата на обема. Изчислява се обемът на помещението (площта, умножена по височината на помещението) и изчислената стойност се умножава по коефициент 0,04. Умножете тази стойност по отоплителната мощност.
Използване на конвектори в големи помещения
При този метод стая с площ 20 кв. м и височина на тавана 2,7 м се нуждае от 2,16 kW за отопление, а същата стая с височина на тавана 3 м - от 2,4 kW. При по-големи помещения и високи тавани изчислената мощност на площ може да се увеличи с до 30%.
Изчисляване на мощността на конвектора по обем
Вече знаете как да изчислите мощността на конвектора, като вземете предвид площта на помещението. Някои експерти смятат, че е по-добре да се изчислява продукцията по обем. Можете да използвате формулата, според която необходими са 40 W топлина за 1 кубичен метър обем
. Основното предимство на тази формула е, че тя е най-точна, тъй като отчита изцяло височината на тавана.
Процесът на изчисляване на мощността на конвекторите върху обема се извършва по следния начин:
- Вземете рулетка и измерете помещението;
- Изчислете обема на стаята, като умножите тези стойности една по друга;
- Умножете обема по 0,04 (40 вата на 1 кубичен метър);
- Това дава препоръчителната топлинна мощност.
Един по-нагледен пример - нека се опитаме да изчислим мощността на конвектора за помещение с дължина 3 метра, ширина 2,5 метра и височина 2,7 метра. Обемът на помещението е 20,25 куб. м, следователно топлинната мощност на конвекторните нагреватели трябва да бъде 0,81 kW (лесно можете да закупите модел с мощност 1 kW). Ако се направи подобно изчисление за подовата площ, препоръчителната стойност е 0,75 kW.
Както и при изчисляването на мощността на конвектора по площ, при изчисленията е необходимо да се вземат предвид възможните топлинни загуби, които могат да съществуват във всяко помещение.
Нашите домове губят много топлинна енергия. За да не надплащате за електроенергия, просто се отървете от топлинните загуби.
Ако изчислите по площ или обем и не вземете предвид загубите на топлина, рискувате да имате неефективна отоплителна система, в която стаите са студени. Най-лошото нещо, което може да се случи през зимата, е да настъпи силен студ, който не е типичен за района - ако изчисленията са грешни, конвекторите ще се повредят.
По-долу ще ви разкажем как да намалите топлинните загуби. Възможно е да ги намалите с 10-15%, като просто облицовате къщата с тухли и топлоизолация. Да, разходите могат да бъдат високи, но не трябва да забравяте, че при електрическите конвектори цената на светлината може да бъде огромна - тя е свързана с големи топлинни загуби.
(на практика нагрявате въздуха "отвън").
Трябва да се погрижите и за прозорците:
- Прозорците с един стъклопакет изискват 10% увеличение на капацитета;
- Прозорците с двоен стъклопакет не водят до топлинни загуби (което вече е плюс);
- Прозорците с троен стъклопакет спестяват до 10 %.
На теория прозорците с троен стъклопакет могат да доведат до значителни икономии, но има и други фактори, които трябва да се вземат предвид.
В процеса на изолиране е необходимо да се работи върху таванското помещение. Въпросът е, че неотопляемият таван води до загуби. Затова трябва да поставите ефективен изолационен слой - той не е много скъп, но може да спести до 10% от топлинната енергия. Между другото, цифрата на 10%, въз основа на площта на къщата от 100 кв. м, е приблизително 24 kW топлина на ден - равна на парични разходи от 100 рубли / ден, или 3000 рубли / месец (приблизително).
Климатичните зони също са важни
Климатичните зони също имат свои собствени коефициенти:
- средният пояс на Русия има коефициент 1,00, така че не се използва;
- Северни и източни региони: 1,6
- южни пояси: 0,7-0,9 (вземат се предвид минималните и средните годишни температури в региона).
Този коефициент трябва да се умножи по общия топлинен капацитет и резултатът да се раздели на топлоотдаването на една част.
Заключение
По този начин изчисляването на отоплението по площ не е много трудно. Трябва само да седнете за малко, да разберете и да си направите спокойно изчисленията. С него всеки собственик на апартамент или къща може лесно да определи размера на радиатора, който трябва да бъде монтиран в стая, кухня, баня или другаде.
Ако се съмнявате в уменията и знанията си, доверете се на професионалист за инсталиране на системата. По-добре е да се плати веднъж на професионалисти, отколкото да се направи нещо погрешно, да се демонтира и да се започне отначало. Или изобщо не правете нищо.
Избор на място за инсталиране
Или по-скоро не става въпрос за това кой конвектор е най-подходящ за вашите нужди. Ако искате да доближите външния вид на стаята до стандартния, можете да окачите правоъгълни стенни конвектори под прозорците. Моделите, които могат да се монтират под тавана, привличат малко повече внимание, но те са недостъпни за деца и домашни любимци - не могат да се изгорят или да се "настроят" по свой начин. Начинът на монтаж е същият - на скоби, закрепени към стената. Различава се само формата на скобите.
Можете да изберете мястото за монтаж на електрическия конвектор по всяко време. Желателно е тя да не е покрита с мебели.
Ако желаете отоплителните уреди да не се виждат, трябва да изберете между моделите за цокъл и моделите за вграждане в пода. Има голяма разлика в инсталирането: цокълните устройства се включват и инсталират просто, а подовите трябва да бъдат вградени в пода - горният им панел трябва да е на едно ниво с готовия под - така че не можете да ги инсталирате без цялостен ремонт.
Това са конвектори, вградени в пода. Предлагат се и електрически.
Изчисления на потреблението на домакински уреди
Преди да започнем да изчисляваме колко електроенергия консумира един отоплителен уред, нека разгледаме потреблението на други домакински уреди. Всички уреди, които се нуждаят от електрическа енергия, за да работят, консумират тази енергия в зависимост от мощността си. Не всички такива уреди обаче работят по един и същи начин и следователно консумацията на енергия не е еднаква. Устройства като чайници, телевизори и осветителни тела започват да консумират максимално количество енергия, когато са включени. Това количество енергия се посочва в техническите спецификации на всеки уред и се нарича мощност.
Да речем, че чайник с мощност 2000 W е включен за загряване на вода и работи в продължение на 10 минути. След това разделяме 2000 W на 60 минути (1 час) и получаваме 33,33 W - толкова консумира чайникът за една минута. В нашия случай чайникът е работил в продължение на 10 минути. След това умножете 33,33 W по 10 минути и ще получите мощността, която чайникът е консумирал по време на работата си, т.е. 333,3 W, и ще трябва да платите за тази консумация на енергия.
Хладилникът, електрическата печка и електрическият конвектор работят по различен начин.
Таблица на топлинната мощност на конвекторите
В този раздел на статията ще намерите таблица с мощностите на конвекторите в зависимост от отопляемата площ и обема на помещението.
Отопляема площ, кв.м., височина на помещението до 2,7 м | Отоплителна мощност на конвектора, kW | Конвектор с отоплителна мощност (височина на тавана -2,8 m) | Топлинна мощност на конвектора (височина на тавана -2,9 m) | Топлинна мощност на конвектора (височина на тавана -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 |
Конвекторът може да се избере от таблицата по-долу в зависимост от размера на отопляемата площ. Височините се предлагат в 4 варианта: стандартна (до 2,7 м), 2,8, 2,9 и 3,0 м. Към избраната стойност трябва да се приложи коефициент на увеличение от 1,1 в случай на ъглови помещения и коефициент на намаление от 0,8 в случай на сграда с качествена топлоизолация. За тавани, по-високи от три метра, изчислението се извършва по горната методика (по обем с коефициент 0,04).
След изчисляване на топлинната мощност мощност, изборът на топлинни конвектори се прави - брой, геометрични размери и начин на монтаж. Когато се избират устройства за големи площи и обеми на помещения, е необходимо да се вземат предвид характеристиките и изходните стойности на всеки отделен конвектор. Принципът за увеличаване на мощността на конвектора трябва да се спазва, като той се монтира в зоната, където трябва да се предотвратят максималните топлинни загуби. С други думи, уредът, монтиран покрай стъклен прозорец с пълен профил, трябва да има по-висока топлинна мощност от конвектор, поставен до малък прозорец или външна стена.
Как да изчислим и изберем електрически конвектор
Изчисляване на необходимата мощност на конвектора
- Изчислете мощността на конвектора в зависимост от площта на помещението. При условие че помещението е добре изолирано и височината на тавана не надвишава 2,7 м, 1 kW топлинна енергия е достатъчна за всеки 10 m² отопляема площ. За баня с площ 6 m² е достатъчен един нагревател с мощност 1 kW. Конвектор с мощност 2 kW би трябвало да е достатъчен за спалня с площ 20 m².
- Брой прозорци. Принципът на работа на устройствата се основава на използването на конвекция и това оказва известно влияние върху избора на нагреватели. Общата топлинна енергия, необходима за отопление на помещението, трябва да се раздели на броя на прозоречните отвори. Така за стая с площ 20 m² и два прозореца са необходими 2 отоплителни уреда с мощност 1 kW всеки.
- Наличието на топлинни загуби. Спецификациите на електрическия конвектор в ръководството за употреба на продукта, по-специално съотношението на площта, се основават на липсата на значителни топлинни загуби в помещението. Ако има неизолирано мазе, стените на къщата, изберете отоплителен уред с достатъчен запас от мощност.
Избор на електрически нагревател в зависимост от неговата функционалност
Какво предлагат производителите?
- Механичен термостат. Почти всяко устройство е оборудвано с механичен или електронен термостат. Механиката не издържа на натоварване, не може точно да регулира температурния режим.Оставянето на електрическия конвектор без надзор категорично не се препоръчва. При прегряване механичният блок за управление може да се повреди, което да доведе до опасност от пожар.
- Електронен термостат - поддържа зададената температура с минимална грешка от не повече от 1/10 от градуса. Предлага се в комплект с таймер и температурен сензор. Използването на електронен термостат намалява консумацията на енергия.Стенните енергоспестяващи електрически отоплителни конвектори с електронен термостат се препоръчват за използване като основен източник на отопление. Блокът за управление разполага с няколко функции за безопасност, които осигуряват безопасна работа.
- Програмируемият термостат е управляващ блок, монтиран на отоплителни уреди от висок клас. Обикновено те се управляват с дистанционно управление и дори могат да бъдат свързани с GSM алармена система. Режимите на работа също могат да бъдат програмирани. Тя се създава от 2-4 вече подготвени програми, а също така има възможност за установяване на индивидуален режим на отопление. Отоплителят се включва с дистанционното управление.
- Допълнителни функции. Климатичното оборудване на известни производители често има вградени модули, които влияят на качеството на работа. Моделите с овлажнител са популярни. Нагревателите Premium автоматично следят и поддържат необходимата влажност в помещението.
Изсушава ли електрически конвектор въздуха
Ако се използва вентилатор, влажността на въздуха леко се намалява. Това е особено забележимо, ако нагревателите работят непрекъснато. В сравнение с топлинните пистолети конвекторът изобщо не изсушава въздуха.
Като допълнителна мярка за поддържане на здравословен микроклимат има смисъл да се постави овлажнител с йонизатор или да се закупи модификация на отоплителния уред с вградено устройство от този тип. Самата система за управление автоматично следи нивото на влажност и го поддържа на подходящо ниво.
Кой е по-добър - електрически конвектор или нагревател с вентилатор?
За разлика от отоплителните уреди с вентилатор, конвекторите са по-безопасни. Това дава възможност дори за окачване на електрически конвектори на дървена стена. Температурата на повърхността на корпуса рядко надхвърля 60°C.
Разбира се, трябва да се спазват правилата за инсталиране на електрически конвектори в дървена къща:
- Електрическият кабел се полага върху дървените повърхности в специална огнеупорна гофрирана тръба.
- Под монтирания на стената отоплителен уред се поставя изолация с фолио.
- Монтирайте електрическите конвектори за подово отопление за дървена вила така, че да са на разстояние най-малко 0,5 м от най-близката стена. Не е необходимо да поставяте незапалим материал под нагревателя.
Отпечатване
Маслен нагревател
Един от най-популярните домакински нагреватели. Те са с мощност от 1,0 до 2,5 kW и се използват в апартаменти, офиси и селски къщи.
Принцип на работа | В херметически затворения метален корпус, запълнен с минерално масло, се намира електрическа намотка. При нагряване то предава топлината си на маслото, което от своя страна предава топлината си на металния корпус и след това на въздуха. Външната му повърхност се състои от няколко ребра - колкото по-голям е броят им, толкова по-голямо е отделянето на топлина при една и съща мощност. Отоплителят поддържа зададената температура в помещението и се изключва автоматично в случай на прегряване. Щом температурата започне да спада, той се включва. |
Предимства | Ниска телесна температура (около 60 С), така че не "изгаря" кислород е безопасно, тихо благодарение на термостата и таймера някои модели не изискват изключване, висока мобилност (колелата ви позволяват лесно да го преместите от стая в стая) |
Недостатъци | сравнително дълго затопляне на помещението (но също така запазва топлината по-дълго), температурата на повърхността на радиатора не позволява свободно да го докосвате (което е изключително опасно, ако в стаята има деца), сравнително големи размери |
Заключения | Маслените радиатори са идеални за отопление на апартаменти. Тук безшумността, икономичността и безопасността са много важни. Един нагревател е достатъчен за отопление на стая или спалня. Маслените радиатори са оборудвани с колелца и могат лесно да се преместват от стая в стая. През лятото можете просто да изнесете масления радиатор в плевнята или да го сложите в склада. |