'
Научный журнал «Вестник науки»

Режим работы с 09:00 по 23:00

zhurnal@vestnik-nauki.com

Информационное письмо

  1. Главная
  2. Архив
  3. Вестник науки №12 (69) том 4
  4. Научная статья № 233

Просмотры  38 просмотров

Смирнов Р.А., Дергачёв Ф.А.

  


ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ И УСТРОЙСТВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ *

  


Аннотация:
в статье рассматриваются особенности проектирования отопительных приборов Royal Thermo в многоквартирном жилом доме. Целью данной статьи является сравнение между проектированием секционного биметаллического радиатора и внутрипольного конвектора   

Ключевые слова:
отопление, биметаллический радиатор, внутрипольный конвектор, отопительный прибор, энергоэффективность   


УДК 69

Смирнов Р.А.

магистрант строительного факультета,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова
(г. Чебоксары, Россия)


Дергачёв Ф.А.

магистрант строительного факультета,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова
(г. Чебоксары, Россия)

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ТЕХНОЛОГИИ И УСТРОЙСТВА

ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности проектирования отопительных приборов Royal Thermo в многоквартирном жилом доме.

Целью данной статьи является сравнение между проектированием секционного биметаллического радиатора и внутрипольного конвектора. Рассмотрен наиболее выгодный вариант

Объектом исследования данной статьи являются секционный биметаллический радиатор и внутрипольный конвектор для многоквартирного жилого дома. Для секционного биметаллического радиатора выполнен подбор секций и расчет мощности конвектора.

 

Ключевые слова: отопление, биметаллический радиатор, внутрипольный конвектор, отопительный прибор, энергоэффективность.

 

Любая система отопления строится на использовании двух классических принципов физики: способности нагретого предмета излучать тепло и свойства горячего воздуха подниматься вверх. Инфракрасное (тепловое) излучение распространяется прямолинейно, а горячий воздух перемешивается с остывшим, возвращается к источнику тепла и снова нагревается. Все это используется при конструировании систем обогрева помещений, но не всегда привычные конструкции выполняют свою функцию или вписываются в дизайн интерьера.

Применение только полностью стальных коллекторов гарантирует надежную работу в системах, подверженных гидроударам и с химически агрессивными теплоносителями (рис. 1).

Широкий диапазон вентильной вставки, позволяет сбалансировать даже самую сложную систему отопления. Энергоэффективность подтверждена лабораторными испытаниями. Позволяет устанавливать температуру с точностью до 1 °C. Умный термостат основной элемент системы дистанционного управления температурой радиатора с точностью до 0,1 °C. Инновационный термостат позволяет устанавливать нужную температуру в заданный период времени (рис. 2).

Дополнительное оребрение на вертикальном коллекторе секции увеличивает теплоотдачу радиатора на 5%. Такое решение способствует более быстрому обогреву помещений при том же размере и весе секций.

Энергоэффективность биметаллических радиаторов существенно повышает установка байпаса, правильное регулирование температуры и напора теплоносителя.

Рис. 1. Секционный биметаллический Радиатор Royal Thermo BILINER VD.

 

Рис. 2. Узел термостатический на секционном биметаллическом радиаторе.

 

Выполним на примере многоквартирного жилого дома подбор секций для биметаллического радиатора (табл. 1, рис. 3) и расчет тепловой мощности для внутрипольного конвектора (табл. 2, рис. 3).

 

Рис. 3. План многоквартирного жилого дома.

Таблица 1. Расчет количества секций

для секционного биметаллического радиатора.

Наим. пом.

Факт. темп.

напор,

Δt

t1

t2

Теп-ая мощн. при про-ых пар.,

 Qф

Норм. теп. мощн.,

Qн,

Вт

Норм.

темп. напор, Vн

Кол. секц.

Тепло-потери, Q Вт

G

Жилая комната

58

90

70

22

125,3

160

70

18

2210

95

1 эт

Жилая комната

60

90

70

20

130,9

160

70

8

1055

45

Кухня

61

90

70

19

133,8

160

70

8

1110

48

2-15 эт

Жилая комната

58

90

70

22

125,3

160

70

17

2083

90

Жилая комната

60

90

70

20

130,9

160

70

16

969

90

Кухня

61

90

70

19

133,8

160

70

7

999

42

16 эт

Жилая комната

58

90

70

22

125,3

160

70

8

2244

43

Жилая комната

60

90

70

20

130,9

160

70

9

1133

49

Кухня

61

90

70

19

133,8

160

70

9

1163

50

1А, 1Б, 1 Ан

Кухня

61

90

70

19

133,8

160

70

8

1047

45

1эт

Жилая комната

60

90

70

20

130,9

160

70

9

1184

51

2 эт-15

Кухня

61

90

70

19

133,8

160

70

6

820

35

Жилая комната

60

90

70

20

130,9

160

70

8

1072

46

16

Кухня

61

90

70

19

133,8

160

70

8

1124

48

Жилая комната

60

90

70

20

130,9

160

70

10

1286

55

2 а

Жилая комната

58

90

70

22

125,3

160

70

18

2242

96

1 эт

Жилая комната

60

90

70

20

130,9

160

70

11

1382

59

Кухня

61

90

70

19

133,8

160

70

8

1070

46

2 эт-15

Жилая комната

60

90

70

20

130,9

160

70

15

1969

85

Жилая комната

60

90

70

20

130,9

160

70

9

1229

53

Кухня

61

90

70

19

133,8

160

70

7

938

40

16

Жилая комната

60

90

70

20

130,9

160

70

17

2199

94

Жилая комната

60

90

70

20

130,9

160

70

11

1414

61

Кухня

61

90

70

19

133,8

160

70

8

1097

47

1В 1 эт

Кухня-ниша

60

90

70

20

130,9

160

70

13

1722

74

2 эт-15

Кухня-ниша

60

90

70

20

130,9

160

70

12

1543

66

16

Кухня-ниша

62

90

70

18

136,6

160

70

14

1884

81

2Бн

Жилая комната

58

90

70

22

125,3

160

70

18

2258

97

1эт

Жилая комната

60

90

70

20

130,9

160

70

10

1326

57

Кухня

61

90

70

19

133,8

160

70

8

1023

44

2 эт-15

Жилая комната

58

90

70

22

125,3

160

70

17

2069

89

Жилая комната

60

90

70

20

130,9

160

70

9

1229

53

Кухня

61

90

70

19

133,8

160

70

7

938

40

16

Жилая комната

58

90

70

22

125,3

160

70

18

2300

99

Жилая комната

60

90

70

20

130,9

160

70

11

1414

61

Кухня

61

90

70

19

133,8

160

70

8

1097

47

1Г 1 эт

Жилая комната

60

90

70

20

130,9

160

70

9

1187

51

Кухня

61

90

70

19

133,8

160

70

8

1015

44

2 эт-15

Жилая комната

60

90

70

20

130,9

160

70

8

1074

46

Кухня

61

90

70

19

133,8

160

70

7

926

40

16

Жилая комната

60

90

70

20

130,9

160

70

10

1290

55

Кухня

61

90

70

19

133,8

160

70

8

1092

47

 

Внутрипольные конвекторы, устанавливаются в пол, заподлицо с напольным покрытием. Такая конструкция совершенно не занимает полезного пространства в помещении, не мешает расстановке мебели и не перекрывает окна. Более того, такие отопительные приборы позволяют защитить помещение от холодного фона от окон. Ведь какими бы дорогими и энергоэффективными стеклопакеты не были, через оконные проемы «вылетает» большая часть тепловой энергии.

Такой конвектор может быть встроен в подоконник для дополнительного обогрева помещения и от сечения холодного воздуха от окон. Он может использоваться совместно с вертикальным радиатором или как самостоятельный источник тепла в небольших помещениях.

Умный контроллер Smart Control позволяет управлять температурой с помощью термоэлектрического сервопривода Royal Thermo. Контроллер Smart Control Pro предназначен для конвекторов с принудительной конвекцией, и управляет одновременно скоростью вращения вентиляторов и сервоприводом по интеллектуальному алгоритму в зависимости от заданной температуры. Световая индикация панели сигнализирует о достижении заданной температуры. Каждый контроллер позволяет объединить все конвекторы в помещении в интеллектуальную систему управления и устанавливать температуру со смартфона из любой точки мира с точностью до 0.5°C. Минимальная высота конвектора ATRIUM позволяет использовать его для помещений с малой глубиной стяжки.

В центре конвектора установлен отсекатель, чтобы поднимающийся от теплообменника теплый воздух был направлен только вверх для наибольшей теплоотдачи.

Максимальная тепловая эффективность специально разработанного теплообменника Royal Thermo достигается за счет оптимизации 4-х основных параметров: шага оребрения, площади ребра, количества труб и количества ламелей. Оптимизация площади ребра и шага оребрения увеличивает тепловой поток благодаря отсутствию зон «залипания» нагретого воздуха, а оптимизация количества труб иламелей обеспечивает равномерное распределение тепла по ребрам теплообменника.

Рис. 3. Внутрипольный конвектор.

Таблица 2. Расчет мощности внутрипольного конвектора.

Наименование помещения

Площадь помещения, м2

Поправочный коэффициент тепловых потерь

Мощность конвектора, Вт

Мощность конвектора, кВт

Жилая комната

14,6

1,2

1752

1,8

Жилая комната

10,86

1,2

1303

1,3

Кухня

10,98

1,2

1318

1,3

Кухня

12,1

1,2

1452

1,5

Жилая комната

14,4

1,2

1728

1,7

Кухня

11,8

1,2

1416

1,4

Жилая комната

14,4

1,2

1728

1,7

1 Ан

Кухня

13,6

1,2

1632

1,6

Жилая комната

15,9

1,2

1908

1,9

2 а

Жилая комната

15,3

1,2

1836

1,8

Жилая комната

16,4

1,2

1968

2,0

Кухня

11,3

1,2

1356

1,4

Кухня-ниша

23,2

1,2

2784

2,8

2Бн

Жилая комната

15,6

1,2

1872

1,9

Жилая комната

14,3

1,2

1716

1,7

Кухня

12,3

1,2

1476

1,5

Жилая комната

14,6

1,2

1752

1,8

Кухня

11,3

1,2

1356

1,4

 

Конструкция радиатора не позволяет спрятать его в пол, поэтому под них требуется выделить некоторое пространство в помещении.

Эффективность отопления и качество обогрева зависит от многих параметров:

- компактность и теплоотдача. Теплоотдача радиатора лучше, чем конвектора, так как конвектор полностью не обогревает помещение. Внутрипольный конвектор не пускает холодный в воздух в помещение.

- простота монтажа и эксплуатации. Установка внутрипольных конвекторов позволяет рационально использовать пространство комнаты и не создает больших нагрузок на перекрытия и стены здания. Настенные радиаторы, требуют усиленных крепежных конструкций, также они более практичны в плане ухода и чистки. Внутрипольный конвектор создают условия для движения пыли в воздухе и требуют постоянной чистки.

Выбирать между конвектором и радиатором стоит исходя из заданных технических характеристик помещения и системы отопления.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

 

  1. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»,
  2. ГОСТ Р 21.621-2023 «Правила выполнения проектной документации систем отопления, вентиляции, кондиционирования и тепловых сетей»,
  3. Махов Л.М. Отопление учебник для вузов: - М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2014. – 400с.,
  4. Сканави А.Н., Махов Л.М. Отоление: учебник для вузов Текст. / А.1Т. Сканави, Л.М. Махов. М.: АБС, 2001. – 75с.
  


Полная версия статьи PDF

Номер журнала Вестник науки №12 (69) том 4

  


Ссылка для цитирования:

Смирнов Р.А., Дергачёв Ф.А. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ И УСТРОЙСТВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ // Вестник науки №12 (69) том 4. С. 1487 - 1495. 2023 г. ISSN 2712-8849 // Электронный ресурс: https://www.вестник-науки.рф/article/12051 (дата обращения: 19.05.2024 г.)


Альтернативная ссылка латинскими символами: vestnik-nauki.com/article/12051



Нашли грубую ошибку (плагиат, фальсифицированные данные или иные нарушения научно-издательской этики) ?
- напишите письмо в редакцию журнала: zhurnal@vestnik-nauki.com


Вестник науки СМИ ЭЛ № ФС 77 - 84401 © 2023.    16+




* В выпусках журнала могут упоминаться организации (Meta, Facebook, Instagram) в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ 'О противодействии экстремистской деятельности' (далее - Федеральный закон 'О противодействии экстремистской деятельности'), или об организации, включенной в опубликованный единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими, без указания на то, что соответствующее общественное объединение или иная организация ликвидированы или их деятельность запрещена.