钢制闭式散热器型号有哪些-钢制gz406型散热器
答:我认为钢制散热器的特点是散热好、成型好易于运输,它不耐强酸和强碱的腐蚀,因为这些原因,所以它还有使用地域(采暖系统)的要求,我接下来就结合我的工作经验说说它的特点。
在我们四川,大量使用的是钢制散热器,我们又叫钢制暖气片,它包含了板式暖气片、柱式暖气片两大类,它们的特点分别如下。
钢制板式暖气片的特点它是采用优质冷轧低碳钢为原料,用一整块的钢材压制而成,它总体来说具有散热好、抗压力强、成型好、易于运输、不漏水的特点
优点有:
1.散热好,升温迅速。它散热方式同时具备辐射和对流,其中30%辐射,70%对流效果,一般在15-30分钟内可以快速使房间温度上升。
2.低温供热,有效节能。它的水槽细小,所以水容量小,在同等体积下能有效降低供暖系统的供水温度,减少燃料消耗,节省能源与资金的投入。
3.体积小巧,外形美观,造型典雅大方,有各种颜色能与各类型房屋装修相匹配,美化室内环境。也可以定制一些造型与室内相呼应。
5.样式规格多样化,且安装非常简单。在市面上高度从300mm-900mm,长度400mm-2000mm,厚度从45mm-160mm规格型号很齐全,可满足不同户型的需要。其安装也很方便,直接连接管道、4颗螺丝架子固定即可
它的缺点:
由于水槽细小,要注意采暖水水质问题,不耐酸性和碱性的腐蚀。所以它适合于单户供暖,且水质钙化少的地方,比如北方的集中供暖就不太适合它。另外,它是整块成型,如果有一处锈蚀,就只能整块更换
钢制柱式暖气片的特点是由相同规格的多组钢管式暖气片焊接而成,根据需要可以增加或者减少钢管的组数,它的散热方式是辐射的方式。其外观比较时尚,用户的可选择性多,散热性能稳定,低碳节能,在家庭里也是使用很多的。
优势:
钢制柱式暖气片承压力高,散热性能好,外表光滑,外型大方多样,颜色丰富,线条简洁,重要的是水流量大、不易结垢、散热量大,热效率高的优点。
但是由于钢制柱式暖气片的焊接点较多,相比钢制板式暖气片,更容易出现腐蚀和漏水的事故,由于存水量较大,对系统的水阻力较大,特别是较高的暖气片,对系统的水力影响较大。
钢制暖气片的实际运用和注意事项在以上文中的介绍,我们知道板式暖气片的水槽由于比较细小的特点,所以它可以散热升温快,但是对采暖水及水质有较高的要求。它不能适应北方集中供暖的采暖系统的水质,它适合南方单户供暖系统里,且它对水质里的酸碱度要求是最好偏中性,特别是硬质水,如果产生钙化,必然会带来水槽的堵塞,所以我们会在采暖水里注入保护剂(具体的介绍在后)。
而柱式暖气片在北方南方均使用较多,在单户供暖中,它的存水量比较大,带来水阻力较大,所以我们为了不额外增加安装成本,一般一套房子不会大量使用;而它在北方集中供暖的系统里,这点就不是问题了。
总结:钢制散热器具有鲜明的个性,虽然它不耐强酸和强碱腐蚀,但是它的散热性好、易于运输,且很美观,与装饰搭配很好,所以被我们广泛运用在生活里。文中我做了经验性的特点总结,对它们的运用做了介绍,最后对使用它们应该注意的事项做了说明,有可能我的经验有点偏差,希望大家指正
钢制暖气片的加热原理是什么?
热管
目录
简历
热管的基本工作
热管的基本特性
热管的相容性及寿命
热管制造
制造工艺
编辑本段简历
热管技术是1963年美国LosAlamos国家实验室的G.M.Grover发明的一种称为“热管”的传热元件,它充分利用了热传导原理与致冷介质的快速热传递性质,透过热管将发热物体的热量迅速传递到热源外,其导热能力超过任何已知金属的导热能力。热管技术以前被广泛应用在宇航、军工等行业,自从被引入散热器制造行业,使得人们改变了传统散热器的设计思路,摆脱了单纯依靠高风量电机来获得更好散热效果的单一散热模式,采用热管技术使得散热器即便采用低转速、低风量电机,同样可以得到满意效果,使得困扰风冷散热的噪音问题得到良好解决,开辟了散热行业新天地。
从热力学的角度看,为什么热管会拥有如此良好的导热能力呢?物体的吸热、放热是相对的,凡是有温度差存在的时候,就必然出现热从高温处向低温处传递的现象。从热传递的三种方式:辐射、对流、传导,其中热传导最快。热管就是利用蒸发制冷,使得热管两端温度差很大,使热量快速传导。一般热管由管壳、吸液芯和端盖组成。热管内部是被抽成负压状态,充入适当的液体,这种液体沸点低,容易挥发。管壁有吸液芯,其由毛细多孔材料构成。热管一段为蒸发端,另外一段为冷凝端,当热管一段受热时,毛细管中的液体迅速蒸发,蒸气在微小的压力差下流向另外一端,并且释放出热量,重新凝结成液体,液体再沿多孔材料靠毛细力的作用流回蒸发段,如此循环不止,热量由热管一端传至另外一端。这种循环是快速进行的,热量可以被源源不断地传导开来。
编辑本段热管的基本工作
典型的热管由管壳、吸液芯和端盖组成,将管内抽成1.3×(10负1---10负4)Pa的负压后充以适量的工作液体,使紧贴管内壁的吸液芯毛细多孔材料中充满液体后加以密封。管的一端为蒸发段(加热段),另一端为冷凝段(冷却段),根据应用需要在两段中间可布置绝热段。当热管的一端受热时毛纫芯中的液体蒸发汽化,蒸汽在微小的压差下流向另一端放出热量凝结成液体,液体再沿多孔材料靠毛细力的作用流回蒸发段。如此循环不己,热量由热管的一端传至另—端。热管在实现这一热量转移的过程中,包含了以下六个相互关联的主要过程:
(1)热量从热源通过热管管壁和充满工作液体的吸液芯传递到(液---汽)分界面;
(2)液体在蒸发段内的(液--汽)分界面上蒸发;
(3)蒸汽腔内的蒸汽从蒸发段流到冷凝段;
(4)蒸汽在冷凝段内的汽.液分界面上凝结:
(5)热量从(汽--液)分界面通过吸液芯、液体和管壁传给冷源:
(6)在吸液芯内由于毛细作用使冷凝后的工作液体回流到蒸发段。
编辑本段热管的基本特性
热管是依靠自身内部工作液体相变来实现传热的传热元件,具有以下基本特性。
(1)很高的导热性 热管内部主要靠工作液体的汽、液相变传热,热阻很小,因此具有很高的导热能力。与银、铜、铝等金属相比,单位重量的热管可多传递几个数量级的热量。当然,高导热性也是相对而言的,温差总是存在的,可能违反热力学第二定律,并且热管的传热能力受到各种因素的限制,存在着一些传热极限;热管的轴向导热性很强,径向并无太大的改善(径向热管除外)。
(2)优良的等温性 热管内腔的蒸汽是处于饱和状态,饱和蒸汽的压力决定于饱和温度,饱和蒸汽从蒸发段流向冷凝段所产生的压降很小,根据热力学中的方程式可知,温降亦很小,因而热管具有优良的等温性。
(3)热流密度可变性 热管可以独立改变蒸发段或冷却段的加热面积,即以较小的加热面积输入热量,而以较大的冷却面积输出热量,或者热管可以较大的传热面积输入热量,而以较小的冷却面积输出热量,这样即可以改变热流密度,解决一些其他方法难以解决的传热难题。
(4)热流方向酌可逆性 一根水平放置的有芯热管,由于其内部循环动力是毛细力,因此任意一端受热就可作为蒸发段,而另一端向外散热就成为冷凝段。此特点可用于宇宙飞船和人造卫星在空间的温度展平,也可用于先放热后吸热的化学反应器及其他装置。
(5)热二极管与热开关性能 热管可做成热二极管或热开关,所谓热二极管就是只允许热流向一个方向流动,而不允许向相反的方向流动;热开关则是当热源温度高于某一温度时,热管开始工作,当热源温度低于这一温度时,热管就不传热。
(6)恒温特性(可控热管) 普通热管的各部分热阻基本上不随加热量的变化而变,因此当加热量变化时,热管备部分的温度亦随之变化。但人们发展了另一种热管——可变导热管,使得冷凝段的热阻随加热量的增加而降低、随加热量的减少而增加,这样可使热管在加热量大幅度变化的情况下,蒸汽温度变化极小,实现温度的控制,这就是热管的恒温特性。
(7)环境的适应性 热管的形状可随热源和冷源的条件而变化,热管可做成电机的转轴、燃气轮机的叶片、钻头、手术刀等等,热管也可做成分离式的,以适应长距离或冲热流体不能混合的情况下的换热;热管既可以用于地面(重力场),也可用于空间(无重力场)。
上图表示了热管管内汽-液交界面形状,蒸气质量流量,压力以及管壁温度 T w 和管内蒸气温度 T v 沿管长的变化趋势.沿整个热管长度,汽-液交界处的汽相与液相之间的静压差都与该处的局部毛细压差相平衡。
△ Pc(毛细压头—是热管内部工作液体循环的推动力,用来克服蒸汽从蒸发段流向冷凝段的压力降
△ Pv,冷凝液体从冷凝段流回蒸发段的压力降
△Pl和重力场对液体流动的压力降(△Pg可以是正值,是负值或为零,视热管在重力场中的位置而定)。
因此,△ Pc ≥ △Pl +△ P v +△ Pg是热管正常工作的必要备件。
由于热管的用途、种类和型式较多,再加上热管在结构、材质和工作液体等方面各有不同之处,故而对热管的分类也很多,常用的分类方法有以下几种。
(1)按照热管管内工作温度区分 热管可分为低温热管(—273---0℃)、常温热管(0—250℃)、中温热管[250---450℃)、高温热管(450一1000℃)等。
[2)按照工作液体回流动力区分 热管可分为有芯热管、两相闭式热虹吸管(又称重力热管)、重力辅助热管、旋转热管、电流体动力热管、磁流体动力热管、渗透热管等等。
(3)按管壳与工作液体的组合方式划分(这是一种习惯的划分方法)可分为铜—水热管、碳钢。水热管、铜钢复合—水热管、铝—丙酮热管、碳钢·荣热管、不锈钢.钠热管等等。
(4)按结构形式区分 可分为普通热管、分离式热管、毛纫泵回路热管、微型热管、平板热管、径向热管等。
(5)按热管的功用划分 可分为传输热量的热管、热二极管、热开关、热控制用热管、仿真热管、制冷热管等等。
编辑本段热管的相容性及寿命
热管的相容性是指热管在预期的设计寿命内,管内工作液体同壳体不发生显著的化学反应或物理变化,或有变化但不足以影响热管的工作性能。相容性在热管的应用中具有重要的意义。只有长期相容性良好的热管,才能保证稳定的传热性能,长期的工作寿命及工业应用的可能性。碳钢-水热管正是通过化学处理的方法,有效地解决了碳钢与水的化学反应问题,才使得碳钢—水热管这种高性能、长寿命、低成本的热管得以在工业中大规模推广使用。
影响热管寿命的因素很多,归结起来,造成效管不相容的主要形式有以下三方面,即:产生不凝性气体:工作液体热物性恶化:管壳材料的腐蚀、溶解。
(1)产生不凝性气体 由于工作液体与管完材料发生化学反应或电化学反应,产生不凝性气体,在热管工作时,该气体被蒸汽流吹扫到冲凝段聚集起来形成气塞,从而使有效冷凝面积减小,热阻增大,传热性能恶化,传热能力降低甚至失效。
(2)工作液体物性恶化 有机工作介质在一定温度下,会逐渐发生分解,这主要是由于有机工作液体的性质不稳定,或与壳体材料发生化学反应,使工作介质改变其物理性能,如甲苯、烷、烃类等有机工作液体易发生该类不相容现象。
(3)管壳材料的腐蚀、溶解、工作液体在管壳内连续流动,同时存在着温差、杂质等因素,使管壳材料发生溶解和腐蚀,流动阻力增大,使热管传热性能降低。当管壳被腐蚀后,引起强度下降,甚至引起管壳的腐蚀穿孔,使热管完全失效。这类现象常发生在碱金属高温热管中。
编辑本段热管制造
1 .热管零部件及其加工
热管的主要零部件为管壳、端盖(封头)、吸液芯、腰板(连接密封件)四部分。不同类型的热管对这些零部件有不同的要求。
2 .管壳
热管的管壳大多为金属无缝钢管,根据不同需要可以采用不同材料,如铜、铝、碳钢、不锈钢、合金钢等。管子可以是标准圆形,也可以是异型的,如椭圆形、正方形、矩形、扁平形、波纹管等。管径可以从2mm到200mm,甚至更大。长度可以从几毫米到l00米以上。低温热管换热器的管材在国外大多采用铜、铝作为原料。采用有色金属作管材主要是为了满足与工作液体相容性的要求。
3 .端盖
热管的端盖具有多种结构形式,它与热管舶连接方式也因结构形式而异。端盖外圆尺寸可稍小于管壳。配合后,管壳的突出部分可作为氩弧焊的熔焊部分,不必再填焊条,焊口光滑乎整质量容易保证。
旋压封头是国内外常采用的一种形式,旋压封头是在旋压机上直接旋压而成,这种端盖形式外型美观,强度好、省材省工,是一种良好的端盖形式。
4. 吸液芯结构
吸液芯是热管的一个重要组成部分。吸液芯的结构形式将直接影响到热管和热管换热器的性能。近年来随着热管技术的发展,各国研究者在吸液芯结构和理论研究方面做了大量工作,下面对一些典型的结构作出简赂的介绍。
1.管芯型式
一个性能优良的管芯应具有:
(1)足够大的毛细抽吸压力,或较小的管芯有效孔径
(2)较小的液体流动阻力,即有较高的渗透率
(3)良好的传热特性,即有小的径向热阻.
(4)良好的工艺重复性及可靠性,制造简单,价格便宜。
管芯的构造型式大致可分为以下几类:
(1)紧贴管壁的单层及多层网芯此类管芯
多层网的网层之间应尽量紧贴,网与管壁之间亦应贴合良好,网层数有l至4层或更多,各层网的目数可相同或不同.若网层多,则液体流通截面大,阻力小,但径向热阻大;用细网时毛细抽吸力大但流动阻力亦增加.如在近壁因数层用粗孔网,表面一层用细孔网,这样可由表面细孔网提供较大的毛细抽吸压力,通道内的粗孔网使流动阻力较小,但并不能改善径向热胆大的缺点.网芯式结构的管芯可得到较高的毛细力和较告的毛细提升高度,但因渗透率较低,液体回流阻力较大,热管的轴向传热能力受到限制.此外其径向热阻较大,工艺重复性差又不能适应管道弯曲的情况,故在细长热管中逐渐由其它管芯取代。
(2)烧结粉末管芯 由一定目数的金属粉末烧结在管内壁面而形成与管壁一体的烧结粉末管芯,也有用金属丝网烧结在管内壁面上的管芯.此种管芯有较高的毛细抽吸力,并较大地改善了径向热阻,克服了网芯工艺重复性差的缺点,但因其渗透率较差,故轴向传热能力仍较轴向槽道管芯及干道式管芯的小.
(3)轴向槽道式管芯 在管壳内壁开轴向细槽以提供毛细压头及液体国流通道,槽的截面形状可为矩形,梯形,圆形及变截面槽道,槽道式管芯虽然毛细压头较小,但液体流动阻力甚小,因此可达到较高的轴向传热能力,径向热阻较小,工艺重复性良好,可获得精确幼儿何参数,因而可较正确地计算毛细限,此种管子弯曲后性能基本不变,但由于其抗重力工作能力极差,不适于倾斜(热端在上)工作对于空间的零重力条件则是非常适用的,因此广泛用于空间飞行器。
(4)组合管芯 一般管芯往往不能同时兼顾毛细抽吸力及渗透率.为了有高的毛细抽吸力,就要选用更细的网成金属粉末,但它仍的渗透率较差,组合多层网虽然在这方面有所提高,可是其径向热阴大.组合管芯跃能兼顾毛细力和渗透率,从而能获得高的轴向传热能力,而且大多数管芯的径向热阻甚小.它基本上把管芯分成两部分.一部分起毛细抽吸作用,另一部分起液体回流通道作用。
编辑本段制造工艺
如前所述,构成热管的三个主要组成部分是管壳、管芯和工质。在设计过程中,对答壳和管芯的材料进行合理的选择后就可以开始制作。通常热管的制造过程包括下面的工艺操作,并按一定的程序进行。
1、机械加工---2、清洗---3、管芯制作---4、清洗---5、焊接---6、检漏----7、除气---8、检漏---9、充装---10、封接---11、烘烤---12、检验
实际制造的时候往往能达到20,甚至上百道的工序。这里只是最简单的一些必须工序。
什么是散热器的柱距与组宽呢?
暖气片工作原理:暖气片温度不会超过下面水管里走的热水的温度。虽然是新技术,但是也要遵照热传递的原理和能量守恒定律:受热物体的温度不会高于热源的温度,否则能量将不再守恒。暖气片的温度最多会达到和管里的热水一样的温度,不会超过热水的温度。实际中暖气片要向周围空间散热,也就不会达到下面水管里热水的温度。和室温、屋子空间大小、是否严密不易散热有很大关系。如果室温低、屋子空间大、并且密封不好容易散热,那暖气片热量会大量辐射到周围空间,导致暖气片比水的温度低很多。钢制暖气片以压倒性优势稳居新型家用暖气片销量和市场影响力的榜首。从生产方面上来讲,钢制散热片生产材料易得,可以重复使用、生产前提较好、操作无污染,已经成为国家重点推广计划。但由于其防腐性能和散热性能还有待继续提高,在恶劣水质情况下不宜使用。
铸铁暖气片已经逐步退出了市场舞台,钢制暖气片、铜铝复合散热器、铝制暖气片等新型暖气片无论从材质上还是制作工艺上都优于铸铁散热器,成为市场上最主流的暖气片。热源为集体供热型,分户供热型(自行的闭式小供暖炉壁挂系列),一般的大多热媒水温度大约为70-85℃。经专用的管路流进钢制卫浴暖气片,因房间的温度低,热水在钢制卫浴暖气片内流动循环通过金属导热向室内空间散热方式输出热量:冷水由钢制卫浴暖气片的底部口径(出水温度一般为50-65℃)流走。形成一个循环式的散热途径,钢制暖气片为新型散热器之一,因其美观、占用空间小、实用方便等优势,一直延用到今。
?建筑工程采暖系统常用的散热器有哪几种
柱距:相邻两柱钢制暖气片的中心距,简称柱距。
组宽:按照生产要求制作的每组钢制暖气片的实际长度,它是钢制暖气片宽度、间隙相加之和。对于柱形钢制暖气片来说,组宽可以由柱间距推导出来。为保障暖气系统运行安全及使用效果,钢制暖气片的组宽应控制在合理的范围内:满高1m以下的钢制暖气片组宽不超过2m,满高1m以上的钢制暖气片组宽不超过1m。
开式不锈钢VS闭式不锈钢
采暖散热器俗称暖气,是供热系统的末端装置。常见的采暖散热器是装在室内的,其承担着将热媒携带的热量传递给房间内的空气,以补偿房间的热耗,达到维持房间一定空气温度的目的。要完成上述使命,采暖散热器必须具备能够承受热媒输送系统的压力、有良好的传热和散热能力、能够安装在室内和具有必要的使用寿命等条件。
散热器是室内采暖系统的重要组成部分,热媒通过它进行热的传播而达到提高室温的目的。
散热器应具有如下功能:
(1)应具有一定的机械强度和承压能力。
(2)单位散热表面积大。
(3〕传热效率高。
(4)外观光滑美观、表面易于清扫擦拭。
(5)耐腐蚀,易于安装和维修。
散热器种类繁多,可从以下方面分类:
从材质上分:有铸铁型及钢制型。
从热量传播方式分:有以对流散热型、以导热型及以辐射型为主的散热器。
从承压能力分:有普压散热器及高压散热器。
铸铁散热器常用的有柱型散热器(四柱型、五柱型、M132型),方翼型散热器(大60型、小60型),圆翼型。
钢制散热器常用的有钢柱型、光管型、闭式钢串片型、板式、扁管式、壁板式等。
散热器十大品牌哪个好?
开式和闭式不锈钢冷却塔都是使用不锈钢材料制成的,但它们的工作原理和应用场景不同。
开式不锈钢冷却塔是一种将水通过喷淋装置喷洒到填料层上,利用空气对水进行散热的设备。开式冷却塔适用于对冷却水质量要求不高的场合,如工业制造、石油化工等领域。由于开式冷却塔是将水喷洒到外界,因此其易受到环境污染和水资源浪费的影响。同时,开式冷却塔的散热效率较低,不适合对冷却水温度要求较高的场合。
闭式不锈钢冷却塔是通过循环水在内部管道中与外部空气进行热交换来进行散热的设备。闭式冷却塔适用于对冷却水质量要求较高的场合,如制药、食品等领域。闭式冷却塔对水资源的浪费和环境污染影响较小,同时由于循环水不与外界直接接触,因此也不会受到外界环境的影响。另外,闭式冷却塔的散热效率较高,适合对冷却水温度要求较高的场合。
综上所述,开式不锈钢冷却塔和闭式不锈钢冷却塔各有优缺点,应根据具体的应用场景和冷却水质量要求选择合适的设备。
钢制暖气片十大品牌适合工程用吗?
1、钢制暖气片主要用钢制作,具有耐压能力强、强度高、安装简单、散热快,外形美观,样式多、颜色多等优势,使用中满水保养可以延长使用寿命。
但钢制暖气片容易氧化腐蚀,对水质要求比较高,不适合使用地热水采暖。非采暖季节需要满水保养,集中供热的楼盘,流经暖气片的水需要除氧处理。
2、铜铝复合暖气片特点体积小、重量轻、散热能力强,有很好的节能效果,在同一个房间里,用同样规格的暖气片,铜铝复合暖气片要比钢质暖气片所用的片数少。
铝的耐氧化腐蚀性能好,不用添加任何添加剂。铜铝复合暖气片对氧有很强的抵制作用,却怕碱腐蚀。而目供水碱性大会对铜铝复合暖气片产生影响,必须做好内防腐。
家庭走暖气需要那些材料?
1、胀钉和挂钩家庭暖气片:它们是将暖气片固定在墙面上的好重要部份,在如今越来越追求美观的情况下,消费者更习惯将暖气片挂在墙面上,这就要求胀钉和挂钩具有很强的抗压、抗拉性,保证暖气片不会移动并安全的工作。
2、跑风:它是暖气片必不可少的配件之一,主要功能是给暖气片放气,当供暖系统中有空气,导致暖气片不热的时候,松开它,就可以放掉暖气片当中的空气,使暖气片循环的更好,因为跑风多与空气和水接触,一般都选用纯铜或是铜镀铬合金,防止腐蚀,保证使用寿命。
3、丝堵:它是用于管道末端,防止管道的漏水,起到密封的作用,是水暖系统安装中常用的管件,它要求具有很强的耐腐蚀性,不会被污水废水所腐蚀,在低温环境中不存在冻裂和膨胀漏水的现象,好的制作材料就是纯铜。
家庭暖气片安装位置怎么确定?
家庭暖气片安装位置:
1、宜低不宜高要知道家庭暖气片安装的越高,热量会散发的越快,因为空气是热气上升冷气下降,所以在安装的时候要尽量选择安装在窗户下方,由于暖气片挨近地上,既能使室内的空气发作对流,坚持室温的均衡,又能使从窗户缝里钻进来的空气加热,起到防冷的作用。
2、不影响使用在安装家庭暖气片的时候要注意不能影响家具的摆放,是能够有用隔绝冷空气进入给人形成的不适感。
家庭暖气片安装注意事项
1、家庭暖气安装—安装之前首先了解供暖水质
我国供暖条件较为复杂,各地供暖水质不同,适宜使用的家庭暖气片也就不同,如有的地方水质中含氧量高,家中就不适宜安装一般的钢制家庭暖气片,而应采用铜铝复合或者做过内防腐处理的家庭暖气片,否则容易出现腐蚀生锈的现象。
2、家庭暖气安装—事先了解供暖系统的供暖方式
就目前情况来看,我国存在多种供暖方式,如分户式采暖、小区锅炉供暖、市政集体供暖,供暖系统也有开式、闭式之分。消费者选购前就需弄清楚产品的使用条件,如有的产品适用于闭式采暖系统,就不能强行安装使用非闭式产品,否则,不但会影响使用年限,还会带来极大的安全隐患。
3、家庭暖气安装—注意家庭暖气片安装位置的选择
家庭暖气片的安装位置选择,是散热片的安装非常重要的一个部分,如果安装位置不正确,对整个采暖系统的效果有明显影响的。此外,家庭暖气片不同于地暖,它是露在外边的,所以选择一个好的位置,不但不影响您的装饰,而且还会起到一定的装饰效果,显得非常高档。一般来讲布置在房间的窗台下,这样可以直接加热从窗户渗入的冷空气阻止冷辐射,使房间温度分布均匀;也可沿房间内墙布置,可以缩短系统的管路长度。
4、家庭暖气安装—选择有专业资质的公司进行安装
家庭暖气是一整套系统,还有一定的技术含量,大多数人没有相应的技术和工具,容易出现设计不合理、操作不当的状况,埋下了很多的事故隐患。因此,用户安装时还是找专业的、有安装资质的公司或团队较为合适,由他们派出专业人员进行安装和维护。
5、在安装家庭暖气片的时候,要先确定暖气片位置,这样安装好的暖气才能达到采暖效果好,美观又安全。
6、家庭暖气片安装的时候,安全是重要的,一定不能有漏水现象,还有,从施工难度上考虑好不要改动暖气立管的位置,如果这样做,工人就必须到邻家施工,可能会给他人和施工都造成不便。
7、暖气片安装完成后一定要进行测试,工人会在管道上留有阀门,完成安装后会进行冲压试验,证明没有跑,冒、滴、漏的地方才可完成验收。
适合,钢制暖气片使用范围广泛,闭式或开式供暖系统都能采用,如在闭式系统中使用可延长暖气片寿命。一般情况下,钢制暖气片壁厚在1.2mm以上,安全耐用性较高,散热性很好,且轻型美观,款式多种多样,很适宜搭配家居环境。以前各地场所常用的是铸铁的;现在,都用钢制暖气片的代替了老式的,因为钢制暖气片保温性能好,价格比较合理。铜铝的质保时间更长,在工程上也有使用但价格偏高。工程专用钢制暖气片有:钢三柱、钢四柱、钢五柱、钢六柱散热器和铜铝复合系列散热器。
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