Эта технология предусматривает использование алюминиевых,
стальных или чугунных радиаторов, которые обеспечивают наибольшую
степень комфорта в отапливаемых таким способом помещениях, поскольку
тепло распространяется частично посредством конвекции, а частично
посредством излучения. Надежность и функциональность радиаторной системы
отопления подтверждается тем фактом, что именно радиаторы всегда устанавливаются
под окнами или остекленными поверхностями, поскольку никакая другая
отопительная система не способна столь же эффективно экранировать
отапливаемое помещение от холодного воздуха, поступающего со стороны
остекленных поверхностей. Циркуляция теплоносителя между котлом, системой труб и нагревательными корпусами осуществляется при помощи электронасоса. Производительность и мощность насоса должны соответствовать характеристикам системы. |
|
Достаточно небольшая тепловая инерция радиаторной системы отопления облегчает
автономное терморегулирование помещений в целях экономии энергоресурсов,
обеспечивает быстрый переход от ночного режима к дневному, вплоть до остановки
работы в ночное время и быстрого выхода на нужный температурный режим
утром.
По мнению некоторых дизайнеров, недостатком радиаторной системы отопления
являются внешний вид и размеры отопительных приборов, что сказывается
на общем эстетическом восприятии помещения. В последние годы на рынке
алюминиевых отопительных приборов появились новые модели радиаторов, которые
гармонично вписываются в интерьеры и выглядят вполне эстетично благодаря
плавным линиям, мягким формам.
Проблема потемнения стен из-за высокой рабочей температуры радиаторов, на которую порой ссылаются противники радиаторной системы, устраняется за счет реализации низкотемпературных радиаторных систем отопления согласно нормативе ЕС EN 442, которая предусматривает более низкую, чем прежде, рабочую температуру в системах отопления. Использование низкотемпературных радиаторных систем отопления, при которых температура воды на входе составляет 45/50 °С, позволяет сочетать потребление топлива с использованием солнечной энергии или энергии, подаваемой тепловыми насосами. Разумеется, низкая рабочая температура предполагает определенное увеличение количества устанавливаемых элементов.
|
Поскольку базовым элементом радиаторных систем отопления являются радиаторы, целесообразно рассмотреть и сопоставить эксплуатационные качества присутствующих на рынке отопительного оборудования радиаторов: алюминиевых, стальных и чугунных. Проведем сравнение альтернативного использования радиаторов из алюминия, стали и чугуна с учетом нижеследующих факторов: энергопотребление, уровень комфортности в помещениях, затраты при эксплуатации систем отопления. |
Проанализируем результаты альтернативной установки радиаторов из алюминия,
стали и чугуна в зданиях А, В и С, которые идентичны между собой и имеют
одинаковую потребность в тепловой энергии для отопления. Тепловая мощность
элементов, сертифицированных в соответствии с Итальянским государственным
стандартом EN 442-2 при dТ = 50° С.
Для передачи в помещения 20.000 ккал/ч, необходимых для поддержания температурного
режима 20° С, требуется установить:
Здание А: 164 секции из алюминия GLOBAL MIX 600.
Здание В: 274 секции из стали IRSAP TESI 4-665.
Здание С: 253 секции из чугуна IDEALCLIMA NEO CLASSIC 4-665.
|
Поскольку при равенстве всех прочих условий алюминиевые,
стальные и чугунные радиаторы передают все те же 20.000 ккал/ч, то
и различие в типах используемых радиаторов не сказывается на энергопотреблении
и комфортности помещений. Иначе обстоит дело с расходами на материалы и на монтаж отопительных приборов, ведь для получения того же результата достаточно 164 элемента GLOBAL против 253 элементов IDEALCLIMA и 274 элементов IRSAP. Такое различие обусловлено главным образом конструкторскими качествами алюминиевых радиаторов, которые при одинаковых габаритах имеют систему ребер большой площади, что значительно увеличивает их тепловую мощность. Что касается эстетической стороны, алюминиевые радиаторы несомненные лидеры на рынке отопительных приборов. |