Пожалуйста, переведите устройство в вертикальный режим
UZ

Роль решётки в мощности внутрипольного конвектора

При проектировании и строительстве зданий с большой площадью остекления используются системы отопления с конвекторами, встраиваемыми в конструкцию пола. Так называемые внутрипольные конвекторы.

image

При выборе внутрипольных конвекторов особое внимание уделяется их декоративному оформлению. Несмотря на высокую стоимость, чаще всего для изготовления декоративных воздуховыпускных решеток используются планки из алюминиевого профиля, которые входят в стандартную комплектацию оборудования и формируют значительную долю в его конечной цене.

При выборе внутрипольных конвекторов особое внимание уделяется их декоративному оформлению. Несмотря на высокую стоимость, чаще всего для изготовления декоративных воздуховыпускных решеток используются планки из алюминиевого профиля, которые входят в стандартную комплектацию оборудования и формируют значительную долю в его конечной цене. Действующий ГОСТ 31311-2005 не предъявляет особых технических требований к данным видам отопительных приборов. Поэтому в строительной практике с целью экономии всё чаще конвекторы, встраиваемые в конструкцию пола, приобретаются без решеток, а часть затрат перекладывается на отделочников или собственников помещений. Тогда вопрос: как влияет решетка на тепловые мощности внутрипольных конвекторов, не ставится вовсе.

Согласно ГОСТ Р 53583-2009 «Приборы отопительные. Методы испытаний» было решено проверить насколько оправдано влияние наиболее распространённых типов декоративных воздуховыпускных решеток на тепловую мощность внутрипольных конвекторов.

Материалы и методы испытаний:

Тепловые испытания конвекторов проведены в аккредитованной испытательной лаборатории «Испытательного центра «Комплексные сертификационные испытания стройматериалов» (ООО «ИЦ «КСИС») на стенде для определения номинального теплового потока отопительных приборов (аттестат аккредитации № RA.RU.21РВ44 от 28.08.2023 г.).

Испытания на определения номинального теплового потока проводились по электрическому методу в испытательной камере с внутренними размерами, 4000×4000×3000 мм. Движение воды в отопительном приборе по схеме «сверху - вниз».

Прибор был установлен заподлицо с полом, нагревательным элементом к ограждению на расстоянии 50мм от охлаждаемой стены испытательной камеры со стороны конвектора. Стена за отопительным прибором охлаждается. Все тепловые показатели отнесены к нормативному температурному напору между среднеарифметической температурой горячей воды в конвекторе и определяющей температурой воздуха в испытательной камере, равному 70°С, расходу теплоносителя через трубы конвектора 360 кг/ч и барометрическому давлению 1013,3 гПа. Для тепловых испытаний был использован внутрипольный конвектор торговой марки SPL серии INSTYLE NC (INC-110/15/30) производства ООО «МЕГАТРОН», работающий в режиме свободной конвекции длиной 1100 мм, высотой 150 мм, и шириной 300 мм, с пятью вариантами декоративных воздуховыпускных решёток:

image


  • рулонная решетка с поперечным расположением планок из П-образного алюминиевого профиля, собранной на полимерных связующих профилях, коэффициент живого сечения составил 0,6 или 60%;

  • рулонная решетка с поперечным расположением планок из П-образного алюминиевого профиля, собранной на полимерных связующих профилях, коэффициент живого сечения составил 0,7 или 70%;

  • рулонная решетка с поперечным расположением планок из Н-образного алюминиевого профиля, собранной на связующих стальных пружинах и дистанционных алюминиевых втулках, коэффициент живого сечения составил 0,7 или 70%;

  • рулонная решётка с поперечным расположением планок из Н-образного алюминиевого профиля, собранной на связующих стальных пружинах и дистанционных алюминиевых втулках, коэффициент живого сечения составил 0,8 или 80%;

  • линейная решетка с продольным расположением планок из Н-образного алюминиевого профиля, собранной на связующих стальных прутках круглого сечения и дистанционных алюминиевых втулках, коэффициент живого сечения составил 0,7 или 70%.

image

Результаты тепловых испытаний представлены в таблице.

Результаты испытаний и необходимые выводы

Тип решетки и её живое сечение при определении теплового потока внутрипольного конвектора SPL INC-110/15/30, работающего в режиме свободной конвекции, заметно влияют на значение номинального теплового потока Qну при температурном напоре ΔT = 70°С и находится в пределах 17%.

При использовании П-образного профиля для рулонной решётки получаются более высокие тепловые показатели внутрипольного конвектора, чем при использовании Н-образного профиля, при сопоставимой величине живого сечения.

Максимальные тепловые показатели получены в комбинации с линейной решеткой. Разница номинального теплового потока конвектора без решётки и с линейной решеткой составила менее 2 %. Поскольку тепловые показатели внутрипольных конвекторов, работающих в режиме свободной конвекции многофакторно зависят от их конструкции, геометрических размеров и параметров декоративных решёток, следует учитывать это на всех этапах строительства начиная с проектирования.

Тепловые показатели конвектора указываются в паспорте на отопительный прибор и в соответствии с требованиями ГОСТ 31311-2005 (ГОСТ 31311-2022) должны лежать в диапазоне отклонений от +5% до -4%. Таким образом целесообразно в паспортах, протоколах определительных и сертификационных испытаний внутрипольных конвекторов указывать тип решётки с коэффициентом живого сечения. Это необходимо внести в новую редакцию ГОСТ 53583 «Приборы отопительные. Методы испытаний», активные обсуждения которого ведутся на данный момент.

Получайте новые
материалы на почту
Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Вернуться к списку новостей Вернуться к списку новостей
Читайте по теме
Пресс-релизы
10.06.2026
ВОДОКОМФОРТ — генеральный партнёр конгресса подрядчиков строительного комплекса
Пресс-релизы
09.06.2026
Летний сезон: что происходит со спросом на инженерное оборудование
Пресс-релизы
04.06.2026
ВОДОКОМФОРТ на форуме INTEKPROM DAIRY 2026
Использование файлов cookie
Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с услови­ями использования файлов cookie.