Трубы для отопления диаметр: Подбор диаметра труб для отопления по мощности контура
Тепловые трубки
ТЕПЛОВЫЕ ТРУБКИ COFAN ЯВЛЯЮТСЯ СВЕРХПРОВОДНИКАМИ С ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ТЕПЛОПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ.
Особенности:
- Высокая проводимость (от 5000 Вт/м·K до 200 000 Вт/м·K)
- Энергоэффективный
- Легкий вес
- Низкая стоимость
- Гибкость различных размеров и форм
- 100% Проверка всех тепловых труб до и после гибки
- Пройдены строгие испытания на теплопередачу для достижения минимального градиента температуры за минимальный период времени (дельта T < 4 градусов C, период времени ~ 7 секунд)
- Самая длинная тепловая трубка на рынке, до 4700 мм
Что такое тепловые трубки?
Тепловая труба состоит из герметичного сосуда, фитильной конструкции и некоторого количества рабочей жидкости. По мере поступления тепла в испаритель жидкость испаряется, создавая градиент давления. Этот градиент давления заставляет пар течь по трубе в более холодную секцию, где он конденсируется, отдавая скрытую теплоту парообразования.
Основные компоненты:
- Контейнер
- Высокая прочность, высокая теплопроводность
- Рабочая жидкость
- Высокая скрытая теплота, высокая теплопроводность
- Фитиль/капиллярная структура
- Ультрасовременное спекание медного порошка для максимальной производительности
- Сохраняет эффективное капиллярное действие при сгибании или использовании против силы тяжести
Тепло поглощается источником путем испарения и высвобождается в стоке посредством конденсации. Пар проходит от источника к стоку через центральный канал, а жидкость проходит от стока к источнику через пористый фитиль.
Быстрый рост производства электроники и персональных компьютеров привел к проблемам с отводом тепла. Тепловые трубки эффективно передают тепло с минимальными перепадами температуры.
Типичные области применения
- Портативные компьютеры
- Высокопроизводительные процессоры (CPU, GPU)
- Аэрокосмическая отрасль; Выравнивание температуры космического корабля, охлаждение компонентов
- Геометрия с ограничениями
- Применения с низким уровнем обслуживания и высокой надежностью
- Чувствительные к шуму среды, в которых тепло может рассеиваться на более крупный удаленный радиатор
- Зоны застоя, где плохой поток воздуха
- Ограниченное потребление электроэнергии
- Пассивное решение для экономии заряда батареи
Фитильная конструкция | Стандартная длина/мм | Производительность 100~350 л/мм | |||||||
Сетка | Канавка | Спеченный | 60~120 | 121~200 | 201~400 | 601~4700 | Мощность/Вт | Термическое сопротивление ℃/Вт | |
Ф2 | ● | ● | ● | 3~6 | 0,62~1,66 | ||||
Ф3 | ● | ● | ● | ● | ● | 10~15 | 0,33~0,5 | ||
Ф4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15~28 | 0,17~0,33 | |
Ф5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25~35 | 0,14~0,20 | |
Ф6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (канавка и сетка) | 30~50 | 0,1~0,2 |
Ф8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (канавка и сетка) | 50~70 | 0,07~0,15 |
Ф10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● (сетка) | 60~90 | 0,05~0,1 | |
Ф12 | ● | ● | ● | ● (сетка) | 130~160 | 0,03 | |||
Ф14 | ● | ● | ● (сетка) | 180~220 | 0,08 |
Сравнение структуры фитиля
Структура фитиля | Сетка экрана | Канавка | Порошок для спекания |
Изображение | |||
Скорость процесса | Легкий | Легкий | Жесткий |
Капилляр | Плохой | Хорошо | Лучше |
Плоский (мин.![]() | т = 2,0 | т = 1,5 | т = 2,5 |
Изгиб (мин.) | 2 * Диаметр тепловой трубы [D] | 2 * Диаметр тепловой трубы [D] ~ 2 | 3 * Диаметр тепловой трубы [D] |
Сопротивление (t = 3 мм) | .250 ~ .350 | .03 ~ .040 | .030 ~ .045 |
Тепловой поток (t = 3 мм) | 35 | 40 | 45 |
Стоимость | Низкий | Средний | Высокий |
Тепловые трубки В наличии
Диаметр | Деталь № | Диаметр x длина [мм] | Деталь № | Диаметр x длина [мм] | Деталь № | Диаметр x длина [мм] | Деталь № |
4 х 70 | 91-1028-70 | 5 х 100 | 91-1029-100 | 6 х 125 | 91-1030-125 | 8 х 125 | 91-1031-125 |
4 х 175 | 91-1028-175 | 5 х 125 | 91-1029-125 | 6 х 150 | 91-1030-150 | 8 х 150 | 91-1031-150 |
4 х 100 | 91-1028-100 | 5 х 150 | 91-1029-150 | 6 х 170 | 91-1030-170 | 8 х 175 | 91-1031-175 |
4 х 125 | 91-1028-125 | 5 х 175 | 91-1029 -175 | 6 х 200 | 91-1030-200 | 8 х 200 | 91-1031-200 |
4 х 200 | 91-1028-200 | 5 х 200 | 91-1029-200 | 6 х 225 | 91-1030-225 | 8 х 300 | 91-1031-300 |
4 х 250 | 91-1028-250 | 5 х 225 | 91-1029-225 | 6 х 250 | 91-1030-250 | ||
4 х 225 | 91-1028-225 | 5 х 250 | 91-1029-250 | 6 х 300 | 91-1030-300 | ||
4 х 300 | 91-1028-300 | 5 х 300 | 91-1029-300 |
Рабочая жидкость для тепловых трубок
Как выбрать рабочую жидкость:
- Высокое поверхностное натяжение – создает высокую капиллярную силу и противостоит окружающей среде.
- Высокое давление пара – снижает скорость пара.
- Высокая скрытая теплота – передает больше тепла с меньшим количеством жидкости.
- Высокая теплопроводность – снижает ΔT и уменьшает пузырьковое кипение на границе фитиль/стенка.
- Низкая вязкость паров – увеличьте пропускную способность жидкости.
Рабочая жидкость | Относительная добротность [80°C] | Материал сосуда фитиля | Срок службы [ч] | |
Аммиак | .45 | -60~100 | АЛ СС304 | 36000 |
Фреон 113 | 86 | -10~100 | КР Алюминий SS304 | 25000 |
Ацетон | 300 | 0~120 | КР Алюминий SS304 | 50000 |
Метанол | 450 | 10~120 | CU Алюминий SS304 | менее 50000 |
Этанол | 340 | 0~120 | ТС SS304 | 24000 |
Вода | 40000 | 30~250 | ТС | 7500000 |
Гибкие решения Cofan USA:
- Срок поставки менее одной недели для различных диаметров и длин
- Медь; доступны несколько вариантов покрытия в зависимости от области применения
- Индивидуальная гибка, выполненная собственными силами для использования в любой компоновке оборудования
- Различные диаметры тепловых трубок
- Различная длина тепловых трубок до 600 мм
Медная сетка | ||||
Параметр оценки | Диаметр (мм) | |||
Толщина | 4 | 5 | 6 | 8 |
т = 2,0 мм | .![]() | .50~.80; 18 | .35~.60; 35 | .30~.55; 45 |
т = 2,5 мм | .55~.08; 18 | .45~.65; 22 | .25~.40; 40 | .20~.35; 50 |
т = 3,0 мм | .50~.70; 20 | .45~.60; 22 | .25~.35; 45 | .20~.30; 55 |
Круглый | .50~.70; 20 | .40~.55; 25 | .20~.35; 45 | .15~.30; 60 |
Единицы: R[°C/Вт]; Qmax[Ватт] |
Медная канавка | ||||
Параметр оценки | Диаметр (мм) | |||
Толщина | 4 | 5 | 6 | 8 |
т = 2,0 мм | – | .40~.70; 5 | .40~.60; 5 | – |
т = 2,5 мм | – | .![]() | .03~.05; 40 | – |
т = 3,0 мм | – | .03~.05; 30 | .03~.04; 60 | – |
т = 4,5 мм | – | – | – | .003~.015; 70 |
Круглый | – | .03~.05; 35 | .02~.03; 65 | .002~.007; 80 |
Единицы: R[°C/Вт]; Qmax[Ватт] |
Порошок для спекания меди | ||||
Параметр оценки | Диаметр (мм) | |||
Толщина | 4 | 5 | 6 | 8 |
т = 2,0 мм | – | .035~.60; 5 | – | – |
т = 2,5 мм | – | .04~.06; 25 | .03~.05; 40 | – |
т = 3,0 мм | – | .![]() | .03~.04; 60 | – |
т = 4,5 мм | – | – | – | .003~.015; 70 |
Круглый | – | .03~.05; 35 | .02~.03; 65 | .002~.007; 80 |
Единицы: R[°C/Вт]; Qmax[Ватт] |
Гибка и сплющивание по индивидуальному заказу
Диаметр, D [мм] | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9,6 | 10 | 12 | 12,7 | 16 |
Минимальный радиус изгиба [2*D] | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 32 |
Стандартный радиус изгиба [3*D] | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 27 | 29 | 30 | 36 | 38 | 48 |
Рекомендуемый радиус изгиба [4*D] | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 38 | 40 | 48 | 51 | 64 |
Минимальный угол изгиба [ø] | 90° | ||||||||||
Рекомендуемый угол изгиба [ø] | 120° |
Диаметр, D [мм] | Толщина, t + 0,05 / – 0,10 [мм] | Ширина, Ш ± 0,15 [мм] |
3 | 1,2 | 3,94 |
1,5 | 4.![]() | |
2,0 | 3,65 | |
2,5 | 3,32 | |
3,0 | Н/Д | |
4 | 1,5 | 5,49 |
2,0 | 5,23 | |
2,5 | 4,96 | |
3,0 | 4,65 | |
4,0 | Н/Д | |
5 | 1,4 | 7,14 |
1,5 | 7.01 | |
2,0 | 6,77 | |
2,3 | 6,60 | |
2,5 | 6,50 | |
3,0 | 6,26 | |
3,5 | 5,95 | |
4,0 | 5,63 | |
5,0 | Н/Д | |
6 | 1,5 | 8,69 |
2,0 | 8,41 | |
2,3 | 8,25 | |
2,4 | 8,20 | |
2,5 | 8,16 | |
2,7 | 8,00 | |
3,0 | 7,84 | |
3,5 | 7,57 | |
4,0 | 7,30 | |
4,8 | 6,86 | |
5,0 | 6,63 | |
5,3 | 6,60 | |
6,0 | Н/Д | |
8 | 2,0 | Отменено |
2,5 | 11.![]() | |
3,0 | 10,97 | |
3,5 | 10,71 | |
4,0 | 10,45 | |
4,5 | 10.20 | |
5,0 | 9,96 | |
6,0 | 9,36 | |
8,0 | Н/Д |
Нужно что-то особенное? Поговорите с нашими инженерами сегодня!
Направляющая трубы центрального отопления — источник теплового насоса
Направляющая трубы центрального отопления — источник теплового насоса Новая система центрального отопления в доме может сэкономить как энергию, так и деньги на счетах за электроэнергию. Если вы планируете купить новый блок или заменить существующую систему, очень важно убедиться, что новые радиаторы и бойлеры соответствуют стандартам качества. Но, помимо этих двух компонентов, пользователь также должен следить за трубопроводом. Трубы играют жизненно важную роль в эффективности системы центрального отопления.
Свяжитесь с нами для бесплатной цитаты
Содержание
- 1 Требование к установке
- 2 Одно трубопровод
- 3 Переводы и возврат труб
- 4 Microbore Central Heating
- 5 Установка
444444448. Установо Всегда разумно обсудить с профессионалом установку системы центрального отопления. Именно они рекомендуют лучшие радиаторы для дома. Эти специалисты учитывают количество членов семьи, среднюю потребность семьи в воде и размер бойлера, который подойдет для дома. Эти факторы помогают определить приблизительную тепловую мощность, которую будет поддерживать котел. Там же указывается размер труб, необходимых для монтажа системы. В зависимости от котла и узла системы отопления существует три способа прокладки труб в СК.
Однотрубная петля
Название, вероятно, говорит само за себя. Эта труба идет от котла, проходит через каждый радиатор и, наконец, возвращается к котлу, совершая полный круг.
Горячая вода, циркулирующая внутри за счет естественной конвекции, медленно поднимается вверх и поступает в радиаторы, выталкивая холодную воду в контур, чтобы она повторно нагревалась. Профессионалы часто следуют установке однотрубного контура в коммерческих зданиях, потому что у них есть возможность работать с трубами большего размера, подходящими для системы центрального отопления. Однако разумно не использовать его в небольших свойствах. В этой системе первый радиатор всегда самый горячий, а последующие становятся все холоднее, и поэтому она неэффективна для меньших объектов.
Подающая и обратная трубы
В этой системе две трубы идут вместе и встречаются у радиатора. Подающая труба отвечает за подачу горячей воды в котел, а вход на радиаторы соединяется с основным контуром. Обратка, напротив, подает холодную воду к котлу от радиатора. Вместо того, чтобы использовать вход, он использует отдельный выход для передачи воды. Это, пожалуй, одна из самых популярных систем инсталляции, которая используется почти в каждом доме.
Существенным преимуществом использования этой системы является то, что радиаторы получают воду одинаковой температуры. Это обеспечивает равномерный нагрев, в отличие от процесса в однотрубных петлях.
Эффективность этой системы позволяет пользователям поддерживать равномерную температуру во всем доме, что делает его более комфортным для проживания членов семьи. Радиаторы работают в паре с подающей и обратной трубами, ограничивая поступление воды в систему. . Еще одна причина, по которой эта система широко популярна, заключается в том, что установщики могут понять размер насоса, необходимого для установки в систему, в зависимости от количества радиаторов, присутствующих в блоке.
В идеале одной сети труб достаточно для комфортного обслуживания жилого дома. Но есть объекты, где имеется более двенадцати радиаторов. Если это так, то лучше проконсультироваться с установщиком, чтобы он мог спланировать и действовать, как справиться с растущим спросом на воду в доме.
Монтажники обычно используют трубу 22 мм для котла и трубу 15 мм для подключения к радиатору. Последний обеспечивает столь необходимое сопротивление контуру, особенно когда трубу приходится несколько раз изгибать.
Центральное отопление Microbore
В отличие от труб диаметром 22 мм или 15 мм, в системе центрального отопления Microbore используются только трубы диаметром 8 мм или 10 мм. Подача и возврат воды в коллекторы от котла осуществляется по стандартным трубопроводам. Эта труба с микроотверстием проходит к каждому радиатору от коллекторов, обеспечивая равномерный нагрев воды. Центральное отопление с микроскважинами является наиболее эффективным из трех систем, поскольку труба меньшего размера несет меньше воды, что приводит к меньшим потерям тепла. Что наиболее важно, метод установки является самым простым из трех, поскольку он включает в себя пластиковые трубы, которые монтажники могут согнуть в районе колен.
Единственным недостатком этой системы является то, что трубы меньшего размера часто засоряются мусором и илом.
Именно поэтому он требует регулярного ухода. Если трубы заблокированы, эффективность нагрева будет ограничена, а насос и котел будут излишне потреблять много энергии. Некоторые бренды также предоставляют отдельный комплект для очистки воды, который может смягчить жесткую воду перед тем, как она попадет в трубы.
Установка трубопровода
Установщик осмотрит помещение, прежде чем принять решение о подходящем трубопроводе для системы центрального отопления. Если здание новое, они попытаются установить трубопровод под землей, чтобы обеспечить защиту труб. Однако в домах с бетонными полами таких трубопроводов не должно быть, так как в половицах нет выхода для радиаторов. Монтажникам, возможно, придется установить трубопроводы на потолках и использовать отводные трубы для подключения к каждому радиатору. Хотя это может выглядеть не очень хорошо, установщики постараются сделать так, чтобы трубы выглядели минимально, чтобы они не мешали эстетике.
Таким образом, в дополнение к котлу и радиатору, трубопроводы являются еще одной областью, на которой домовладельцы должны сосредоточиться перед установкой системы центрального отопления.
- Электроинструмент цена качество: Лучшие производители электроинструмента – рейтинг 2017 года
- Типы дизайна интерьера: Виды дизайна интерьера квартир – названия, типы стилей, примеры типовых помещений