Öntöttvas fűtőtestek: jellemzők, élettartam és telepítés

A legtöbb európai országban felhagynak az öntöttvas radiátorok használatával az alumínium vagy a bimetál helyett, amelyek kompaktabb méretűek, nagy hatékonyságúak és vonzóak. De két jelentős hátrány jellemzi őket:

  • Magas ár;
  • Megnövekedett kopás a centralizált rendszer rossz minőségű fűtőanyaga miatt.

Ezért a FÁK-országok számára az öntöttvas fűtőberendezések továbbra is relevánsak és keresettek. Jellemzőik:

  • Hosszú élettartam;
  • Korrozióállóság;
  • Megfelelés a meglévő fűtési rendszereknek.

Az öntöttvas radiátorok tervezési jellemzői

Az öntöttvas eszközök nagy szilárdságú és homogén öntöttvas ötvözetből készülnek.

Az elemszakaszokat külön öntéssel állítják elő, majd csatlakoztatják a szükséges hőteljesítmény eléréséhez. Az ízületek tömörségét különféle anyagokból készült tömítőelemek segítségével érik el.

Három típusú öntöttvas radiátor létezik: egy-, két- és háromcsatornás.

Öntöttvas radiátorok készüléke

A működési elv nagyon egyszerű, a következő: a fűtött hűtőfolyadék kering a készülék belsejében, hőt ad a falainak, amelyet aztán a környező levegőbe továbbítanak.

  • Az ilyen típusú fűtőberendezéseket a következő jellemzők jellemzik:
  • A belső bordák függőlegesen vannak elhelyezve a hőcserélő felület növelése érdekében;
  • Jó erő és képesség, hogy ellenálljon a nagy nyomásnak;
  • Viszonylag alacsony lineáris tágulási együttható és magas hőmérsékleti ellenállás;
  • A hőteljesítmény 100 és 150 W között mozog;
  • A termékek nagyfokú tehetetlenségi foka, amelynek kapcsán melegítésük és hűtésük meglehetősen lassan megy végbe, a hőszabályozásnak gyakorlatilag nincs értelme.

Az öntöttvas elemek előnyei és hátrányai

Mint minden fűtőberendezésnek, az öntöttvas radiátoroknak is vannak előnyei és hátrányai. Az előnyök között szerepelnek a következők:

  • Ellenáll a kémiailag aktív komponensek hatásainak a hőátadó folyadékok összetételében. A más típusú radiátorok gyártásához használt anyagokkal ellentétben az öntöttvas gyakorlatilag nem rozsdásodik.
  • Hosszú élettartam. Néhány 50-60 évig töltött öntöttvas elem ma is működik.
  • Nincs szükség cirkulációs szivattyú csatlakoztatására, mivel az öntöttvas radiátorok kis hidraulikus ellenállást eredményeznek a hűtőfolyadék számára.
  • A csatornák nagy átmérője miatt hosszú ideig nem kell tisztítani;
  • Termikus tehetetlenség, amely egyszerre előny és hátrány. A radiátorok képesek sokáig melegen tartani, de a hőmérséklet-szabályozás nem lehetséges.

Az öntöttvas radiátorok jellemzőinek összehasonlító táblázata

Hátrányok:

  • Az eszközök nagy méretei és tömege, amelyek jelentősen megnehezítik telepítésüket;
  • Nehézség a hőmérsékleti viszonyok beállításában;
  • Lassú felmelegedés a rendszer bekapcsolásakor;
  • A bordaközi ízületek meglehetősen összetettek, ami zavarja a termék tisztítását és festését.

Öntöttvas radiátor kiválasztása - választási lehetőségek

A fő választási kritérium a készülék hőteljesítménye.

Minden modellt bizonyos mennyiségű felszabaduló hőenergia jellemez. Mennyiségét nagymértékben befolyásolja a bevonat színe.A fekete termékek 25% -kal több hőenergiát bocsátanak ki, mint a fehér termékek.

Öntöttvas radiátor kiválasztásakor figyeljen a telepítés módjára, a csatlakoztatásra, a hűtőfolyadék megengedett hőmérsékletére és nyomására is.

Hogyan lehet kiszámítani az öntöttvas elemek kapacitását?

Hogyan lehet kiszámolni az öntöttvas radiátorokat? A szokásos számítások azt mutatják, hogy 1 négyzetméterre. négyzetméterre körülbelül 120 watt teljesítményre van szükség. Ezeket a paramétereket akkor vesszük figyelembe, ha a szobának egy külső ablaka és egy külső fala van.

Ha a helyiség magas mennyezettel rendelkezik, akkor nagyobb öntöttvas fűtőtestek hőteljesítményére lesz szükség. Ha a szoba ablakai dupla üvegezésű ablakokkal vannak felszerelve, akkor a kiszámított teljesítményből körülbelül 15% -át lehet levonni.

Az öntöttvas fűtőelemek szakaszainak kiszámítása a hűtőfolyadék hőmérsékletétől is függ. A hűtőfolyadék hőmérsékletének legalább 70 foknak kell lennie. Ha alacsonyabb, akkor 10 fokonként hozzá kell adni a hőteljesítmény 10-15 százalékát.

Hány kW egy szakaszban - a hőátadás kiszámítása

A készülék adatlapján a gyártó feltünteti az akkumulátor szakasz fő jellemzőjét - a hőteljesítményt (hőátadás).

A tényleges és a deklarált értékek gyakran nagyon eltérőek. Ez abban az esetben lehetséges, ha a hűtőfolyadék tényleges hőmérséklete eltér az eszköz útlevelében feltüntetetttől.

A tényleges hőteljesítmény kiszámításához használja a következő képletet:

Q = K * S * dT

Hol:

  1. S a hőcserélő felület területe;
  2. dT - hőmérsékleti fej Celsius fokban kifejezve;
  3. K az öntöttvas hőátbocsátási tényezője.

A hőmérséklet-különbség kiszámításához három paramétert kell ismernie:

  • Hűtőfolyadék hőmérséklete a beömlőnyílásnál (ón);
  • A hűtőfolyadék hőmérséklete a radiátor kimeneténél (tout);
  • Átlagos szobahőmérséklet (tair).

Megkapjuk a képletet:

dT = 0,5 * (tinput + toutput) - tair

A tényleges és a deklarált eredmény közötti különbséget a következő tényezők okozhatják:

  • A víz alatti csövek túl hosszúak;
  • A hűtőfolyadék alacsony feje;
  • A hűtőfolyadék hőmérséklete nem megfelelő.

A szükséges szakaszok számának kiszámításához meg kell találni a szoba fűtéséhez szükséges hőmennyiséget. Két számítási lehetőség van: a szoba területe és a fűtött térfogata szerint.

Az opciók bármelyikéhez a területegység és a térfogat egységének fűtéséhez szükséges hőmennyiség normalizált értékét választjuk.

Ezután a teljes helyiség fűtéséhez szükséges teljes hőmennyiséget a terület vagy térfogat által normalizált érték szorzataként kapjuk meg (a választott számítási lehetőségtől függően).

A szükséges szakaszok száma megegyezik annak a hányadossal, hogy a szükséges hőmennyiséget elosztjuk az eszköz egyik szakasza által létrehozott hőmennyiséggel.

Hőelvezetés és teljesítmény

Figyelembe véve a radiátorok jellemzőit, többet kell megtudnia az akkumulátor teljesítményéről és a hőátadásról. Általában csak egy szakasz kapacitását jelzik. Telepítés előtt önállóan kell kiszámítania a radiátor teljesítményét.

Öntöttvas radiátor

Az öntöttvas elemek hőátadása sokkal kisebb, mint az alumínium és más radiátoroké. A hőátadás körülbelül kétszer kisebb. Alacsony tehetetlensége miatt az öntöttvas hosszabb ideig meleg marad, és hosszabb ideig ad hasznos energiát.

A radiátor egyik szakaszának teljesítménye eléri a 160 W-ot, például egy alumínium esetében 200 W-ot. A legjövedelmezőbb az öntöttvas akkumulátor megvásárlása, a hűtőfolyadék természetes keringésével.

Melyik gyártót válassza?

Az öntöttvas radiátorokat ma már nem olyan sok gyártó gyártja, mint alumínium és bimetál modelleket, de három fő márkát veszünk figyelembe az orosz piacon.

Konner

A vállalat öntöttvas elemei a következő előnyökkel rendelkeznek:

  • Hosszú élettartam;
  • Alacsony hidraulikus ellenállás;
  • A központosított fűtési rendszerek betartása;
  • A szakaszból származó hőátadás deklarált magas szintje (150 W-ig);
  • Könnyű telepítés;

Konner öntöttvas elemek

Egyes fogyasztók szerint ezek az eszközök valóban kevesebb hőenergiát termelnek, mint az útlevelben szerepel. További hátrány a meglehetősen magas költségek.

Exemet

A gyártó készülékeinek előnyei:

  • Környezetbarát és megbízható;
  • Egy szakasz által előállított magas hőteljesítmény;
  • Képes egy- és kétcsöves fűtési rendszerekben dolgozni;
  • Porral bevont;
  • Egyedülálló kialakítás a 19. és a 20. század elejére stilizált formában.

Az öntöttvas radiátorok gyártása során az art casting módszert alkalmazzák, amely megnöveli az eszközök költségeit. Emellett egyedi kialakításuk sem alkalmas minden belső térre.

Exemet öntöttvas radiátorok mintavonalai

GuRaTec

A márka radiátorainak előnyei:

  • Kiváló minőségű termékek, amelyek ellenőrzését nyomástérben és hidraulikus teszteken végzik;
  • Hosszú élettartam;
  • Környezetbiztonság;
  • A szakaszok kellően nagy hőteljesítménye (150 W-ig);
  • Egyedi tervezés.

Design radiátorok GuRaTec

Az eszközöket különféle díszítő elemek díszítik, amelyek vonzó megjelenést kölcsönöznek számukra. Ez azonban befolyásolja a termékek költségeit is.

4.9 / 5 ( 37 szavazatok)

Mekkora az öntöttvas fűtőtestek hőteljesítménye

Az elmúlt évtizedben új fűtőberendezések, köztük radiátorok jelentek meg a hazai piacon, de az öntöttvas termékek továbbra is keresettek a fogyasztók körében. Orosz és külföldi gyártók egyaránt gyártják őket. A fotón látható öntöttvas fűtőtestek a lakás vagy a saját ház hőellátásának megszervezésének egyik elemét jelentik.

Mi a hőelvezetés és a radiátorok teljesítménye

Az öntöttvas fűtőtestek teljesítménye és hőátadásuk a helyiségfűtést biztosító készülékek fő jellemzői közé tartozik. Általában a fűtőszerkezetek berendezéseinek gyártói jelzik ezt a paramétert az akkumulátor egy részénél, és a szükséges számot a szoba mérete és az öntöttvas fűtőtestek szükséges hőátadása alapján számítják ki.

Ezenkívül más tényezőket is figyelembe vesznek, például a helyiség térfogatát, az ablakok és ajtók jelenlétét, a szigetelés mértékét, az éghajlati viszonyok sajátosságait stb. A fűtőtestek hőátadása a gyártás anyagától függ. Meg kell jegyezni, hogy az öntöttvas ebben a kérdésben veszít az alumíniumból és az acélból. Ennek az anyagnak a hővezető képessége kétszer alacsonyabb, mint az alumíniumé. De ezt a hátrányt ellensúlyozza az öntöttvas alacsony tehetetlensége, amely hőt nyer és sokáig eladja.

Kényszerkeringetésű zárt fűtési rendszerekben az alumínium akkumulátorok hatékonysága sokkal magasabb lesz, de intenzív hűtőfolyadék jelenléte esetén. A nyitott szerkezetek tekintetében az öntöttvasnak több előnye van a természetes keringés mellett. Az öntöttvas radiátor egy szakaszának hozzávetőleges teljesítménye 160 watt, míg alumínium és bimetál készülékeknél ugyanaz a paraméter 200 watton belül van. Ezért egyenlő üzemi körülmények között az öntöttvas akkumulátornak nagy számú szekcióval kell rendelkeznie.

A szakaszok számának kiszámítására szolgáló eljárás

Különböző módszerek léteznek a radiátorok műszaki számításainak elvégzésére. A pontos algoritmusok lehetővé teszik a számítások elvégzését számos tényező figyelembevételével, beleértve a helyiség méretét és elhelyezését az épületben. Használhat egyszerűsített képletet is, amely lehetővé teszi, hogy kellő pontossággal megtudja a kívánt értéket. Tehát kiszámíthatja a szakaszok számát úgy, hogy megszorozza a szoba területét 100-mal, és az eredményt elosztja az öntöttvas radiátor vatta szakaszának teljesítményével.

A szakértők ugyanakkor javasolják:

  • abban az esetben, ha az összeg töredékes szám, kerekítse felfelé. A hőtartalék jobb, mint annak hiánya;
  • amikor a helyiségnek nem egy, hanem több ablaka van, helyezzen be két elemet, elosztva közöttük a szükséges számú részt. Ennek eredményeként nemcsak a radiátorok élettartama nő, hanem karbantarthatóságuk is. Az elemek jó akadályt jelentenek az ablakokból érkező hideg levegő számára;
  • mivel a mennyezet magassága a helyiségben meghaladja a 3 métert, és két külső fal van a hőveszteségek ellensúlyozása érdekében, tanácsos hozzáadni néhány szakaszt, és ezáltal növelni az öntöttvas fűtőtest teljesítményét.

Az öntöttvas fűtőtestek méretei és súlya

Az öntöttvas radiátorok paraméterei az MC-140 hazai termék példáján a következők:

  • magasság - 59 centiméter;
  • szakasz szélessége - 9,3 centiméter;
  • szakasz mélysége - 14 centiméter;
  • szakasz kapacitása - 1,4 liter;
  • súly - 7 kilogramm;
  • szakasz teljesítmény 160 watt.

Az ingatlantulajdonosok részéről olyan panaszok hallhatók, miszerint elég nehéz 10 szekcióból álló radiátorokat átadni és felszerelni, amelyek súlya eléri a 70 kilogrammot, de örülök, hogy ilyen munkát egy lakásban vagy házban egyszer végeznek , ezért az öntöttvas fűtőtestek méreteit helyesen kell kiszámítani.

Mivel a hűtőfolyadék mennyisége egy ilyen akkumulátorban csak 14 liter, akkor amikor a hőenergia egy autonóm fűtési rendszer kazánjából származik, akkor extra kilowatt villamos energiát vagy köbméter gázt kell fizetnie.

Az öntöttvas radiátorok élettartama

Az olyan indikátorokat tekintve, mint a működés időtartama, a hőmérsékletre és a hűtőfolyadék minőségére való érzékenység, az öntöttvas radiátorok megelőzik az egyéb típusú elemeket. Ami egészen érthető: az öntöttvasat a kopásállóság jellemzi, és az a tény, hogy semmilyen kémiai reakcióba nem lép azokkal az anyagokkal, amelyekből a fűtőkazánok csövei és elemei készülnek.

Az öntöttvas elemeken áthaladó csatornák méretei elegendőek ahhoz, hogy biztosítsák a készülékek minimális eltömődését. Ennek eredményeként nem igényelnek takarítási munkát. Szakértők szerint a modern öntöttvas radiátorok 30-40 évig tarthatnak. De nem lehet elhallgatni a termék nagy hátrányáról - ez rossz tolerancia a vízkalapács ellen.

Munka- és nyomásteszt

A műszaki jellemzők mellett azon túl, hogy fontos az öntöttvas fűtőtestek teljesítménye, meg kell említeni a nyomásjelzőket. Jellemzően a hőátadó folyadék üzemi nyomása 6-9 atmoszféra. Bármely ilyen nyomásparaméterrel rendelkező elem problémamentesen megbirkózik. Az öntöttvas termékek névleges nyomása pontosan 9 atmoszféra.

Az üzemi nyomás mellett a "nyomás" nyomás fogalmát használják, tükrözve annak maximálisan megengedett értékét, amely a fűtési rendszer első indításakor jelentkezik. Az öntöttvas MS-140 modell esetében ez 15 atmoszférával egyenlő.

Az előírások szerint a fűtési rendszer beindításakor ellenőrizni kell a centrifugális szivattyúk zökkenőmentes beindításának képességét, amelyeknek automatikus üzemmódban kell működniük, de a valóságban minden korántsem olyan, mint kellene.

Sajnos a legtöbb otthonban az automatika vagy hiányzik, vagy hibás. De az ilyen típusú munka elvégzésére vonatkozó utasítás előírja, hogy az első beindítást csukott szeleppel kell végrehajtani. Csak akkor szabad simán kinyílni, ha a fűtőközeg tápvezetékében a nyomás kiegyenlítődik. De a közüzemi dolgozók nem mindig követik az utasításokat. Ennek eredményeként az előírások megsértése esetén vízkalapács lép fel. Ezzel jelentős nyomásugrás a megengedett nyomásérték túllépéséhez vezet, és a hűtőfolyadék útján elhelyezkedő elemek egyike nem képes ellenállni egy ilyen terhelésnek.Ennek eredményeként a készülék élettartama jelentősen lerövidül.

Hűtőfolyadék minőség öntöttvas radiátorokhoz

Mint korábban megjegyeztük, az öntöttvas radiátorok esetében a hőátadó folyadék minősége nem számít. Ezeket az eszközöket nem érdekli a pH vagy egyéb jellemzők. Ugyanakkor a települési fűtési rendszerekben jelen lévő idegen szennyeződések, például kövek és egyéb törmelékek, akadálymentesen átjutnak az elemek kellően széles csatornáin, és tovább szállítják őket. Gyakran acél betétek keskeny furataiba kerülnek a szomszédok bimetál radiátoraiban. Természetesen az idő múlásával az öntöttvas radiátorszakasz teljesítménye csökken.

Ha egy autonóm fűtési rendszert használnak egy magánházban, nem számít, hogy milyen hűtőfolyadékot használnak - vizet, fagyálló vagy fagyálló. A víz hőhordozóként történő felhasználása előtt az ingatlan tulajdonosának elő kell készítenie, különben a fűtőkazán, a hidraulikus csoport vagy a hőcserélő gyorsan meghibásodik (olvassa el: "A kazán hőcserélőinek vegyi tisztítása"). A fűtőegység teljesítménye is csökkenhet.

Radiátorház

Az öntöttvas radiátorokat festetlenül értékesítik, ezért vásárlás után a terméket hőálló vegyülettel vonják be. Ezenkívül meg kell hosszabbítani őket, mivel a hazai szerelvény nem különbözik egymástól minőségében.

Lehetetlen egyértelmű választ adni arra, hogy melyik radiátor jobb - alumínium, öntöttvas vagy bimetál. Minden a személyes preferenciáktól függ.

Végül egy videó az öntöttvas fűtőtestek telepítéséről:

klimat-vdome.ru

Kazánok

Sütők

Műanyag ablakok