Предности радијатора
- такви радијатори за грејање могу добро радити у комбинацији са широким спектром извора топлоте, то могу бити котлови на гас или чврста горива, грејне јединице на течно гориво, пећи на дрва или соларни колектори;
- употребом таквих радијатора постижу се уштеде енергије до 30%;
- уштеда у потрошњи расхладне течности је 80%;
- једноставна инсталација;
- отпорност на корозију материјала тела;
- такве јединице нису загађене ливеним гвожђем или алуминијумом због присуства различитих врста честица загађења у расхладној течности;
- мали хидраулички отпор током проласка расхладне течности;
- коефицијент преноса топлоте је веома висок;
- радијатори не захтевају испирање;
- ниво сигурности рада радијатора ове врсте омогућава да се они класификују као безбедни.
Пажљиво проучивши чланке о представљеним уређајима за грејање и након читања прегледа на Интернету, можете сигурно извући закључке да су разматрани радијатори засновани на вакууму вредни да их бар занимају.
Цена таквих уређаја биће нешто виша него за традиционалне радијаторе, међутим уштеда која ће се десити у месецима употребе ових уређаја примораће вас да цену сматрате разумном. Трошкови таквих радијатора за грејање зависе од броја секција, а то директно утиче на обим загрејаних просторија. На пример, 12 делова вакуумског радијатора биће довољно за загревање на угодну температуру у просторији запремине до 70м 3.
Корисници доказују ефикасност радијатора
Слажете се, када се користе батерије од ливеног гвожђа или алуминијумски радијатори, овај ефекат је мало вероватно постићи. А ако успе, онда само по цену додатне изолације целе куће, укључујући зидове, кров и под.
Ако још увек нисте уверени у ефикасност употребе вакуумских радијатора за грејање, саветујемо вам да прочитате прегледе на специјализованим форумима, где се пружају истините информације. Корисници таквих форума остављају коментаре који вам могу помоћи да се одлучите. У сваком случају, боље је прво пажљиво прочитати, а тек онда купити.
Вакуумски уређаји за грејање су изврсна алтернатива традиционалним уређајима за грејање, огроман корак ка организацији снабдевања топлотом за разне врсте стамбених и јавних зграда, тако да могу значајно уштедети енергетске ресурсе који се користе у грејним кућама.
Предности вакуумског радијатора за грејање
Може загрејати собу на ниској температури расхладне течности, главна ствар је да је изнад 35 ° Ц. Ова карактеристика вакуумских радијатора чини их врло погодним за рад са топлотним пумпама које користе енергију нискотемпературних извора топлоте.
Веома висока брзина преноса топлоте гасовитог састава литијум-бромида омогућава загревање грејних батерија на максималну температуру у року од једног до два минута, што је недостижно за конвенционалне радијаторе.
Будући да се расхладно средство у вакуумском радијатору налази само у једној хоризонталној цеви, његова запремина у батерији не прелази 500 мл (уобичајени радијатор има до 4 литре). Због тога је врло корисно користити уређаје за вакуумско грејање у просторијама које се греју спорадично и пуне антифризом како би се спречило смрзавање.
Врло једноставна инсталација са минимално окова, спојница и мало инсталационих радова.
Практично није потребно одржавање. Нема контаминације, зачепљења, корозије батерије - сви они проблеми који се јављају код конвенционалних радијатора.
Уређај за вакуумско грејање је способан за рад са било којим котлом за грејање. Поред тога, лако се може претворити у аутономни грејач који се напаја грејним елементом мале снаге убаченим у доњу хоризонталну цев.
Искуство рада са вакуумским батеријама за грејање показује 30-постотну уштеду у котловском гориву. У случају да се користе електрични котлови, потрошња електричне енергије се смањује за 2-3 пута.
Мане вакуумских батерија укључују релативно високу цену и пуцкетање које емитује течност која испарава. Поред тога, неопходно је осигурати апсолутну непропусност секција са ЛВД, што се не може назвати потпуно безопасним.
Видео: Вакуумски радијатор за грејање
Домаћа вакуумска батерија
Није проблем пронаћи испарљиву течност, било која пумпа може да поднесе евакуацију ваздуха, па можете покушати да направите аналог фабричке вакуумске батерије сопственим рукама. Штавише, можете направити и проточни модел и електрични.
Обична стара батерија за грејање погодна је за улогу тела, упутства за производњу садрже:
- кроз доњи део пролази цев, кроз њу ће циркулирати расхладна течност;
Готово кућиште за вакуумску батерију
- ако при руци нема течности литијум-бромида, онда можете узети било коју другу (предност треба дати неотровним). Можете користити етанол, па чак и обичну воду (иако ће тачка кључања бити нешто нижа);
- није потребно напунити целу батерију, довољно је да течност једноставно прекрива цев врелом водом;
- тада се ваздух испумпава кроз горњи случај и можете започети тестирање домаће грејачице. У теорији, требало би да се потпуно загреје за 20 секунди, а сви зглобови треба да остану суви.
Такође можете направити мобилни грејач ове врсте. Да бисте то урадили, довољно је монтирати грејни елемент у доњи део уместо проточне цеви. А ако купите грејни елемент са термостатом, онда такође можете регулисати температуру у соби. Уради сам, вакуумски радијатор за грејање у погледу ефикасности је сасвим способан да се такмичи са купљеним моделима.
Компактан грејни елемент са термостатом
Како ова опрема ради
Вакуумски радијатори појавили су се на домаћем тржишту релативно недавно, али су већ стекли значајну популарност међу потрошачима. Визуелно се ови уређаји за грејање не разликују много од секцијских батерија на које смо навикли. Израђени су од угљеничног челика и имају традиционално белу или украшену површину.
Али вакуумски радијатори су постављени радикално другачије. Грејни медијум система грејања (вода, антифриз) у вакуумском радијатору циркулише само кроз равну цев која се налази у његовом доњем делу. Уместо воде, делови уређаја садрже малу количину литијум-бромидне течности, која кључа под вакуумом на 35 степени. Контакт примарне расхладне течности (воде) са секундарном (специјалном течношћу) јавља се искључиво кроз металну површину цеви.
Принцип рада вакуумског радијатора је следећи:
- Вода из система грејања улази у доњи део радијатора.
- Топлота се преноси на секундарни носач топлоте.
- Радна течност прелази у парно стање.
- Снажно испаравање брзо и равномерно загрева метално тело уређаја и радијатор одаје топлоту околном ваздуху.
- Кондензат се спушта дуж унутрашњих зидова секција, а затим, кључајући, поново прелази у пару.
Један део вакуумског радијатора садржи само 50 мл расхладне течности (за поређење: у алуминијумском - 350 мл). Мања количина расхладног средства се лакше и брже загрева - уосталом, за то је потребно неколико пута мање топлоте. С обзиром на то да течност литијум-бромида почиње да „ради“ на врло ниској температури, очигледно је да ће потрошња енергије за грејање воде у систему приликом уградње вакуумских радијатора за грејање бити мала. Ово је главни „адут“ опреме у поређењу са осталим јединицама за грејање воде (ливено гвожђе, алуминијум, биметал).
Многи су скептични према предностима вакуумских радијатора, али пракса показује да је принцип рада јединица врло ефикасан.
Снимање термовизијом потврђује равномерно загревање вакуумског радијатора и његову већу ефикасност у поређењу са батеријом од ливеног гвожђа
Вакуумски радијатори су савршено „комбиновани“ са многим изворима топлоте - пећницама, електричним и гасним котловима, соларним колекторима. Они су достојан избор и за аутономне и за централизоване системе грејања. Ефикасно грејући стамбене и индустријске зграде, вакуумски радијатори све више постају самоуверени избор практичних потрошача.
Предности система
Одвођење топлоте вакуумских радијатора је врло велико. На крају крајева, таква батерија може радити од котла, котла, пећи, чак и соларног колектора. За грејање великих просторија могу се користити котлови са мањим учинком. У овом случају не треба грејати пуно воде (носач топлоте). Али такође не треба очекивати да ће се запремина носача енергије смањити неколико пута. Уштеда ће наравно бити приметна, али ово није решење за рачуне.
Радијатори грејања, који је боље изабрати?
Рецензије вакуумских радијатора за грејање показују да су то ефикасни иновативни уређаји, који су данас све раширенији.
Треба напоменути неколико значајних предности вакуумских батерија:
- Потребна запремина грејног медија смањује се за 80%.
- Количина топлоте која се троши из централизованих система биће знатно смањена. Понекад ова цифра може достићи и до 50%! Наравно, корист је очигледна ако бројила узимају у обзир сву топлоту.
- Потрошња електричне енергије биће смањена за 30-40 одсто.
- Инсталација вакуумског радијатора је врло једноставна - инсталација се не разликује од уобичајених радијатора за грејање.
Спољно, вакуумски радијатори се не разликују од конвенционалних батерија за грејање
- Одељци вакуумске батерије нису корозивни. Такође, овде нећете имати проблема са прозрачивањем делова система грејања.
- Циркулација мале количине носача топлоте биће олакшана због чињенице да је смањен отпор течне масе.
- Велики пренос топлоте је последица кључања смеше бор-литијум.
Како одабрати вакуумски радијатор
Пре куповине има смисла обратити пажњу на квалитет производа. Можемо рећи да је течност која се користи као носач топлоте отровна
Због тога не бисте требали имати никакав контакт са њом. Да не бисте погрешили, обратите пажњу на квалитет израде, везе и непропусност. Наравно, последња тачка је веома важна и готово је немогуће одредити је на око, али приликом тестирања система све ће одмах доћи на своје место. У принципу, количина литијум-бромида такође игра улогу. Не би требало бити превише. Да бисте то проверили, узмите радијатор у руке и покушајте да га заљуљате. Ако чујете само мало шушкања, онда је све у реду. Када се чује трансфузија течности, то указује на вишак количине.Не заборавите да вакуумски радијатори грејања, чији смо принцип рада већ разматрали, морају бити потпуно запечаћени.
Принцип рада
Основна разлика таквог радијатора од традиционалног лежи у чињеници да је његово тело напуњено посебном течношћу, која има тачку кључања од +35 0 Ц. Пара која се ствара у овом случају преноси топлоту готово тренутно по целој површини ове структуре. У року од само неколико минута, читав уређај постиже температуру расхладне течности која пролази кроз дно читаве конструкције.
Унутрашња запремина таквог расхладног средства у уређају је врло мала и износи само 500 мл. За поређење: само један одељак алуминијумског радијатора има запремину од 350 мл. Одељак радијатора од ливеног гвожђа има запремину од 4 литра, што већ чини један окрет од овог архаизма.
Принцип рада грејача
Носач топлоте у уобичајеној по нашем мишљењу мрежи мора имати температуру до + 85-90 0. да би загревао све просторије. Понекад мора да направи прилично дугачак пут кроз сваку цев, кроз сваки одељак свих радијатора система грејања, а то траје прилично дуго и готово увек захтева огромну количину расхладне течности. Представљени уређаји за вакуумско грејање потпуно су лишени таквог недостатка, јер „кључање“ гаса почиње да се јавља већ на +35 0. и свака колона је одвојена.
Количина преноса топлоте из сваког одељка таквог грејног уређаја може достићи вредност од око 300 В.
Занимљива карактеристика ових радијатора: када је уређај искључен, споро кретање најмањих честица гаса у вакуумским условима не дозвољава да се радијатор хлади великом брзином, односно топлота остаје дуго времена.
Ако се вакуумским грејачима ради у комбинацији са котловима на течно и чврсто гориво, тада се потрошња горива смањује за приближно половину. Када се електрични котао користи за грејање, тада ће се потрошња електричне енергије смањити за око 2,5 - 3 пута. Данас постоје још економичнији котлови, тако да смањење трошкова грејања помоћу радијатора вакуумског принципа рада може бити врло приметно.
Више о принципу деловања
Будући да смо се већ мало упознали са дизајном, било би пожељно разумети рад уређаја. Дакле, топла вода долази из система, који преноси топлоту у раствор литијум-бромида. Због ниске тачке кључања брзо испарава, затим кондензат тече надоле и поново се претвара у пару. Из овог једноставног разлога, доњи зид цеви се активно хлади. Разлика у температури доприноси повећаном топлотном протоку.
О предностима и недостацима вакуумских радијатора
Већина предности таквих уређаја је већ описана. На пример, вакуумски радијатор може радити на дрво, угаљ или гас. Ни извори електричне енергије нису изузетак, као ни иновативна решења попут соларне батерије итд. Истовремено, количина воде у систему је сведена на минимум, за око 70%. Потребно је само за загревање расхладне течности. Поред тога, заувек можете заборавити на ваздушне браве и рђање унутрашњости радијатора. Већина произвођача има декларисани радни век од око 30 година, а ефикасност уређаја је 98%.
Вероватно се питате зашто онда вакуумски радијатори грејања у Москви и, заправо, у многим другим градовима Русије нису баш уобичајени? Све је у њиховој високој цени. Међутим, у Европи је овај начин грејања собе веома популаран и тамо нема превише таквих радијатора.
Резимирајући
Вакумски радијатори су занимљив потез за произвођаче опреме за грејање куће.Неки ово виде као заверу чија је сврха извлачење више новца из џепова лаковјерних купаца, други - готово револуција у гријању домова, за сада једноставно нема довољно статистике за коначни закључак.
Али ако вас високи трошкови не уплаше, онда можете купити сличан модел, дефинитивно неће радити горе од обичне батерије. Видео у овом чланку приказује поређење вакуумског радијатора са конвенционалним моделима.
Вакуумски радијатори у пракси
Одлучили смо да заменимо радијаторе код куће већ познатим алуминијумским, али када је дошао у продавницу, менаџер је понудио још једну новину ЛИТИЈУМ-БРОМИДНИ ВАКУМСКИ СУПЕР-ПРОВОДНИ РАДИЈАТОР. Показао је свој рад, сипајући пола котла кључале воде, одмах се загрејао, причао о предностима, на први поглед био је импресиониран. Питање за чланове форума који су већ користили такве радијаторе код куће, како су се показали током периода грејања, какве су рецензије?
Молимо вас да не попуњавате своје постове питањима о томе шта су вакуумски радијатори итд. Посебно ћу оставити везу, кратке информације за преглед хттпс://теплоцел.цом.уа/п896400-литиево-бромидниј-вакуумниј.х.
Тема је креирана посебно за повратне информације из праксе. Хвала на разумевању!
Реакције на чланак
Коментари (1)
Напишете „потрошених 300 вати може да одржи радијатор на 100 степени“. Па шта?
Ако укључите конвенционално лемило са потрошњом енергије од 40 вати, тада ће се његов врх загрејати до 200 степени. Али то не значи да помоћу лемилице можете загрејати собу површине 20 квадратних М.
Одакле енергија. Текст је скривен прошири
Реакције на коментар
Реакције на коментар
Реакције на коментар
1. Вакум НЕ ПРОВОДИ топлоту. Дакле, у њима нема вакуума. Ако је ово стварно грејна батерија, онда она једноставно МОРА проводити топлоту. Топлина се најбоље спроводи на материјалима са густом кристалном решетком (метали).
2. Литијум се користи као расхладно средство, али само литијум -7, односно литијум изотоп. Иначе, користи се у нуклеарним реакторима.
3. ЛиБр литијум-бромид је високо хигроскопан (добро упија воду), заједно са литијум-хлоридом ЛиЦл се користи за одвлаживање ваздуха и других гасова. Као расхладно средство које није толико вруће.
Правила за избор вакуумског радијатора
Одлуком за вакуумске радијаторе купац ће загарантовано добити следеће погодности:
- значајно смањење запремине расхладне течности у систему - за око 80%;
- природно смањење трошкова грејања. Уштеде се заснивају на смањењу запремине расхладне течности;
- елиминисање унутрашње корозије кућишта уређаја. Само доња цев може кородирати - а затим, у случају употребе расхладне течности ниског квалитета;
- немогућност силтације и зачепљења секција;
- мали хидраулички отпор;
- висока ефикасност;
- одсуство загушења ваздуха у систему;
- минимални трошкови за уградњу опреме;
- изузетно брзо загревање унутрашњег ваздуха;
- лакоћа одржавања јединица;
- лакоћа и естетска привлачност уређаја;
- нема потребе за редовним одржавањем опреме.
Штавише, вакуумски радијатори су врло издржљиви: под одговарајућим радним условима њихов радни век може достићи 25-30 година. Ове јединице показују максималну ефикасност у аутономном систему са ниском излазном снагом котла за грејање и у централизованом систему са инсталираним мерачима топлоте.
Вакумски радијатори и соларни колектори су одличан тандем за стварање модерног, високо ефикасног и економичног система грејања за приватну кућу.
Једноставност дизајна вакуумских радијатора омогућава нам да говоримо о високој сигурности опреме. Уређаји имају само два навојна прикључка која се користе за повезивање уређаја са системом грејања. Ризик од смањења притиска на њима је практично искључен.Када вакуумска батерија закаже, не јавља се „традиционална“ за радијаторе за грејање воде „велика поплава“
Ово је још један разлог да усмерите пажњу на овај јединствени развој.
Пре куповине вакуумског радијатора, неопходно је осигурати (колико је то у принципу могуће за обичног купца) у поузданост и усклађеност уређаја са утврђеним стандардима:
проучите техничку документацију приложену уз дизајн, уверите се да су на располагању сви потребни сертификати; промућкајте радијатор да бисте проценили запремину смеше литијум-бромида
Веома је важно да га немате превише. У идеалном случају, требало би мало шуштања
Изразити звук преливања течности, могуће је са великим степеном вероватноће претпоставити лош квалитет батерије; пажљиво прегледајте шавове за заваривање. Добро, чак и шавови су сигуран знак фабричког порекла производа. проверите да ли је прашкасти премаз уређаја оштећен контактом са растварачем.
Главни недостатак опреме може се назвати њеном ценом - такво "задовољство" ће дефинитивно коштати више од сличних решења.
Вакуумски радијатори су високотехнолошки производ који је прави иновативни пробој у производњи грејне опреме. Стога није изненађујуће што се на тржишту појавило пуно фалсификата ових производа ниског степена. Купцима се саветује да буду изузетно опрезни при одабиру.
Фокуси и њихова изложеност
Ако смо се већ сетили Булгакова, било би логично да подсетимо читаоца на још један цитат: „Занимају нас и трикови и њихова изложеност“.
Размотримо рекламне тврдње дилера и уверимо се колико су тачне.
- Брзи излаз у режим рада: загревање собе започиње одмах након што грејач достигне 35Ц. Света истина - ако је температура у соби испод 35Ц. Ово важи за било која два објекта са различитим температурама. Термодинамика, знаш.
На интерфејсу медија са различитим температурама увек постоји пренос топлотне енергије.
- Вакуумски радијатори не трпе због ваздушних брава... То је зато што апарат нема спајалице у којима се ваздух може сакупљати. Али коло у целини их можда има, што поништава ову сумњиву предност.
- Ови уређаји за грејање не трпе због слагања цеви и корозије.... Извините, одакле долази шљака у аутономном систему са ограниченом количином воде? Аргумент око корозије је такође демагогија: кисеоник, који узрокује рђу, у испуњеном и затвореном систему једноставно нема одакле да дође.
- Мала запремина расхладне течности... Овај параметар утиче само на топлотну инерцију кола: са малом количином расхладне течности брзо се загрева и брзо хлади. При пуњењу система за грејање воде, количина воде у њему је само шпекулативни интерес.
- Трајност... Извините, како инструмент са зидом од 1,5 мм од угљеничног челика може бити издржљивији од цеви са зидом од 2,5 мм од истог челика? Чини се да полипропилен и метал-пластика такође имају радни век упоредив са трајањем људског живота ... Генерално, опет демагогија.
Најстарији радијатори од ливеног гвожђа стари су више од једног века и њихова функционалност се не разликује од нових уређаја.
- Мали хидраулички отпор... Чињеница: вакуумски радијатор ће створити нешто мањи отпор протоку расхладне течности главног круга у поређењу са ливеним гвожђем или алуминијумом и уштедеће на раду циркулационе пумпе. Узимајући у обзир да је цена уређаја 3-4 пута већа од цене конвенционалног алуминијумског радијатора, период поврата разлике у цени може се проценити на око 400-500 година: разлика у снази коју пумпа троши израчунаваће се у стотинкама процента.
Коначно, на крају је аутор оставио најатрактивнију тачку за купца.
Постулат: вакуумски грејачи су изузетно економични. Уштеда у поређењу са традиционалним радијаторима у различитим верзијама оглашавања варира од 30 до… 400%.
Драги читаоче, средње образовање у совјетском, а сада и руском образовном систему је обавезно. Школски курс физике укључује проучавање закона о очувању енергије.
Ако мало разјаснимо и парафразирамо формулацију Сир Исааца Невтона, у односу на наш случај, она ће добити следећи облик:
- Коначни облик сваке претворбе енергије је механички рад (односно кретање масе према вектору гравитације) или загревање медија.
Сер Исаац је растужен тренутним нивоом образовања.
- Будући да наш уређај за грејање нигде ништа не подиже, сва енергија коју добија потпуно се претвара у грејање.
Наглашавамо: ова изјава важи за било који уређај за грејање, без обзира на његов дизајн. Ефикасност је увек 100%: одузевши 500 вати топлоте расхладној течности, батерија ће их потпуно расипати у окружењу, без обзира на његов дизајн.
Исходи
Када се препоручује уградња вакуумског система за грејање куће? Изузев позитивних критика о вакуумским радијаторима грејања, уградња соларног система или експанзионог резервоара описаног типа су помоћни механизми за побољшање или оптимизацију рада система грејања.
Моћна вакуумска пумпа за грејање побољшаће циркулацију воде, али ће директно утицати на топлотни режим. Расхладна течност једноставно нема времена да се довољно охлади, што је неприхватљиво за под који се загрева водом - протоци мешања неће спустити температуру на жељени ниво.
Приликом избора и уградње других елемената вакуумског грејања треба узети у обзир њихове карактеристике.
Вакуумски радијатори
Инсталиран електрични вакуумски радијатор
Поред топлотне снаге, поштују се правила за инсталирање вакуумских радијатора за грејање у приватној кући.
Минимална удаљеност од грејне површине до прозорског прага треба да буде 8 цм. Штавише, ниво од пода до дна батерије такође не сме бити мањи од 4 цм. Да би се побољшао пренос топлоте, препоручује се инсталирање рефлектујући материјали на зиду иза радијатора.
Соларни колектори
У неким моделима уместо посебне течности може се користити обична вода. Међутим, ефикасност таквих инсталација је за ред величине нижа од оне горе наведене. Ову тачку морате проверити код продавца.
Како инсталирати
Није тешко монтирати вакуумски радијатор, али да бисте то учинили без промена, морате научити неколико правила. Неопходно је поштовати препоруке у вези са постављањем јединице у односу на зид, под, праг.
Истовремено, растојање између радијатора и зида је најмање 50 мм, између уређаја и пода је од 20 до 50 мм, оптимално растојање до задњег дела прозорског прага је 50-100 мм.
Фотографија приказује опције за повезивање радијатора. Требали бисте бити свесни да укључивање других грејних уређаја у круг грејања заједно са вакуумским смањује његову ефикасност.
Сама инсталација се не разликује много од уметања других врста радијатора у систем. Једина разлика је што су улаз и излаз на дну.
Инсталација вакуумске јединице омогућава ланац следећих један за другим радњи:
- Расхладна течност се испразни, стари уређај за грејање се демонтира.
- Извршава се обележавање места уградње.
- Причврстите заграде. Тестирајте их на стабилност, снагу.
- Уграђени су кугласти вентили. Преко њих је уређај повезан на линију. Зглобови морају бити запечаћени вучом или заптивачем.
- Проверите да ли систем цурење.
Да би се побољшао пренос топлоте, на зид иза радијатора може се поставити лист фолије... У присуству претходно изведене топлотне изолације, биће потребно повећати дужину заграда за износ једнак дебљини слоја топлотне изолације. Ако је кућа изолована, ефикасност система грејања ће се повећати.
Опције за примену у систему грејања
Уградња опреме одговара врсти комуникације која се користи у кући:
- за повезивање радијатора са аутономним системом погодна је стандардна техника - батерија се инсталира помоћу спојница на улазе и излазе врућег расхладног средства;
- ако се електрична енергија користи као гориво, стационарни или преносни грејач може бити опремљен за загревање литијум-бромидног медија (прва опција је поузданија);
- ако планирате да радијатор повежете са соларним извором или централним грејањем, можете користити прву методу.
И доњи и вертикални распоред су подједнако функционални.