Oversikt over vakuumvarmeradiatorer: superbatterier eller en svindel av handelsmenn?

Vakuumvarmeradiatorer: design og prinsipp for drift av varmeren, fordeler og kritisk analyse

De beste produsentene av vakuumradiatorer

Vakuumvarmere skiller seg ennå ikke i et bredt spekter på markedet for varmeenheter. Blant forbrukere nyter EnergyEco-produkter spesiell prestisje. Denne russiske produsenten bruker 1,5 mm stål til produksjon av batterier. Brukere legger merke til ytelse av høy kvalitet, god varmespredning - omtrent 170 kW per element.

Arbeidstrykket for radiatoren er fra 0,6 til 1,3 MPa. Selv ved 2 MPa kan enheten fungere, men 5 MPa er for mye for det - det begynner å gå i stykker.Kostnaden for en radiator fra EnergyEco er betydelig, men etterspørselen etter den faller ikke.

Produsenten Forvacuum produserer veggmonterte og sokkel-type vakuumenheter. Varmeeffekten til et register 1 m langt ved en kjølevæsketemperatur på 50 °C er 239 W.

Oversikt over vakuumvarmeradiatorer: superbatterier eller en svindel av handelsmenn?
Termosyfonregisteret er kjent for sitt lave metallforbruk, siden dens tynnveggede kropp ikke er designet for høyt internt trykk. Ved 50 °C og ved bruk av etanol er det bare 0,027 MPa

Du kan også finne kinesiskproduserte radiatorer på markedet. De vil ha en lavere pris, men noen ganger tvilsom kvalitet. Ved kjøp bør de inspiseres nøye, sjekk dokumentasjonen.

Priser

I gjennomsnitt koster en del av en vakuumradiator 500 - 700 rubler. Det vil si at en 8-seksjonsenhet vil koste 4000 - 5600 rubler.

Men hvis du husker at aluminiumsradiatorer blir forlatt nettopp på grunn av deres upålitelighet, og bimetalliske enheter blir stadig anskaffet, så tilsvarer kostnadene deres bare hverandre.

Prisen per seksjon er også sammenlignbar med en støpejernsradiator, men på mange måter er vakuummodeller dem overlegne.

Gjør-det-selv-teknologi og regler for installasjon av vakuumradiatorer

Det første trinnet er å velge en praktisk tilkoblingsmetode i samsvar med dine egne evner og miljøforhold. Etter å ha forberedt verktøyene og materialene, kan du fortsette til sekvensiell installasjon av utstyr.

Gjennomføringsmuligheter i varmesystemet

Installasjon av utstyr tilsvarer typen kommunikasjon som brukes i huset:

  • for å koble radiatoren til et autonomt system, er standardmetoden egnet - batteriet er installert ved hjelp av koblinger til innløpene og utløpene til den varme kjølevæsken,
  • hvis elektrisitet brukes som drivstoff, kan en stasjonær eller bærbar varmeapparat utstyres for å varme opp litiumbromidmiljøet (det første alternativet er mer pålitelig),
  • hvis du planlegger å koble radiatoren til en solenergikilde eller sentralvarme, kan du bruke den første metoden.

Både den nederste og den vertikale ledningen er like funksjonelle.

Regler for installasjon av radiatorer

Først av alt må du velge det optimale området for å fikse batteriet. Når du fester enheten, er det ønskelig å holde en avstand fra nærmeste vegg på minst 5 cm, festehøyden i forhold til gulvet bør være minst 2-5 cm fra underkanten

Også viktig, slik at den øvre kanten av radiatoren fikk opp til vinduskarmen ca 10 cm

Oversikt over vakuumvarmeradiatorer: superbatterier eller en svindel av handelsmenn?Umiddelbart før installasjon må du kjøle ned batteriet, det vil si skape slike forhold at den lett fordampende arbeidssammensetningen stables ned

Den delen av veggen som skal ligge rett bak vakuumradiatoren bør fortrinnsvis isoleres med et reflekterende materiale. Byggefolie, isolon kan komme godt med her. Umiddelbart før installasjon må du kjøle ned batteriet, det vil si skape slike forhold at den lett fordampende arbeidssammensetningen stables ned. Under installasjonen kan du bruke pluggene som vanligvis brukes til varmeovner i aluminium. Hvis veggene tidligere var termisk isolerte, må det velges avlange braketter for montering av utstyret.

Instrumentinstallasjonssekvens

For å lette arbeidet, i tillegg til radiatoren og brakettene, anbefales det å forberede materialer og verktøy:

  • Kuleventiler,
  • slagbor,
  • skiftenøkler,
  • rulett,
  • blyant og hydraulisk nivå,
  • fugemasse, slep,
  • seirende øvelser,
  • skrujern

Trinn for å installere en vakuumradiator:

  1. Om nødvendig, i gjenoppbyggingen av det gamle varmesystemet, demonteres batteriene, veggene jevnes.
  2. Lag markering i samsvar med anbefalingene ovenfor angående plassering av utstyr.
  3. Fest brakettene på de angitte punktene.
  4. De er montert på brakettene til vakuumradiatorseksjonen.
  5. Kuleventiler er introdusert, som styrker skjøtene med tetningsmasse og slep.
  6. Hovedrørledningene er festet til kranene, koblingene er forseglet.

Oversikt over vakuumvarmeradiatorer: superbatterier eller en svindel av handelsmenn?Installert vakuumvarmeradiator

Deretter kan du fylle systemet med kjølevæske for å kontrollere integriteten til strukturen, fraværet av lekkasjer.

Regler for produktvalg

Med den økende populariteten til dette høyteknologiske utstyret, er det flere og flere forfalskede produkter av lav kvalitet på markedet.

Når du kjøper, bør du sjekke om de riktige sertifikatene og annen teknisk dokumentasjon er knyttet til enheten. Det bør huskes at den grunnleggende regelen for effektiv drift av enheten er fullstendig tetthet.

Viktig for radiatoren er en slik parameter som mengden kjølevæske i de vertikale seksjonene - en litium-bromidblanding. Et stort volum kan true væskestrømmen.

For å vurdere volumets samsvar, må du fokusere på lyden som oppstår når enheten gynger. Det skal ligne en myk rasling. Hvis vi tydelig skiller lyden av flytende væske, kan radiatoren, med en høy grad av sannsynlighet, vise seg å være en håndverksfalsk.

For de fleste av modellene deres gir europeiske produsenter en garanti på opptil 5 år. Prisene deres er direkte proporsjonale med antall seksjoner, og de er høyere enn for vannanaloger.

På produkter produsert i henhold til fabrikkteknologi har sveisesømmer ingen feil, i motsetning til enheter av ukjent opprinnelse.

Produsenter med et godt rykte dekker produktkroppen med pulvermaling av høy kvalitet. Derfor er integriteten til malingslaget vanskelig å bryte selv når det er i kontakt med løsemidlet. Man bør ikke gå glipp av et øyeblikk som tettheten til påfyllingsventilen.

Les også:  Fleksible solenergiapplikasjoner

Litt om enheten

Vi kan si at en vakuumvarmeradiator ikke er en revolusjonerende oppdagelse. Det har vært kjent i lang tid, en annen ting er at det har vunnet popularitet bare de siste årene. Enheten er ganske enkel. I utseende har vi en vanlig seksjonsradiator, men ikke vann brukes som kjølevæske, men en litiumbromidløsning, som begynner å koke allerede ved +35 grader Celsius. For å redusere trykket i systemet så mye som mulig, er det nødvendig å fjerne luft helt derfra, derav navnet - vakuum. Vann strømmer i den nedre delen av radiatoren, som ikke kommer i kontakt med kjølevæsken. Disse væskene kommer i kontakt gjennom veggen til et metallrør. Det viser seg at vannet varmer opp kjølevæsken, og det gir raskt nok varme til radiatorens vegger.

Arbeidsprinsipp for vakuumvarmeradiator

La oss se på radiatoren mer detaljert! Hva den består av, hvordan fungerer den. Alt er enkelt, dette er en vanlig varmeradiator, vanligvis er den laget av stål eller aluminiumslegeringer. Den er delt inn i to hoveddeler.

Oversikt over vakuumvarmeradiatorer: superbatterier eller en svindel av handelsmenn?

Første nedre del

Den nedre lille delen, flytende, kan installeres på et klassisk varmerør, du kan også installere et elektrisk varmeelement eller noe annet der.Denne delen er så å si oppvarmingsdelen av hele radiatoren. Forbruket i vann eller frostvæske av denne nedre delen er ca. 0,35 - 0,5 liter per radiator i 8 seksjoner.

Øvre bulk

Det meste av det lukkede vakuumet. Det er i denne delen lavtrykksvakuumet og litiumbromidvæsken befinner seg. Når den nedre delen varmes opp til + 35 grader, begynner denne væsken å koke og fordampe inne i radiatoren, og varmes dermed opp overflaten til hele radiatoren, hvoretter dampen igjen legger seg i væsken og igjen koker og fordamper, og så alt i en sirkel. Kokt væske og damp kan ikke bryte radiatoren, fordi det er et vakuum under lavt trykk

Når vi tilfører en kjølevæske (ca. 0,5 liter) til den nedre delen, varmes den øvre delen opp veldig raskt (på grunn av koking og fordampning av litiumbromidvæsken). Se en visuell video i en glassflaske, det er denne videoen som lar deg forstå operasjonsprinsippet.

Prinsippet for drift av en vakuumvarmer

Varmtvann som strømmer fra varmesystemet til bunnen av radiatoren (koblet til varmesystemet med standardkoblinger) overfører varme til litiumbromidvæsken. Det begynner raskt å fordampe, og oppvarmer alle deler av radiatoren. Kondensatet renner ned, for deretter å bli til damp stiger opp igjen. Dermed blir den ytre veggen av røret, ved siden av kjølevæsken, konstant avkjølt. Og temperaturforskjellen mellom dens indre og ytre overflate bidrar til en økning i varmestrømmen.

Radiatorseksjoner, varmet opp av varm damp i løpet av et par minutter, avgir varme til luften rundt. Og ifølge produsentene skjer det umiddelbart.Varmeeffekten deklarert av dem for en del av denne enheten er 300 watt og en svært liten mengde vann brukes. Dette er seriøse tall – så skal vi prøve å finne ut om det er slik. Og samtidig skal vi sjekke hvor flotte de nye varmeapparatene er.

Enten å tro, touting vakuum oppvarming apparater

Vi vil prøve å tilnærme oss dette spørsmålet så nøye og objektivt som mulig, med kun beviste fakta som grunnlag. Samtidig vil vi vurdere hver av fordelene med disse radiatorene angitt av produsenten. Så vi startet.

1. Den lynraske oppvarmingstiden som er karakteristisk for vakuumradiatorer, annonseres konstant. Ok, la oss si. Hele huset varmes imidlertid ikke opp så raskt. Tross alt inneholder den ikke bare luft, men også vegger, innvendige skillevegger med møbler, et tak med gulv. De bruker en viss tid på å varmes opp.

Og derfor er det slett ikke så viktig om selve radiatoren vil varmes opp i et minutt eller fem.

2. Nå om en liten mengde kjølevæske, som visstnok er veldig økonomisk. Spørsmålet er bare hvor akkurat denne besparelsen viser seg.

Hvis det er i sentralvarmesystemet, er dette en ekte bløff - det er ikke så viktig her, mer varmt vann vil strømme gjennom rørene eller mindre. Hvis vi tar et landsted på landet, er det også spørsmål om besparelsene i det, gitt at de samme moderne panelradiatorene heller ikke krever så mye kjølevæske. 3

Luftlåser kan ikke vises i radiatorer av vakuumtype. Han snakker om det med entusiasme. Men tross alt er radiatorer ikke hele varmesystemet, men bare en del av det. Forresten, trafikkork vises bare når dette systemet er satt sammen analfabet. Ellers vil de ikke være med noen radiatorer

3.Luftlåser kan ikke vises i radiatorer av vakuumtype. Han snakker om det med entusiasme. Men tross alt er radiatorer ikke hele varmesystemet, men bare en del av det. Forresten, trafikkork vises bare når dette systemet er satt sammen analfabet. Ellers vil de ikke være med noen radiatorer.

4. Ytterligere to fete plusser som produsentene trumfer. Dette er umuligheten av å tette radiatorer og fravær av korrosjon. Kanskje, for autonome varmesystemer, er disse fordelene neppe så fete. Hvis varmtvannet i oppvarmingen er rent, oppfyller surhetsnivået standardene, og det renner ikke ut av systemet, vil det ikke være korrosjon. Og det er ikke noe sted for blokkeringer å komme fra.

5. Når det gjelder den lave hydrauliske motstanden, som angivelig reduserer kostnadene for oppvarming kraftig, la oss si det. For sentralvarme er det slett ikke klart hvem kostnadene som er ment. Med mindre eierne av kjele hus, hundrevis av kilometer destillering tonn varmt vann. Det viser seg at det kun kan være en fordel når det brukes i et autonomt varmesystem, og det er fortsatt et spørsmål om det kan være det. Og for et autonomt system i sin hjemme bruker mange naturlig sirkulasjon kjølevæske, så dette spørsmålet er irrelevant.

Les også:  Støpejernsbatterier - alt fra utvalg til montering

6. Neste punkt vil være å spare energi med det halve, eller til og med fire ganger. Med dette kom feilen ut, siden loven om bevaring av energi fortsatt er gyldig. Radiatorer, selv de mest innovative, kan ikke generere energi. De gir det bare videre, og det er ingen grunn til å snakke om sparing. Hvor mye varme som brukes, så mye må etterfylles - den eneste måten.

7. La oss nå berøre varmeoverføringen til vakuumrør, som ifølge produsentens sertifikater ikke er stabil.Denne indikatoren kan ha avvik på opptil 5 prosent opp og ned. Det viser seg at dette avhenger av hastigheten på vannet i varmesystemet, og av temperaturen. Så det er neppe mulig å tilpasse automatisering til en slik radiator. Og to radiatorer med like mange seksjoner kan ha forskjellige parametere.

8. Separat, la oss snakke om varmesystemer i private hjem, hvor vannet sirkulerer naturlig. Her er det hydrauliske trykket viktig, som skapes på grunn av forskjellen i høyden på varmtvann i kjelen og radiatoren. Så for enheter av vakuumtype er denne høyden mye mindre, så de jobber med problemer i et slikt system.

9. Tenk deg nå at det har oppstått en sprekk i radiatorhuset. Selv om den er liten, kan du glemme vakuumet. Han vil forlate for alltid, og normalt atmosfærisk trykk vil bli gjenopprettet. Og det vil igjen føre til en økning i kjølevæskens kokepunkt. Resultatet vil være katastrofalt - enten vil væsken nesten ikke fordampe, eller damp vises ikke i det hele tatt. Kort sagt vil radiatoren slutte å varme opp.

10. Forresten, denne fantastiske (ifølge selgere og annonsører) litiumbromidvæske er også giftig, viser det seg. Derfor er det bare halve problemet at radiatorene blir kalde når kjølevæsken lekker. Det er verre hvis batteriet lekker, for eksempel om natten, og forgifter de sovende beboerne i leiligheten.

Så kanskje er det ikke alltid verdt å tro, så overbevisende ved første øyekast.

Utformingen og prinsippet for drift av vakuumvarmeradiatorer

Tradisjonelt brukes to metoder for å øke lufttemperaturen:

  • økning i kraften til varmesystemet, noe som fører til mer intensivt forbruk av kjølevæsken;
  • minimere varmetap som uunngåelig følger med passasjen av arbeidsmediet gjennom rørledningen.

Siden kostnadene for energibærere stadig øker, blir det et rasjonelt skritt å finne alternative måter å optimalisere varmekommunikasjonen på. Vakuumradiatorer har blitt et vellykket eksempel på å kombinere de fysiske egenskapene til materialer og teknologisk avansert design. Slike enheter begynte å bli levert til hjemmemarkedet først nylig, men de ble populær nesten umiddelbart: muligheten for kostnadsbesparelser med 30-40% (vi snakker om ressursforbruk) påvirket. Den kjemisk valgte kjølevæsken har et lavt kokepunkt, takket være at batteriene raskt og jevnt varmes opp.

Hvordan ser vakuumradiatorer ut?

Eksternt ligner vakuumvarmeradiatorer kjente aluminiums- og støpejernsapparater, men hemmeligheten bak suksessen ligger i en spesiell intern struktur. På bunnen av batteriet er det et horisontalt rør, kjølevæsken beveger seg i det i form av vann eller frostvæske. Dette elementet kombinerer sekvensielt vertikale seksjoner som inneholder litiumbromidvæske. Hver seksjon er isolert slik at varmt vann og arbeidssammensetning ikke blandes.

Mot en sentralisert varmesystemet er koblet til bunnen oppsamlersegmentet, vil apparatet begynne å fungere etter at varmt vann kommer inn i det.

Slik fungerer vakuumradiatorer:

  • vann ledes til det nedre området av oppsamleren;
  • veggene til et horisontalt rør (vanligvis laget av stål) varmes opp til omtrent 35 ° C;
  • varme beveger seg oppover og fordeler seg over vertikale seksjoner;
  • vertikale metallrør oppvarmes, noe som fører til koking og fordampning av litiumbromidsammensetningen;
  • som et resultat av fordampning, varmes radiatorene opp mer, noe som bidrar til frigjøring av varme inn i rommet;
  • Kondensatet beveger seg ned i rørene, hvor det varmes opp igjen og blir til damp.

Når varmesystemet slutter å fungere, avkjøles slike radiatorer i veldig lang tid, fordi under vakuumforhold reduseres intensiteten av prosessen med å bremse bevegelsen av partikler.

Vakuumvarmeradiatorer bidrar til å optimere flyten av kjølevæske og opprettholde et optimalt mikroklima uten for store kostnader

Vakuumvarmeradiatorer har følgende tekniske egenskaper:

  • avhengig av hvilket materiale som ble brukt i fremstillingen av etuiet, varierer varmeoverføringen til hver seksjon mellom 150-300 W;
  • bredden på hver enhet er 8 cm, høyden kan nå 54 cm;
  • gjennomsnittlig seksjonsvekt - 1,6 kg;
  • hvert segment er tilpasset for å betjene 2 kvm. meter.

Under produksjonsforhold testes utstyret under trykk på 15 atm. Den vanlige fabrikkgarantien for slikt utstyr er 5 år.

Vakuumradiatorer - en innovasjon i markedet for varmesystemer

Hovedoppgaven til ethvert varmesystem er effektiv overføring av varme fra radiatorer til rommet. Det er to måter å øke temperaturen på luften i et rom:

  • en økning i kraften til varmeelementet, noe som vil føre til en økning i kostnadene for energi;
  • reduksjon av varmetap under passasje av kjølevæsken gjennom rørledningen.

Gitt den konstante økningen i energiprisene, er det nødvendig å se etter alternative alternativer for å optimalisere varmesystemet. Vakuumvarmeradiatorer regnes som et av de ganske effektive eksemplene på en kombinasjon av de fysiske egenskapene til materialer og en forbedret design.

Vakuumradiatorer dukket opp på det russiske markedet relativt nylig, men har allerede vunnet popularitet blant kjøpere.De fleste brukere noterer en reduksjon i kostnadene, ca 30-40% for kjøp av energiressurser. Slike besparelser skyldes jevn og rask oppvarming av radiatoren på grunn av bruken av en væske med lavt kokepunkt som kjølevæske.

Autonomt varmesystem

Oversikt over vakuumvarmeradiatorer: superbatterier eller en svindel av handelsmenn?

Autonom oppvarmingsordning

Hvilke parametere bør følges når du velger en kjele, og hvordan er varmeradiatoren ordnet? Dette er bare noen av problemene som eieren av et privat hus må løse når de planlegger et varmesystem. Først utvikles et oppvarmingsskjema, dets hovedparametre bestemmes - driftstemperaturregimet, antall og plassering av radiatorer og kontrollenheter.

Les også:  Solcellepaneler for oppvarming av hjemmet: typer, hvordan velge og installere dem riktig

Neste steg er å finne ut hvordan varmekjelen fungerer og velge den beste modellen.

Dette er veldig viktig, da det vil direkte påvirke effektiviteten og egenskapene til hele husets varmekrets.

Oppvarming kjele enhet

Oversikt over vakuumvarmeradiatorer: superbatterier eller en svindel av handelsmenn?

Gasskjeleapparat

Prinsippet for drift av enhver kjele er å motta termisk energi fra en energibærer (kull, ved, gass, diesel) og overføre den til en varmebærer. Enheten til varmekjelen avhenger direkte av typen drivstoff som brukes. Vurder dette på eksemplet med de vanligste modellene - gass.

Hovedkomponenten i dette tilfellet er brenneren. I den overføres energi fra varm gass til vann ved hjelp av en varmeveksler. I modeller med fast brensel utføres denne funksjonen av forbrenningskammeret. I tillegg inneholder kjelene ofte følgende komponenter:

  • Vannforsyningssystem til varmeveksleren;
  • Skorsteinsrør for fjerning av karbonmonoksid;
  • Kontrollelementer - kontroll av flammeintensitet, CO2-innhold, trekk, vanntemperatur, etc.;
  • Sirkulasjonspumpe - designet for å øke hastigheten på kjølevæsken. Pakken med de fleste fast brensel og noen gasskjeler er ikke inkludert;
  • Ekspansjonstank og sikkerhetssystem.

Når du velger gassmodeller, bør spesiell oppmerksomhet rettes mot tilstedeværelsen av en andre krets designet for varmtvannsforsyning. Det anbefales ikke å kjøpe en kjele hvis effekt er høyere enn nødvendig. Dette vil føre til økt energiforbruk og som følge av dette økte økonomiske kostnader til vedlikehold.

Dette vil føre til økt energiforbruk og som følge av dette økte økonomiske kostnader til vedlikehold.

Det anbefales ikke å kjøpe en kjele hvis effekt er høyere enn nødvendig. Dette vil føre til økt energiforbruk og som følge av dette økte økonomiske kostnader til vedlikehold.

Enheten for varmeradiatorer

Seksjonsvarmebatteri

Enheten til varmeradiatoren har ikke endret seg på mange år. Til tross for bruk av nye produksjonsmaterialer, forbedringer i utseendet til batteriet - når de lager det, blir de alltid guidet av et velprøvd opplegg.

På hvilke prinsipper er enheten til et standard varmebatteri basert? Den skal bestå av to komponenter - rørledninger som kjølevæsken strømmer gjennom og varmevekslingsoverflaten. Ved utforming prøver de å øke varmeeffekten og samtidig redusere det nyttige volumet på transportmotorveien. For å gjøre dette brukes materialer med økt varmeoverføringshastighet i varmeradiatorenheten - aluminium, kobber, etc.

Det er viktig for brukeren å være oppmerksom på følgende parametere for en standard batterienhet for oppvarming:

Merkeeffekt, W.Produsenter angir verdien av denne egenskapen ved et visst temperaturregime i systemet. For eksempel - 70/55 eller 90/70;

Seksjons- eller panelmodell. For førstnevnte er det mulig å øke bruksarealet ved å legge til seksjoner;

Tilkoblingsmetode

Dette er viktig å vite når man analyserer utformingen av varmesystemet i en bygård. Hvis det er en øvre rørledning, bør du kjøpe modeller med sidetilkobling. I tillegg til installasjon av radiatorer, må deres korrekte rørføring leveres

Komponentene er stengeventiler, Mayevskys kran. For større økonomi anbefales installasjon av en termostatventil.

I tillegg til å installere radiatorer, er riktig rørføring nødvendig. Komponentene er stengeventiler, Mayevskys kran. For større økonomi anbefales installasjon av en termostatventil.

En av hovedfaktorene for normal drift av radiatoren er riktig installasjon og tilkobling. Hvis standardene ikke overholdes, kan effektiviteten reduseres med 10-15%.

Fordeler med radiatorer

  • slike varmeradiatorer kan godt fungere i kombinasjon med en lang rekke varmekilder, disse kan være gass- eller fastbrenselkjeler, flytende brenselvarmeenheter, vedovner eller solfangere;
  • ved bruk av slike radiatorer oppnås energibesparelser på opptil 30%;
  • besparelser i kjølevæskeforbruk er 80%;
  • enkel installasjon;
  • motstand mot korrosjon av kroppsmaterialet;
  • slike enheter er ikke forurenset som støpejern eller aluminium på grunn av tilstedeværelsen av ulike typer forurensningspartikler i kjølevæsken;
  • lav hydraulisk motstand under passering av kjølevæsken;
  • varmeoverføringskoeffisienten er veldig høy;
  • radiatorer krever ikke spyling;
  • Sikkerhetsnivået for drift av radiatorer av denne typen gjør at de kan klassifiseres som trygge.

Etter å ha nøye studert artiklene om de presenterte varmeenhetene og lest anmeldelsene på Internett, kan vi trygt konkludere med at de betraktede radiatorene til vakuumprinsippet for drift er verdt i det minste å være interessert i dem.

Prisen på slike apparater vil være litt høyere enn for tradisjonelle radiatorer, men kostnadsbesparelsene som vil oppstå i månedene med bruk av disse apparatene vil tvinge deg til å vurdere prisen som rimelig. Kostnaden for slike varmeradiatorer avhenger av antall seksjoner, og dette påvirker direkte volumet av oppvarmede rom. For eksempel vil 12 seksjoner av en vakuumradiator være nok til å varme opp oppholdet i et rom på opptil 70 m 3 til en behagelig temperatur.

Effektiviteten til radiatorer er bevist av brukere

Enig, når du bruker støpejernsbatterier eller aluminiumsradiatorer, vil denne effekten neppe oppnås. Og hvis det lykkes, så bare på bekostning av ekstra isolasjon av hele huset, inkludert vegger, tak og gulv.

Hvis du ennå ikke er overbevist om effektiviteten av å bruke vakuumvarmeradiatorer - Vi anbefaler deg å lese anmeldelser på spesialiserte fora, der sannferdig informasjon presenteres. Brukere av slike fora legger igjen sine kommentarer, som kan hjelpe deg med å bestemme. I alle fall er det bedre å først lese nøye, og først deretter kjøpe.

Vakuumoppvarmingsenheter ser ut til å være et utmerket alternativ til tradisjonelle oppvarmingsenheter, et stort skritt mot organisering av varmeforsyning til ulike typer boliger og offentlige bygninger, slik at de betydelig kan spare energiressurser som brukes under oppvarming av hus.

Vurdering
Nettside om rørleggerarbeid

Vi anbefaler deg å lese

Hvor du skal fylle pulveret i vaskemaskinen og hvor mye pulver du skal helle