- Cálculo de la potencia de la caldera y las pérdidas de calor.
- Tabla 1. Propiedades de protección térmica de las paredes.
- Tabla 2. Costos térmicos de las ventanas
- Cálculo de diferentes tipos de radiadores.
- caracteristicas de funcionamiento
- Tipo de cámara de combustión
- Material del intercambiador de calor
- tipo de convección
- Automatización de controles
- Correcto cálculo de potencia
- Variedades de convectores por método de instalación.
- Diferentes tipos de termostatos.
- Cálculo de la potencia necesaria del convector
- Cálculo de la potencia de los convectores por volumen.
- Las zonas climáticas también son importantes
- conclusiones
- Selección de un sitio de instalación
- Cálculos de consumo de electricidad por electrodomésticos.
- Tabla de potencia de convector de calefacción
- Cómo calcular y elegir un convector eléctrico.
- Calculamos la potencia requerida del convector.
- Elección de un convector eléctrico según funcionalidad
- ¿El convector eléctrico seca el aire?
- Qué es mejor, un convector eléctrico o un termoventilador
- radiador de aceite
Cálculo de la potencia de la caldera y las pérdidas de calor.
Habiendo recopilado todos los indicadores necesarios, proceda al cálculo. El resultado final indicará la cantidad de calor consumido y lo guiará en la elección de una caldera. Al calcular la pérdida de calor, se toman como base 2 cantidades:
- Diferencia de temperatura exterior e interior del edificio (ΔT);
- Propiedades de protección contra el calor de los objetos de la casa (R);
Para determinar el consumo de calor, familiaricémonos con los indicadores de resistencia a la transferencia de calor de algunos materiales.
Tabla 1. Propiedades de protección térmica de las paredes.
| Material y espesor de la pared | Resistencia a la transferencia de calor |
| Pared de ladrillo espesor de 3 ladrillos (79 centímetros) espesor 2,5 ladrillos (67 centímetros) espesor de 2 ladrillos (54 centímetros) espesor de 1 ladrillo (25 centímetros) | 0.592 0.502 0.405 0.187 |
| Cuarto de troncos Ø 25 Ø 20 | 0.550 0.440 |
| Cuarto de troncos Espesor 20cm. Espesor 10cm. | 0.806 0.353 |
| marco de la pared (tablero + lana mineral + tablero) 20 cm. | 0.703 |
| Muro de hormigón de espuma 20 centímetros 30 centimetros | 0.476 0.709 |
| Yeso (2-3 cm) | 0.035 |
| Techo | 1.43 |
| suelos de madera | 1.85 |
| puertas dobles de madera | 0.21 |
Los datos en la tabla se indican con una diferencia de temperatura de 50 ° (en la calle -30 ° y en la habitación + 20 °)
Tabla 2. Costos térmicos de las ventanas
| tipo de ventana | RT | q. Mar/ | P. W. |
| Ventana de doble acristalamiento convencional | 0.37 | 135 | 216 |
| Ventana de doble acristalamiento (espesor del vidrio 4 mm) 4-16-4 4-Ar16-4 4-16-4K 4-Ar16-4К | 0.32 0.34 0.53 0.59 | 156 147 94 85 | 250 235 151 136 |
| Doble acristalamiento 4-6-4-6-4 4-Ar6-4-Ar6-4 4-6-4-6-4K 4-Ar6-4-Ar6-4K 4-8-4-8-4 4-Ar8-4-Ar8-4 4-8-4-8-4K 4-Ar8-4-Ar8-4К 4-10-4-10-4 4-Ar10-4-Ar10-4 4-10-4-10-4K 4-Ar10-4-Ar10-4К 4-12-4-12-4 4-Ar12-4-Ar12-4 4-12-4-12-4K 4-Ar12-4-Ar12-4K 4-16-4-16-4 4-Ar16-4-Ar16-4 4-16-4-16-4K 4-Ar16-4-Ar16-4K | 0.42 0.44 0.53 0.60 0.45 0.47 0.55 0.67 0.47 0.49 0.58 0.65 0.49 0.52 0.61 0.68 0.52 0.55 0.65 0.72 | 119 114 94 83 111 106 91 81 106 102 86 77 102 96 82 73 96 91 77 69 | 190 182 151 133 178 170 146 131 170 163 138 123 163 154 131 117 154 146 123 111 |
RT es la resistencia a la transferencia de calor;
- W / m ^ 2: la cantidad de calor que se consume por metro cuadrado. M. ventanas;
los números pares indican el espacio aéreo en mm;
Ar: el espacio en la ventana de doble acristalamiento se llena con argón;
K - la ventana tiene un revestimiento térmico externo.
Teniendo datos estándar disponibles sobre las propiedades de protección térmica de los materiales y habiendo determinado la diferencia de temperatura, es fácil calcular las pérdidas de calor. Por ejemplo:
Exterior - 20 ° C., e interior + 20 ° C. Las paredes están construidas con troncos de 25 cm de diámetro. En este caso
R = 0,550 °С m2/W. El consumo de calor será igual a 40/0.550=73 W/m2
Ahora puedes empezar a elegir una fuente de calor. Hay varios tipos de calderas:
- Calderas eléctricas;
- calderas de gas
- Calentadores de combustible sólido y líquido
- Híbrido (eléctrico y combustible sólido)
Antes de comprar una caldera, debe saber cuánta potencia se requiere para mantener una temperatura favorable en la casa. Hay dos formas de determinar esto:
- Cálculo de potencia por superficie de local.
Según las estadísticas, se considera que se requiere 1 kW de energía térmica para calentar 10 m2. La fórmula es aplicable cuando la altura del techo no supera los 2,8 m y la casa está moderadamente aislada. Suma el área de todas las habitaciones.
Obtenemos que W = S × Wsp / 10, donde W es la potencia del generador de calor, S es el área total del edificio y Wsp es la potencia específica, que es diferente en cada zona climática. En las regiones del sur es de 0,7-0,9 kW, en las regiones centrales es de 1-1,5 kW y en el norte es de 1,5 kW a 2 kW. Digamos que una caldera en una casa con un área de 150 m2, que se encuentra en latitudes medias, debe tener una potencia de 18-20 kW. Si los techos son más altos que los 2,7 m estándar, por ejemplo, 3 m, en este caso 3 ÷ 2,7 × 20 = 23 (redondear hacia arriba)
- Cálculo de potencia por el volumen de locales.
Este tipo de cálculo se puede realizar siguiendo los códigos de construcción. En SNiP, se prescribe el cálculo de la potencia de calefacción en el apartamento. Para una casa de ladrillos, 1 m3 representa 34 W, y en una casa de paneles, 41 W. El volumen de la vivienda se determina multiplicando el área por la altura del techo. Por ejemplo, el área del apartamento es de 72 m2 y la altura del techo es de 2,8 m, el volumen será de 201,6 m3. Entonces, para un apartamento en una casa de ladrillos, la potencia de la caldera será de 6,85 kW y 8,26 kW en una casa de paneles. La edición es posible en los siguientes casos:
- A 0,7, cuando hay un apartamento sin calefacción un piso arriba o abajo;
- A 0,9 si tu apartamento está en el primer o último piso;
- La corrección se realiza en presencia de una pared externa en 1.1, dos - en 1.2.
Cálculo de diferentes tipos de radiadores.
Si va a instalar radiadores seccionales de un tamaño estándar (con una distancia axial de 50 cm de altura) y ya ha elegido el material, el modelo y el tamaño deseado, no debería tener ninguna dificultad en calcular su número. La mayoría de las empresas de renombre que suministran buenos equipos de calefacción tienen en su web los datos técnicos de todas las modificaciones, entre las que también se encuentra la térmica. Si no es la potencia lo que se indica, sino el caudal de refrigerante, la conversión a potencia es sencilla: el caudal de refrigerante de 1 l/min es aproximadamente igual a la potencia de 1 kW (1000 W).
La distancia axial del radiador viene determinada por la altura entre los centros de los orificios de entrada/salida del refrigerante
Para facilitar la vida de los compradores, muchos sitios instalan un programa de calculadora especialmente diseñado. Luego, el cálculo de las secciones de los radiadores de calefacción se reduce a ingresar los datos de su habitación en los campos correspondientes. Y en la salida tienes el resultado final: el número de secciones de este modelo en piezas.

La distancia axial se determina entre los centros de los orificios para el refrigerante
Pero si solo está considerando posibles opciones por ahora, vale la pena considerar que los radiadores del mismo tamaño hechos de diferentes materiales tienen una salida térmica diferente. El método para calcular el número de secciones de los radiadores bimetálicos no es diferente del cálculo del aluminio, el acero o el hierro fundido. Solo la potencia térmica de una sección puede ser diferente.
Para que sea más fácil de calcular, hay datos promedio que puede navegar. Para una sección del radiador con una distancia axial de 50 cm, se aceptan los siguientes valores de potencia:
- aluminio - 190W
- bimetálico - 185W
- hierro fundido - 145W.
Si todavía solo está averiguando qué material elegir, puede usar estos datos.Para mayor claridad, presentamos el cálculo más simple de las secciones de los radiadores de calefacción bimetálicos, que solo tiene en cuenta el área de la habitación.
Al determinar el número de calentadores bimetálicos de un tamaño estándar (distancia entre centros de 50 cm), se supone que una sección puede calentar 1,8 m 2 de área. Luego, para una habitación de 16m 2 necesitas: 16m 2 / 1,8m 2 \u003d 8,88 piezas. Redondeando hacia arriba: se necesitan 9 secciones.
De manera similar, consideramos para barras de hierro fundido o acero. Todo lo que necesitas son las reglas:
- radiador bimetálico - 1,8m 2
- aluminio - 1,9-2,0 m 2
- hierro fundido - 1,4-1,5 m 2.
Estos datos son para secciones con una distancia entre ejes de 50 cm. Hoy en día, hay modelos a la venta con alturas muy diferentes: desde 60 cm hasta 20 cm e incluso más bajos. Los modelos de 20 cm y menos se denominan bordillo. Naturalmente, su poder difiere del estándar especificado, y si planea usar "no estándar", tendrá que hacer ajustes. O busque los datos del pasaporte, o cuente usted mismo. Partimos del hecho de que la transferencia de calor de un dispositivo térmico depende directamente de su área. Con una disminución en la altura, el área del dispositivo disminuye y, por lo tanto, la potencia disminuye proporcionalmente. Es decir, debe encontrar la relación entre las alturas del radiador seleccionado y el estándar y luego usar este coeficiente para corregir el resultado.

Cálculo de radiadores de fundición. Se puede calcular por el área o el volumen de la habitación.
Para mayor claridad, calcularemos los radiadores de aluminio por área. La habitación es la misma: 16m 2. Consideramos la cantidad de secciones de un tamaño estándar: 16m 2 / 2m 2 \u003d 8 piezas. Pero queremos usar secciones pequeñas con una altura de 40 cm.Encontramos la relación de radiadores del tamaño seleccionado a los estándar: 50cm/40cm=1,25. Y ahora ajustamos la cantidad: 8 piezas * 1,25 = 10 piezas.
caracteristicas de funcionamiento
Los calentadores de gas envasado pueden variar según numerosos criterios.
Es necesario prestar atención a las características del equipo, que le permitirán elegir el calentador adecuado para las características de un edificio en particular y una casa privada.
Características principales:
- Disponibilidad de control automático.
- tipo de convención.
- La presencia o ausencia de un ventilador.
- Fuente de energía utilizada.
- tipo de cámara de combustión.
- Potencia de instalación.
- material del intercambiador de calor.
Según la versión, estos calefactores pueden instalarse en el suelo o en la pared. Los modelos de pared se caracterizan por su alta eficiencia y bajo peso. La potencia de los calentadores de convección de pared a gas licuado puede alcanzar los 10 kW, lo que les permite calentar habitaciones grandes. Las unidades de suelo pueden equiparse con un intercambiador de calor más grande, pero su rendimiento no suele superar los 5 kW.
Cuando el funcionamiento de una caldera de propano ya es peligroso:
Tipo de cámara de combustión
La cámara de combustión puede estar cerrada o abierta. En los últimos años, los modelos con cámara de combustión cerrada se han convertido en los más populares, lo que garantiza la mayor eficiencia posible y una seguridad total en el funcionamiento del equipo. Los convectores con cámara de combustión cerrada pueden tener un tubo coaxial en lugar de una chimenea clásica, que simultáneamente toma aire fresco de la calle y elimina eficazmente los productos de la combustión hacia el exterior. El único inconveniente de los convectores con quemador cerrado es su alto costo.
Material del intercambiador de calor
El material del que está hecho el intercambiador de calor afectará directamente la durabilidad, eficiencia y confiabilidad del equipo. Hoy en día, los convectores con intercambiadores de calor hechos de hierro fundido y acero están en el mercado. Los dispositivos más duraderos, fiables y duraderos son los fabricados con un intercambiador de calor de hierro fundido. Con el mantenimiento adecuado, durarán 50 años. La desventaja es el alto costo de los modelos con intercambiadores de calor de hierro fundido.
Algunos modelos de convectores te durarán más que otros.
tipo de convección
Dependiendo de su tipo, las instalaciones térmicas pueden utilizar convención forzada y natural. Los calefactores que funcionan con convención natural prácticamente no hacen ruido, lo que permite su uso en áreas residenciales. La ventaja de los dispositivos con convección forzada es su rendimiento mejorado y la capacidad de usar dichos equipos para calentar habitaciones grandes. El consumo de combustible en un convector de gas envasado puede variar significativamente dependiendo de la potencia del equipo y su tipo de convección.
Automatización de controles
Los convectores de gas propuestos pueden equiparse tanto con la automatización más simple, que incluye solo termostatos y relés de control, como con lógica avanzada, que garantiza la máxima automatización del equipo. Dependiendo de la automatización utilizada, el costo de las instalaciones de calefacción será diferente.
Correcto cálculo de potencia
fórmula universal para el cálculo la potencia es de 1 kW térmica energía por 10 metros cuadrados de espacio. Sin embargo, dichos cálculos se promediarán y no siempre le permitirán elegir el convertidor adecuado para una habitación en particular.Es necesario tener en cuenta las características de la estructura, la altura de los techos, la presencia o ausencia de ventanas, el aislamiento de paredes de alta calidad y el clima de la región.
Al elegir un convector, debe calcular su potencia.
Al elegir instalaciones completamente automatizadas que tienen una convención forzada, se puede partir del cálculo de 0,7 kW de energía térmica por cada 10 metros cuadrados de área de la habitación. Se pueden usar como método de calefacción principal solo en edificios pequeños. Un convector de gas propano será una solución ideal para una cabaña de madera o ladrillo.
Variedades de convectores por método de instalación.

Los electrodomésticos de pared tienen más potencia en comparación con otros electrodomésticos. No ocupan espacio en el piso, por lo que son fáciles de usar. Las desventajas de esta opción de ubicación incluyen el hecho de que el aire caliente no cae, sino que tiende hacia el techo y el piso permanece frío.
Tipos de electrodomésticos de pie, aunque se producen con menos potencia, pero debido a su ubicación en la superficie del piso, calientan la habitación mucho más rápido. Conveniente es la capacidad de moverse a diferentes puntos, lo que no se puede hacer con un convector eléctrico de pared permanentemente fijo.
El dispositivo de dispositivos de calefacción eléctrica de tamaño pequeño en nichos en el piso ahorra espacio significativamente en habitaciones pequeñas. En los últimos años, dicha ubicación es muy popular, aunque requiere un trabajo preliminar.
La retroalimentación positiva ganó tipos de zócalos de convectores. que dan una sensación de comodidad a los pies. Su potencia es pequeña, pero para aumentar el suministro de aire caliente, algunos usuarios compran dos o más dispositivos, lo que equivale al consumo de energía de un dispositivo grande.
Diferentes tipos de termostatos.

El controlador de temperatura se ajusta para que, en ausencia de residentes en la casa, el calentamiento de la habitación se produzca de forma suave y no requiera un consumo excesivo de energía eléctrica. Por tiempo, puede configurar el modo cuando la inclusión se produce automáticamente con el regreso de la casa.
Los reguladores de temperatura son mecánicos y electrónicos. El primer tipo reduce significativamente el precio del dispositivo, pero no es muy conveniente en términos de comodidad. No puede rastrear completamente el régimen de temperatura, a veces permite, aunque sea mínimo, pero excesos de electricidad adicionales.
Además, el cambio va acompañado de sonidos bajos, que por la noche pueden causar problemas a una persona que duerme.
Cálculo de la potencia necesaria del convector
Para un cálculo detallado de la potencia térmica, se utilizan métodos profesionales. Se basan en el cálculo de la cantidad de calor perdido a través de las estructuras de cerramiento y su correspondiente compensación por su poder calorífico térmico. Los métodos se implementan tanto manualmente como en formato de software.
Para calcular la potencia térmica de los convectores, también se utiliza el método de cálculo integrado (si no desea contactar a los diseñadores). La potencia de los convectores se puede calcular según el tamaño del área calentada y el volumen de la habitación.
El estándar generalizado para calentar una habitación empotrada con una pared exterior, una altura de techo de hasta 2,7 metros y una ventana de vidrio simple es de 100 W de calor por metro cuadrado de área calentada.
En el caso de una ubicación en esquina de la habitación y la presencia de dos paredes externas, se aplica un factor de corrección de 1,1, lo que aumenta la producción de calor calculada en un 10 %. Con aislamiento térmico de alta calidad, acristalamiento de triple ventana, la potencia de diseño se multiplica por un factor de 0,8.
Por lo tanto, el cálculo de la potencia térmica del convector se calcula por el área de la habitación: para calentar una habitación de 20 m2 con indicadores estándar de pérdida de calor, se necesita un dispositivo con una potencia de al menos 2,0 kW requerido. Con la disposición angular de esta sala, la potencia será a partir de 2,2 kW. En una habitación bien aislada de igual área, puede instalar un convector con una capacidad de aproximadamente 1,6 a 1,7 kW. Estos cálculos son correctos para habitaciones con una altura de techo de hasta 2,7 metros.
En habitaciones con una altura de techo más alta, se utiliza el método de cálculo por volumen. Se calcula el volumen de la habitación (el producto del área por la altura de la habitación), el valor calculado se multiplica por un factor de 0,04. Cuando se multiplica, se obtiene la potencia de calentamiento.
Uso de convectores en habitaciones grandes
De acuerdo con este método, una habitación con un área de 20 metros cuadrados y una altura de 2,7 metros requiere 2,16 kW de calor para calentar, la misma habitación con una altura de techo de tres metros - 2,4 kW. Con grandes volúmenes de habitaciones y una altura de techo significativa, la potencia calculada sobre el área puede aumentar hasta en un 30%.
Cálculo de la potencia de los convectores por volumen.
Ya sabes cómo calcular la potencia de un convector, teniendo en cuenta el área del local. Pero algunos expertos creen que es mejor calcular por su volumen. Para ello, se utiliza una fórmula, según la cual por 1 cu. m volumen requiere 40 W de calor
. La principal ventaja de esta fórmula es que es la más precisa, ya que tiene totalmente en cuenta la altura de los techos.
El proceso de cálculo de la potencia de los convectores por volumen se lleva a cabo de la siguiente manera:
- Tomamos una cinta métrica y medimos la habitación;
- Calculamos el volumen de la habitación multiplicando los valores obtenidos entre sí;
- Multiplicamos el volumen por 0,04 (40 W por 1 metro cúbico);
- Obtenemos la potencia térmica recomendada.
Un ejemplo más ilustrativo: intentemos calcular la potencia de los convectores para una habitación de 3 m de largo, 2,5 m de ancho y 2,7 m de alto. Su volumen es de 20,25 metros cúbicos. m, por lo tanto, la potencia de los calentadores de convección utilizados debe ser de 0,81 kW (no dude en comprar un modelo de 1 kW). Si hacemos cálculos similares para el área, la cifra recomendada será de 0,75 kW.
Al igual que en el caso del cálculo de la potencia de los convectores por área, es necesario tener en cuenta en los cálculos las posibles pérdidas de calor que pueda haber en cualquier local.

Nuestras casas pierden mucha energía térmica. Para no pagar de más por la electricidad, simplemente elimine la pérdida de calor.
Al hacer cálculos por área o volumen e ignorar por completo las pérdidas de calor, corre el riesgo de obtener un sistema de calefacción ineficiente: estará fresco en las habitaciones. Lo peor es que en invierno caigan fuertes heladas, que no son muy típicas de la zona - si los cálculos se hicieron de forma incorrecta, los convectores no darán abasto
A continuación, le diremos cómo reducir la pérdida de calor. Reducirlos en un 10-15% ayudará al revestimiento banal de la propiedad de vivienda con una capa adicional de ladrillo y aislamiento térmico.Sí, los costos pueden ser elevados, pero debe recordar que cuando se usan convectores eléctricos, el costo de la iluminación puede ser gigantesco; esto está asociado con grandes pérdidas de calor.
(de hecho, calientas el aire "afuera").
También necesita trabajar en Windows:
- El acristalamiento simple requiere un aumento de potencia del 10%;
- Las ventanas dobles no provocan ninguna pérdida de calor (ya es una ventaja);
- Las ventanas triples ahorran hasta un 10%.
Teóricamente, las ventanas de triple panel pueden generar ahorros sustanciales, pero hay otros factores a considerar.
En el proceso de calentamiento, es necesario trabajar en el ático. El caso es que la presencia de un ático sin calefacción conlleva pérdidas. Por lo tanto, debe colocarle una capa de aislamiento térmico efectivo; no es muy costoso, pero puede ahorrar hasta un 10% de energía térmica. Por cierto, un indicador del 10%, basado en el área de la casa de 100 metros cuadrados. m, esto es aproximadamente 24 kW de calor por día, equivalente a costos en efectivo de 100 rublos / día o 3000 rublos / mes (aproximadamente).
Las zonas climáticas también son importantes
Las zonas climáticas también tienen sus propios coeficientes:
- el carril central de Rusia tiene un coeficiente de 1,00, por lo que no se utiliza;
- regiones norte y este: 1,6;
- bandas del sur: 0,7-0,9 (se tienen en cuenta las temperaturas mínimas y medias anuales de la región).
Este coeficiente debe multiplicarse por la potencia térmica total y el resultado debe dividirse por la transferencia de calor de una parte.
conclusiones
Por lo tanto, el cálculo del calentamiento por área no es particularmente difícil. Es suficiente sentarse un rato, resolverlo y calcular con calma.Con él, cada propietario de un apartamento o casa puede determinar fácilmente el tamaño del radiador que debe instalarse en una habitación, cocina, baño o en cualquier otro lugar.
Si duda de sus habilidades y conocimientos, confíe la instalación del sistema a profesionales. Más vale pagar una vez a los profesionales que hacerlo mal, desmontar y volver a empezar a trabajar. O no hacer nada en absoluto.
Selección de un sitio de instalación
Más bien, la pregunta no es así: cuál de los convectores es adecuado para cumplir sus deseos. Si desea acercar la apariencia de la habitación al estándar, puede colgar convectores de pared rectangulares debajo de las ventanas. Se llama un poco más la atención sobre los modelos que se pueden instalar debajo del techo, pero son inaccesibles para los niños y las mascotas; no podrán quemarse ni "ajustarse" a su manera. El método de montaje es el mismo aquí: en soportes fijados en la pared. Solo difiere la forma de los soportes.

Puede elegir cualquier lugar para instalar un convector eléctrico. Solo es deseable que no esté cubierto por muebles.
Si desea que los calefactores no sean visibles, tendrá que elegir entre los modelos de zócalo y los modelos de suelo. Hay una gran diferencia en la instalación: los zócalos simplemente se instalaron y conectaron a la red, y debajo de los del piso deberá hacer huecos especiales en el piso; su panel superior debe estar al mismo nivel que el piso terminado. En general, no los instalará sin una revisión importante.

Estos son convectores montados en el piso. También son eléctricos.
Cálculos de consumo de electricidad por electrodomésticos.
Antes de saber cuánta electricidad consume un calentador, considere el consumo de otros electrodomésticos.Todos los dispositivos que requieren energía eléctrica para funcionar consumen esta energía de acuerdo con su potencia. Sin embargo, no todos estos dispositivos funcionan de la misma manera y, en consecuencia, el consumo de electricidad no es el mismo. Electrodomésticos como un hervidor eléctrico, TV, varios tipos de dispositivos de iluminación, cuando se encienden, comienzan a consumir la máxima cantidad de energía. Esta cantidad de energía se indica en las características técnicas de cada dispositivo y se denomina potencia.
Digamos que se encendió una tetera con una potencia de 2000 W para calentar agua y funcionó durante 10 minutos. Luego dividimos 2000 W por 60 minutos (1 hora) y obtenemos 33,33 W: esto es lo que consume el hervidor en un minuto de funcionamiento. En nuestro caso, la tetera funcionó durante 10 minutos. Luego multiplicamos 33,33 W por 10 minutos y obtenemos la potencia que ha consumido la tetera durante su funcionamiento, es decir, 333,3 W, y es por esta potencia consumida que tendrás que pagar.
El funcionamiento del frigorífico, la cocina eléctrica y el convector eléctrico es algo diferente.
Tabla de potencia de convector de calefacción
Esta sección del artículo proporciona una tabla para seleccionar las capacidades de los convectores según el área de la habitación calentada y el volumen.
| Área calentada, m2, altura de la habitación - hasta 2,7 metros | Potencia térmica del convector, kW | Salida de calor del convector (altura del techo -2,8 m) | Salida de calor del convector (altura del techo -2,9 m) | Salida de calor del convector (altura del techo -3,0 m) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 10 | 1,0 | 1,12 | 1,16 | 1,2 |
| 15 | 1,5 | 1,68 | 1,74 | 1,8 |
| 20 | 2,0 | 2,24 | 2,32 | 2,4 |
| 25 | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 3 |
| 30 | 3,0 | 3,36 | 3,48 | 3,6 |
De la siguiente tabla, puede elegir un convector según el área calentada. Las alturas se dan en 4 versiones: estándar (hasta 2,7 metros), 2,8, 2,9 y 3,0 metros.Con una configuración angular de las instalaciones, se debe aplicar un factor multiplicador de 1,1 al valor seleccionado, mientras que en la construcción con aislamiento térmico de alta calidad, un factor reductor de 0,8. Con una altura de techo de más de tres metros, el cálculo se realiza de acuerdo con el método anterior (por volumen utilizando un coeficiente de 0,04).
Después de calcular la temperatura selección de potencia de convectores de calefacción - cantidad, dimensiones geométricas y método de instalación. Al seleccionar dispositivos en habitaciones de gran área y volumen, es necesario tener en cuenta las características y la potencia de cada convector individual. Es necesario guiarse por el principio de mayor potencia del convector instalado en la zona de bloqueo de las pérdidas máximas de calor. Es decir, un dispositivo instalado a lo largo de una vitrina de vidrio de perfil completo debe tener un mayor rendimiento térmico que un convector colocado cerca de una pequeña ventana o pared externa.
Cómo calcular y elegir un convector eléctrico.
Calculamos la potencia requerida del convector.
- Cálculo de la potencia del convector según el área de la habitación. Siempre que la habitación esté bien aislada y la altura del techo no supere los 2,7 m, por cada 10 m² de superficie calentada será suficiente 1 kW de energía térmica. Para un baño de 6 m², un calefactor por 1 kW debería ser suficiente. Dormitorio 20 m² - convector con una capacidad de 2 kW.
- número de ventanas. El principio de funcionamiento de los dispositivos está asociado con el uso de la convección, que en cierto modo hace sus propios ajustes a la elección de los calentadores. La energía térmica total requerida para calentar la habitación debe dividirse por el número de aberturas de ventanas.Entonces, para una habitación de 20 m² y que tenga dos ventanas, necesitará instalar 2 calentadores de 1 kW cada uno.
- Presencia de pérdida de calor. Las características técnicas de los convectores eléctricos, que figuran en el manual de instrucciones del dispositivo, en particular, el coeficiente de área calentada, se tienen en cuenta teniendo en cuenta la ausencia de pérdidas de calor significativas en la habitación. Si hay un sótano sin aislamiento, las paredes de la casa, debe elegir un calentador con una reserva de energía suficiente.
Elección de un convector eléctrico según funcionalidad
¿Qué ofrecen los fabricantes?
- Termostato mecánico. Casi todos los dispositivos están equipados con un termostato mecánico o electrónico. La mecánica no soporta bien las cargas, no puede regular con precisión el régimen de temperatura.. No se recomienda dejar el convector eléctrico desatendido. Si se sobrecalienta, la unidad de control mecánico puede fallar y provocar un incendio.
- Termostato electrónico - mantiene la temperatura establecida con un error mínimo de no más de 1/10 de grado. Viene con un temporizador y un sensor de temperatura. El uso de un termostato electrónico reduce el consumo de energía.Se recomienda utilizar convectores de calefacción eléctrica de pared con termostato electrónico de bajo consumo como fuente principal de calefacción. La unidad de control tiene varios grados de protección que garantizan la seguridad de la operación.
- Un termostato programable es una unidad de control instalada en calentadores de primera clase. Por lo general, tales modificaciones están equipadas con un control remoto e incluso pueden conectarse a un sistema de notificación GSM. Se proporciona programación de modos de operación.Instalado a partir de 2-4 programas listos para usar, y también es posible configurar un modo de calefacción individual. El calentador se enciende con el panel de control.
- Funciones adicionales. Los equipos climáticos de fabricantes conocidos a menudo tienen módulos incorporados que afectan la calidad de la operación. Los modelos con humidificador son populares. Los calefactores de primera clase monitorean y mantienen automáticamente la humedad requerida en la habitación.
¿El convector eléctrico seca el aire?
Cuando se usa un ventilador, hay una ligera disminución de la humedad. Esto es especialmente notable si los calentadores funcionan continuamente. En comparación con las pistolas de calor, el convector no seca el aire en absoluto.
Como medida adicional para mantener un microclima saludable, tiene sentido instalar un humidificador de aire completo con un ionizador o comprar una modificación del calentador con un dispositivo incorporado de este tipo. El propio sistema de control controlará automáticamente el nivel de humedad y lo mantendrá en el nivel adecuado.
Qué es mejor, un convector eléctrico o un termoventilador
A diferencia de un calentador de ventilador, los convectores funcionan en un modo más seguro. Gracias a esto, incluso puedes colgar convectores eléctricos en una pared de madera. La temperatura de la superficie de la carcasa rara vez supera los 60°C.
Por supuesto, debe seguir las reglas para instalar convectores eléctricos en una casa de madera:
- El cable eléctrico se coloca sobre superficies de madera en una ondulación refractaria especial.
- El aislamiento térmico con un revestimiento de lámina se coloca debajo del calentador montado en la pared.
- Los convectores de calefacción eléctrica de piso para una cabaña de madera se instalan de tal manera que la pared más cercana tenga al menos 0,5 m No es necesario colocar material no combustible debajo del calentador.
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radiador de aceite
Uno de los calentadores domésticos más populares. Tienen una potencia de 1,0 a 2,5 kW y se utilizan en apartamentos, oficinas y casas de campo.
| Principio de funcionamiento | Dentro de una caja de metal sellada llena de aceite mineral, hay una bobina eléctrica. Cuando se calienta, transfiere su calor al aceite y, a su vez, a la caja de metal y luego al aire. Su superficie exterior consta de varias secciones (aletas): cuanto mayor sea su número, mayor será la transferencia de calor, con potencias iguales. El calentador mantiene la temperatura establecida en la habitación y se apaga automáticamente en caso de sobrecalentamiento. Tan pronto como la temperatura comienza a bajar, se enciende. |
| Ventajas | Baja temperatura de calentamiento de la carcasa (alrededor de 60 ° C), por lo que el oxígeno no se "quema" ignífugo, silencioso debido al termostato y al temporizador, algunos modelos no requieren apagado, alta movilidad (la presencia de ruedas facilita moverlos de una habitación a otra) |
| Defectos | Calentamiento relativamente largo de la habitación (sin embargo, retienen el calor por más tiempo), la temperatura de la superficie del radiador no le permite tocarlo libremente (lo cual es extremadamente peligroso si hay niños en la habitación), dimensiones relativamente grandes |
| conclusiones | Los radiadores de aceite son ideales para calentar apartamentos. El silencio, la eficiencia y la seguridad son muy importantes aquí. Un calefactor es suficiente para calentar un pasillo o un dormitorio.Los radiadores llenos de aceite están equipados con ruedas y se pueden mover fácilmente de una habitación a otra. Para el verano, el enfriador de aceite puede simplemente llevarse al granero o guardarse en la despensa. |










