- Radyatör bölümlerinin sayısının hesaplanması
- Zemin radyatörlerinin kapsamı
- Avantajlar ve dezavantajlar
- Zemin pil çeşitleri
- Belirli bir radyatör modeli seçme
- Termal gücü hesaplıyoruz
- Gerekli boyutları belirleyin
- Radyatör alımının son aşaması
- Yerdeki piller: adım adım talimatlar
- konvektörler
- Dökme demir piller
- Katı ve kesit radyatör cihazı
- Alüminyum
- 4 Alüminyum radyatörlerin avantajları ve dezavantajları
Radyatör bölümlerinin sayısının hesaplanması
Radyatör bölümünün termal gücü, genel boyutlarına bağlıdır. 350 mm'lik dikey eksenler arasındaki mesafe ile, parametre 0,12-0,14 kW aralığında, 500 mm'lik bir mesafeyle - 0,16-0,19 kW aralığında dalgalanır. 1 metrekare başına orta bant için SNiP gereksinimlerine göre. metre alan, en az 0,1 kW'lık bir termal güç gereklidir.
Bu gereksinim göz önüne alındığında, bölüm sayısını hesaplamak için bir formül kullanılır:
S, ısıtılan odanın alanıdır, Q, 1. bölümün ısıl gücüdür ve N, gerekli bölüm sayısıdır.
Örneğin, 15 m 2 alana sahip bir odaya, 140 W ısıl güce sahip radyatörlerin kurulması planlanmaktadır. Değerleri formülde değiştirerek şunu elde ederiz:
N \u003d 15 m 2 * 100/140 W \u003d 10.71.
Yuvarlama yapılır.Standart formlar göz önüne alındığında, bimetalik 12 bölümlü bir radyatörün kurulması gerekir.
Önemli: Bimetal radyatörler hesaplanırken, oda içindeki ısı kaybını etkileyen faktörler dikkate alınır. Dairenin birinci veya son katta, köşe odalarda, büyük pencereli odalarda, duvar kalınlığı küçük (250 mm'den fazla olmayan) olduğu durumlarda elde edilen sonuç% 10 artar. Odanın alanı için değil, hacmi için bölüm sayısı belirlenerek daha doğru bir hesaplama elde edilir.
SNiP gereksinimlerine göre, bir odanın bir metreküpünü ısıtmak için 41 watt'lık bir termal güç gerekir. Bu kurallar göz önüne alındığında, şunu elde edin:
Odanın alanı için değil, hacmi için bölüm sayısı belirlenerek daha doğru bir hesaplama elde edilir. SNiP gereksinimlerine göre, bir odanın bir metreküpünü ısıtmak için 41 watt'lık bir termal güç gerekir. Bu kurallar göz önüne alındığında, şunu elde edin:
burada V, ısıtılan odanın hacmidir, Q, 1. bölümün ısıl gücüdür, N, gerekli bölüm sayısıdır.
Örneğin, aynı alanı 15 m 2 ve tavan yüksekliği 2,4 metre olan bir oda için bir hesaplama. Değerleri formülde değiştirerek şunu elde ederiz:
N \u003d 36 m 3 * 41 / 140 W \u003d 10.54.
Artış yine büyük yönde gerçekleştirilir. 12 bölümlü bir radyatör gereklidir.
Özel bir ev için bimetal radyatörün genişliğinin seçimi daireden farklıdır. Hesaplama, çatı, duvar ve zemin yapımında kullanılan her malzemenin ısıl iletkenlik katsayılarını dikkate alır.
Boyutları seçerken, pil kurulumu için SNiP gereksinimleri dikkate alınmalıdır:
- üst kenardan pencere pervazına kadar olan mesafe en az 10 cm olmalıdır;
- alt kenardan zemine olan mesafe 8-12 cm olmalıdır.
Yüksek kaliteli alan ısıtması için, bimetal radyatör boyutlarının seçimine dikkat edilmelidir. Her üreticinin pillerinin boyutları, satın alırken dikkate alınan küçük farklılıklara sahiptir. Doğru hesaplama hataları önleyecektir
Doğru hesaplama hataları önleyecektir.
Videodan bimetalik ısıtma radyatörlerinin doğru boyutlarının ne olması gerektiğini öğrenin:
Zemin radyatörlerinin kapsamı
Başlamak için, zemine monte edilmiş ısıtma cihazlarını nerede kullandıklarını anlayalım.

Bu gibi durumlarda su yerden ısıtma pillerinin kullanılması tavsiye edilir:
- Bir nedenden dolayı geleneksel duvara monte radyatörlerin monte edilmesinin mümkün olmadığı odalarda. Bu genellikle duvarların gevşek malzemeden (gaz beton, köpük beton) yapıldığı veya alçıpanla kaplandığı evlerde olur. Hafif alüminyum cihazlar bile üzerlerine asılamaz.
- Vitrin ve alışveriş merkezlerinde panoramik pencereler için alçak yerden ısıtma radyatörleri kullanılmaktadır. Bu tür camlar termal perde olmadan bırakılamaz, çünkü pencerelerde yoğuşma birikecek ve don oluşacaktır.
Yer aküleri, monte edilen ısıtma ünitelerinin aksine sadece zemine monte edilir, duvara monte edilmezler. Bu cihazların yüksekliği, kesitsel muadillerinden daha azdır. Ünite standı zemine sağlam bir şekilde bağlanmıştır.
Avantajlar ve dezavantajlar
Düşük ısıtma radyatörlerinin sahip olduğu avantajlar aşağıdakileri içerir:
- ünite, pencerelerin yüksekliğinden bağımsız olarak herhangi bir yere monte edilebilir;
- düşük ısıtıcı odada yerden tasarruf sağlar;
- şık tasarımı ve çekici görünümü sayesinde, pil odanın içini bozmaz, herhangi bir oda tasarımına sığar;
- önlerinde bir termal perde oluşturmak için panoramik pencereli bir odaya monte edilebilir;
- kurulum sırasında, duvarların malzemesi ve sağlamlığı önemli değildir, çünkü piller onlara bağlı değildir.

Bu tür ısıtma cihazlarının dezavantajları da vardır, bunlar aşağıdaki gibidir:
- Bataryayı ısıtma sistemine bağlamak için, döşeme şapına boru döşemeniz gerekir, çünkü bunlar mobilya düzenine müdahale edeceklerdir. Boru hatlarının gizli döşenmesi en iyi seçenek olarak kabul edilmez, çünkü ağların bakımı ve onarımı daha zordur.
- Bu ısıtma cihazlarından gelen ısı eşit olmayan bir şekilde dağıtılır, bu nedenle ünite, önemli yükseklikteki odaları ısıtmak için uygun değildir. Aynı zamanda, odanın bazı bölümleri hiç ısıtılmayabilir.
- Boru hatlarının gizli döşenmesi nedeniyle, odadaki zemin şapı, radyatörlerin takılmasında zorluklar yaratan belirli bir yüksekliğe yapılır.
Yerden ısıtma ünitelerinin önemli bir dezavantajı, seksiyonel akülere göre daha pahalı olmaları ve odanın daha kötü ısıtılmasıdır.
Zemin pil çeşitleri
Zemine monte edilen tüm yatay ısıtma radyatörleri, uygulama malzemesine bağlı olarak birkaç tipe ayrılır:
Dökme demir piller geçen yüzyılda yaygın olarak kullanılmaktadır, ancak estetik çekicilikle övünemezler. Başlıca dezavantajları, yapının hızla içeride birikmesidir, bu nedenle düzenli olarak (yaklaşık üç yılda bir) temizlenmesi gerekir.Mekanik stres altında, dökme demir çatlayabilir. Aynı şey hidrolik şoklarda da olur.
Çelik radyatörler bugün daha popüler. Oldukça dayanıklı ve görünüşte çekicidirler. Bununla birlikte, çelik levha aletler genellikle kaynak çevresinde sızıntı yapar.
En güvenilir ve güzel bimetal üniteler. Alüminyum kasanın içinde çelik bir çekirdek bulunur. Bu nedenle, cihazın ısı transferi oldukça yüksektir ve optimum güç, yüksek basınçlı merkezi ağlara monte edilmelerini sağlar.
Alüminyum piller en hafifleridir, ancak yüksek ağ basıncı için tasarlanmamışlardır, bu nedenle yalnızca otonom sistemlerde kullanılırlar.
Alüminyum, bazı metallerle galvanik çiftler oluşturduğundan, boru ve bağlantı parçalarının malzemesini dikkatli bir şekilde seçmek önemlidir.

Tasarım gereği, kat üniteleri panel ve kesitlidir. Panel piller sadece çelikten, seksiyonel piller ise bimetal, dökme demir veya alüminyumdan yapılır. Ayrıca, tüm ısıtıcılar farklı yüksekliklerde gelir.
Belirli bir radyatör modeli seçme
İhtiyacınız olan radyatör tipine ve tipine karar verdikten sonra, bu radyatörlerin gerekli teknik parametrelere sahip olacak spesifik modellerini hesaplama ve seçme zamanı.
Termal gücü hesaplıyoruz
Ve uygun sıcaklık ve konfor seviyesine ulaşmak için doğru ısıtma radyatörleri nasıl seçilir? Bunu yapmak için, satın alınması planlanan radyatörlerin ısıl gücünü hesaplamanız gerekir. Belirli standart koşullar için, alanın metrekaresi başına 0,09 ila 0,125 kilowatt'lık bir ısı çıkışı gereklidir.Odada en uygun iklim koşullarını yaratmak için yeterli olması gereken bu güçtür.
Şimdi standart koşullarla ne kastedildiği hakkında. Oldukça basit, bu, ahşap çerçeveli ve üç metrelik (yüksek olmayan) tavanlı bir pencerenin yanı sıra bir giriş kapısı bulunan bir odadır. Aynı zamanda, ısıtma borularından yetmiş derece sıcaklıktaki sıcak su akar. Aynı koşullara sahipseniz, 0.125'i odanın alanıyla çarparak, oda için gerekli olan radyatör veya radyatörlerin (birkaçına ihtiyacınız varsa) gücünü elde edersiniz. Ardından, belirli radyatörlerin pasaportuna bakmak ve orada bir bölümün veya tüm radyatörün termal gücünü öğrendikten sonra gerekli modeli seçmek kalır.
Ancak bu basit bir hesaplamadır, aslında bu durumda etkisi olacak diğer bazı faktörleri de hesaba katmak gerekir:
- Odanıza plastik enerji tasarruflu çift camlı pencereler takarsanız, radyatörlerin gücünü %10 - %20 oranında azaltabilirsiniz, çünkü odanın ısı kaybını yaklaşık o kadar azaltırlar.
- Odada bir değil iki pencere varsa, her birinin altına bir radyatör koymanız gerekir. Kombine kapasiteleri standardı %70 oranında aşmalıdır. Köşe odası durumunda da aynısını yapacağız.
- Her 10 derecede bir sıcak su sıcaklığındaki artış veya azalma ile cihazın gücü de %15-18 oranında artar (veya azalır). Mesele şu ki, soğutucunun sıcaklığı düşerse, ısıtma radyatörlerinin gücü düşer.
- Tavanlar üç metreden yüksekse, ısı çıkışı tekrar arttırılmalıdır. Artış, odadaki tavanların 3 metresi için kat kat artırılmalıdır.Tavanlar daha düşükse, bir azalma yapmanız gerekir.
Hesaplarken radyatörlerimizin nasıl bağlanacağını dikkate alacağız. İşte bunun için bazı öneriler:
- Soğutucu radyatöre aşağıdan girer ve yukarıdan çıkarsa, ısı düzgün bir şekilde kaybedilir -% 7'den% 10'a.
- Yanal tek yönlü bağlantı, uzunluğu 10 bölümden fazla olan radyatörlerin kurulmasını mantıksız kılar. Aksi takdirde, borunun son bölümleri neredeyse soğuk kalacaktır.
- Radyatörün arkasındaki duvara özel bir yansıtıcı yalıtım malzemesi yapıştırarak ısı transferini yüzde 10 ila 15 oranında artırır. Örneğin Penofol gibi bir malzeme olabilir.
Gerekli boyutları belirleyin
Bir radyatör satın alırken, aşağıdaki noktaları tam olarak bilmeniz gerekir:
- Ne tür bir eyelinerınız var - gizli veya açık;
- Borular radyatöre nasıl bağlanır, yerden, duvardan, yukarıdan, yandan vb.;
- Isıtma borularının çapı;
- Borular arasındaki mesafe (merkez mesafesi).
Ayrıca, havanın etrafında serbestçe akabilmesi için radyatörün böyle bir yerleşimini sağlıyoruz - aksi takdirde oda ısının %10 ila 15'ini almayacaktır. Radyatörlerin yerleştirilmesi için normlar aşağıdaki gibidir:
- Radyatörün zeminden mesafesi 7 ila 10 cm arasındadır;
- duvardan mesafe - 3 ila 5 cm;
- pencere pervazına olan mesafe - 10 ila 15 cm.
Radyatörlerin yerleştirilmesi için temel kurallar.
Radyatör alımının son aşaması
Şimdi, eğer otonom ısıtmanız varsa, bu hesaplamaları yanınıza alarak, ısıtma cihazları için mağazaya gitmekten çekinmeyin. Ancak, merkezi bir CO'ya sahip yüksek katlı bir binanın sakinleri için, ısıtma sisteminizdeki çalışma basıncının ne olduğunu öğrenerek önce DEZ'e gitmek mantıklıdır. Hangi ısıtma radyatörünün daha iyi seçileceğine karar vererek bu parametreyi oluşturacağız.Belirli bir marj elde etmek için cihazın pasaportunda belirtilen baskının DEZ çalışanları tarafından belirtilenden daha yüksek olması gerekir. Sonuçta, her yeni sezonda ısıtma cihazlarının çalışandan 1,5 kat daha fazla basınçla test edildiğini unutmayın.
Yerdeki piller: adım adım talimatlar

Doğrudan kurulumdan önce, her şeyi doğru şekilde kurmak, bağlamak ve yapılandırmak için yeterli bilgi ve deneyime sahip olduğunuzdan emin olmanız gerekir. Tipik olarak, ısıtma sistemleri satan şirketler, her şeyi yüksek kalitede ve garantili olarak yapacak uzmanlarına sunar.
Yerden akü sistemini kurmak, bağlamak ve yapılandırmak istendiğinde, adım adım talimatları kullanabilirsiniz:
- Isıtma ortamını (yani boruları) bağlayın veya elektrikli zemin konvektörü için kabloyu uzatın.
- Radyatör için kanal nişini monte edin;
- Zemini doldurun;
- Pilleri zemine takın;
- Özel cıvatalarla yüksekliğini ayarlayın;
- Tüm yapıyı sabitleyin, kapatın ve ayrıca metal kutu ile kanal duvarları arasındaki boşluğu yalıtın;
- Son bitirme katını monte edin;
- Merkezi ısıtma sistemine veya güç kaynağına bağlayın;
- Tüm çatlakları silikon dolgu macunu ile kapatın;
- Pili bir ızgara ile kapatın.
Kurulum işi tamamlandığında, zemin içindeki ısıtma sisteminin sağlığını kontrol etmek ve ısıtma sıcaklığını ayarlamak kalır. Her şey doğru yapıldığında hemen hissedilecektir. Bir şey işe yaramazsa, neyin yanlış olduğunu bulmanız gerekir. Ve düzelt!
konvektörler
Son zamanlarda, tavandan tabana camlar giderek daha popüler hale geldi.Gerçekten güzel, peki ya ısıtma .... sorusu. Bacaklara düşük radyatörler koyabilirsiniz, ancak sonra tüm şıklık bulaşır. İşte o zaman zemin konvektörleri kullanılır. Altlarında, zeminde bir niş yapılır ve cihazın kendisi zemine monte edilerek bir ızgara ile kapatılır. Aynı zamanda ısı transferini arttırmak için (soğuk havalarda gerekli) içeriye fanlar yapılmıştır. Çözüm estetiktir, ancak bu tür sistemler makul maliyetlidir. Başka bir nüans daha var - fanlar, en sessiz olanlar bile gürültülü. Bu ses kimseyi rahatsız etmez, çok rahatsız eder. Her durumda, daha fazla ve daha az gürültülü modeller var.

Yer konvektörü - yerden tavana Fransız pencereleri ve cam kapıları ısıtmak için çıkış
Bu nedenle, bir Fransız penceresini yerden tavana ısıtmanız gerekiyorsa, en iyi seçenek zemine yerleştirilmiş bir konvektördür.
Dökme demir piller
Isıtma cihazlarının en eskisi. Yüksek güvenilirlik, uzun hizmet ömrü ile ayırt edilirler, soğutucunun aşırı ısınmasını (+ 135 ° C'ye kadar) sakince tolere ederler, normalde su darbesine tepki verirler. Hepsi kalın duvarları olduğu için. Ancak metalin büyük kalınlığı sadece artılar değil, aynı zamanda eksiler de var. Birincisi büyük bir kütle. Tüm modern yapı malzemeleri, dökme demirin ağırlığını taşıyamaz. Bugün, SSCB günlerinde olduğu kadar ağır olmaktan uzak, ancak yine de diğerlerinden çok daha büyük olmalarına izin verin. Büyük bir kütle de nakliye ve kurulumda bir zorluktur. İlk olarak, güçlü kancalar gereklidir ve ikincisi, bunların bir araya getirilmesi arzu edilir - 6-7 bölüm için bir radyatörün kütlesi 60-80 kg'dır. Ama hepsi bu değil. Büyük bir metal kütlesi, yüksek ısı kapasitesi ve önemli atalet anlamına gelir.Bir yandan, bu bir eksi - piller ısınana kadar oda soğuk olacak, ancak diğer yandan - bir artı, çünkü uzun süre soğuyacaklar. Yüksek atalette bir eksi daha var - dökme demir piller termostatlı sistemlerde verimsizdir. Bütün bunlar birlikte, günümüzde dökme demir ısıtma radyatörlerinin çok sık kurulmadığı gerçeğine yol açmaktadır.

Bu, modern dökme demir radyatörlerin sadece küçük bir kısmıdır.
Ancak kendi kapsamları var - yüksek katlı yüksek binalar. Kat sayısı 16'dan fazla ise, sadece dökme demir ve bazı bimetal radyatörlerin (tam bimetal) dayanabileceği bu tür sistemlerde yüksek basınç oluşur. Özellikleri, otomasyonsuz geleneksel katı yakıtlı kazanlara sahip özel evlerin ve kır evlerinin ısıtma sistemlerinde de idealdir. Bu kazanların döngüsel bir çalışma prensibi vardır, ardından soğutucuyu bir kaynama noktasına veya daha yüksek bir sıcaklığa kadar ısıtır, ardından soğutur. Dökme demir normalde yüksek sıcaklıklara tepki verir ve ayrıca atalet nedeniyle sıcaklık farklılıklarını düzeltir.
Yakın zamana kadar, dökme demir ısıtma radyatörleri çekici olmayan bir görünüme sahipti - iyi bilinen ve uzun süredir kullanılan "akordeon". Bugün alüminyum veya bimetalik gibi görünen modeller var - pürüzsüz ön kenarları, toz emaye ile boyanmış (çoğunlukla beyaz). Dökme süslemelerle süslenmiş, çoğunlukla bacaklarda olmak üzere birçok tasarımcı modeli var. Bu seçenek genellikle yalnızca dökme demirde mevcuttur, geri kalan her şey temelde daha katı, münzevi bir tasarıma sahiptir.
Katı ve kesit radyatör cihazı
Isıtma pilinin cihazı büyük ölçüde hangi malzemenin kullanıldığına bağlıdır:
klasik dökme demir radyatörler, soğutucunun sirkülasyonu için 1 veya 2 kanalın varlığını önerir. Kural olarak, kesitsel olarak üretilirler, ayrı bölümler, farklı taraflarda sol ve sağ dişlere sahip bir nipel aracılığıyla birbirine bağlanır;

Dökme demir piller ayrıca seksiyonel olarak da mevcuttur.
- alüminyum modeller, her bir bölümün bile birkaç elemandan oluşabilmesi gerçeğiyle ayırt edilir. Doğal olarak, daha fazla sayıda bağlantı, dayanıklılıktan yana değildir;
- çelik kesit radyatör, yüksek mukavemet ve ısıtma sisteminde yüksek basınca dayanma kabiliyeti ile karakterizedir. Ayrıca, soğutucunun çalışma sıcaklığı 100ᵒС'nin üzerindeki bir sıcaklığa yükseltilebilir. Yapı türlerine gelince, kesit, panel ve boru (kayıt) olabilir, çelik üreticilerin pratik olarak yapı tipini kullanmalarına izin verir;
- Son zamanlarda, soğutucunun çelik borularda dolaştığı, ancak kanatların alüminyum borulardan yapıldığı bimetal radyatörler popüler hale geldi. Bakır + alüminyum kombinasyonu da bulunabilir.

Fotoğraf, alüminyum kanatların çelik borunun üzerine yerleştirildiğini gösteriyor.
Alüminyum kanatların kullanılması, ağırlığın azaltılmasını ve radyatörün hızlı ısınmasını sağlar. Modern modellerde, kanatların tasarımı, havanın aşağıdan yukarıya doğru hareket etmesi için optimize edilmiştir. Yani alttan soğuk hava alınır ve üstte zaten ısıtılmış hava çıkar.

Hava hareketi deseni
Tasarım özelliklerinden, alüminyum plakalar arasında ek takviyelerin varlığı not edilebilir.Üreticiler bunu radyatörlerinin bir avantajı olarak yazıyorlar, ancak aslında bu yeniliğin özel bir faydası yok ve fiyat biraz artıyor. Yine de, pillerin çoğu basitçe duvara asılır ve çalışma sırasında önemli mekanik stres yaşamazlar, bu nedenle yüksek yapısal sağlamlığa ihtiyaç duyulmaz.
Alüminyum
Alüminyum ısıtma radyatörleri saf alüminyumdan değil, buna dayalı bir alaşımdan yapılmıştır. Bu metal tesadüfen seçilmedi, çünkü en yüksek ısı transfer katsayılarından birine sahip - dökme demirden 4-4,5 kat daha iyi ve çelikten 5 kat daha iyi.

Farklı metallerin termal iletkenlik katsayılarını içeren tablo
Bu nedenle, alüminyum radyatörler yüksek güç (bölüm başına 180-190 W), en azından yüksek ısıtma hızı ve düşük atalet ile ayırt edilir. Termostatlarla birlikte çok etkili bir şekilde çalışırlar, bir derecelik bir doğrulukla sabit bir sıcaklığı korumanıza izin verirler. Alüminyum radyatörlerin avantajları, teslimatı ve montajı kolaylaştıran düşük ağırlıklarını (bir bölüm 1.5-2 kilogram ağırlığındadır) içerir. Bir başka olumlu nokta, şeklin, soğutucu için geniş bir kanal kesitine sahip olacak şekilde tasarlanmasıdır (dökme demir "akordeonlardan biraz daha küçük"). Bu iyidir, çünkü bu kanalların tıkanması ve radyatörün ısınmayı durdurması olasılığı düşüktür.
Şimdi alüminyum radyatörlerin dezavantajları hakkında. Alüminyumun özellikleri ile ilgilidir. Bildiğiniz gibi reaktif bir metaldir. Kimyasal tablonun çoğu ile aktif olarak etkileşime girer ve özellikle bakır ile şiddetli reaksiyona girer. Ve modern ısıtma sistemlerinde bakır parçalar yaygındır.Böyle bir komşuluk, sistem ve sistemin bakır kısımlarının hızlı çıkışının yanı sıra artan gaz oluşumunu tehdit eder. Gazlarla nasıl başa çıkacaklarını öğrendiler - sistemlere otomatik gaz menfezleri (valfler) koydular ve alüminyum cihazların yanına koymayarak bakırdan tasarruf ettiler. Tabii süreç devam ediyor ama bu kadar yoğun değil.

Alüminyum radyatörler modern görünüyor
Alüminyumun kimyasal aktivitesi, soğutma sıvısının kalitesine yönelik taleplerde de kendini gösterir. Kirlilik anlamında değil, asitliği anlamında. Alüminyum radyatörler, soğutma sıvısı asitliği 7'den (Ph 7) yüksek olmayan sistemlerde normal şekilde çalışır.
Alüminyumun yumuşaklığı, ısıtma sisteminin çalışması için çok iyi değildir. Isıtma radyatörlerinin yapıldığı alaşımda, sertliğini artıran katkı maddeleri vardır, ancak yine de yüksek basınçlı ağlarda çalışmazlar. Tipe ve üreticiye bağlı olarak tipik çalışma basıncı 8-16 atm'dir.
Yukarıdakilere dayanarak, alüminyum radyatörlerin en iyi olacağı bir alan beliriyor. Bunlar, otomasyonla kontrol edilen kazanlara sahip bireysel ısıtma sistemleridir. Dairelerde de kendilerini iyi hissediyorlar, ancak yalnızca Ph 7-8'li bir soğutucunun dolaştığı alçak binalarda (10 kata kadar) kendilerini iyi hissediyorlar.
4 Alüminyum radyatörlerin avantajları ve dezavantajları
Özel evlerde otonom ısıtma türleri, çoğunlukla, sıcak suyun soğutucu görevi gördüğü bir boru ve radyatör sistemi şeklinde yapılır. Bu tür sistemlere su ısıtma denir. Evinizde böyle bir sistem kuruluysa, özel bir ev için alüminyum ısıtma radyatörlerinde durmak daha iyidir. Şunlar gibi faydaları vardır:
- kırılgan alçıpan duvarlara bile radyatör takmanıza izin verecek hafiflik;
- estetik görünüm;
- yüksek düzeyde ısı transferi;
- özel musluklarla sıcaklığı düzenleme yeteneği.

Alüminyum radyatör için sıcaklık kontrol musluğu
Bununla birlikte, alüminyum ürünlerin önceden bilinmesi arzu edilen bazı dezavantajları vardır. Bu nedenle, örneğin, bu tür radyatörlerdeki soğutma sıvısı, malzemeye zarar verebilecek kimyasal katkı maddeleri ve katı parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Ek olarak, alüminyum radyatörlerin en yüksek kalitede dişli bağlantılara sahip olmamasıyla bilinir, bu da sızıntı riskini artırır.














































