Princíp fungovania vákuových vykurovacích telies a ich skutočné výhody

Na trhu sa teraz objavili radiátory úplne nového typu. Výrobcovia a predajcovia tvrdia, že sú schopní pracovať iba zázraky. Jedná sa o vákuové vykurovacie telesá, ktorých princíp budeme podrobne analyzovať v tomto materiáli, a tiež zvážiť, či sú skutočne také efektívne, ako si to výrobcovia istia.

Vákuové radiátorové zariadenie

Vákuové radiátorové zariadenie

Vo svojom návrhu nie je vo všeobecnosti nič komplikované. Chladič pozostáva z kovových profilov. Namiesto vody v sekciách je roztok bromidu lítneho, ktorý má teplotu varu už vyššiu ako 35 stupňov Celzia. Vzduch zo sekcií je úplne evakuovaný, aby sa znížil vnútorný tlak. Horúca voda, ktorá tečie z vykurovacieho systému, tečie cez dolnú hlavicu chladiča. Nemalo by prísť do styku s chladivom a ku kontaktu dochádza iba cez kovový povrch potrubia. Táto rúrka (ako celý radiátor) je vyrobená z uhlíkovej ocele s priemerom jeden a pol milimetra.

Vákuové radiátorové zariadenie
Zariadenie vákuového radiátora.

Princíp činnosti vákuového vykurovacieho zariadenia

Horúca voda prichádzajúca z vykurovacieho systému do spodnej časti radiátora (pripojená k vykurovaciemu systému pomocou štandardných spojok) prenáša teplo do kvapaliny bromidu lítneho. Rýchlo sa vyparuje a ohrieva všetky časti radiátora. Kondenzát steká dolu a potom sa opäť mení na paru. Vonkajšia stena potrubia, ohraničujúca chladivo, je teda neustále chladená. A teplotný rozdiel medzi jeho vnútorným a vonkajším povrchom prispieva k zvýšeniu toku tepla.

Časti radiátorov vyhrievané za pár minút horúcou parou odovzdávajú teplo okolitému vzduchu. Navyše podľa výrobcov sa to stáva okamžite. Emisie tepla, ktoré deklarujú pre jednu časť tohto zariadenia, sú 300 wattov a súčasne sa používa veľmi malé množstvo vody. Toto sú vážne čísla - potom sa pokúsime zistiť, či je to tak. Zároveň skontrolujeme, aké úžasné sú nové ohrievače.

Video: Princíp činnosti vákuových radiátorov

Či inzerovať chváliace vákuové vykurovacie zariadenia

Budeme sa snažiť pristupovať k tejto otázke čo najvernejšie a objektívne, pričom sa budeme opierať iba o preukázané fakty. V takom prípade posudzujeme každú z výhod uvedených výrobcom týchto radiátorov. Začali sme teda.

1. Časová doba zahrievania vákuových radiátorov, ktorá sa vyznačuje bleskovou rýchlosťou, sa neustále inzeruje. Povedzme, že. Celý dom sa však nezohreje tak rýchlo. Koniec koncov, obsahuje nielen vzduch, ale aj steny, vnútorné priečky s nábytkom, strop s podlahou. Na ich zohriatie potrebujete určitý čas. Preto to nie je také dôležité, že samotný radiátor bude zohrievaný minútu alebo päť.

2. Teraz o malom množstve chladiva, ktoré je údajne veľmi ekonomické. Jedinou otázkou je, kde presne sú tieto úspory. Ak je systém ústredného kúrenia, potom je to skutočný bluf - tu to nie je také dôležité, potrubím bude prúdiť viac teplej vody alebo menej. Ak si zoberiete prímestský vidiecky dom, potom sú v ňom sporné úspory vzhľadom na skutočnosť, že rovnaké moderné panelové radiátory tiež nevyžadujú toľko chladiacej kvapaliny.

3. Vo vákuových radiátoroch nemôže dôjsť k zaseknutiu vzduchu. O tom nadšene vysiela reklamu. Radiátory však nie sú celým vykurovacím systémom, ale iba jeho časťou. Mimochodom, dopravné zápchy sa objavujú iba vtedy, keď je tento systém negramotný. V opačnom prípade nebudú so žiadnymi radiátormi.

4. Ďalšie dva tukové plusy, ktoré výrobcovia tromfú. To je nemožnosť upchávania radiátorov a absencia korózie.Je možné, že v prípade autonómnych vykurovacích systémov nie sú tieto výhody také tučné. Ak je horúca voda vo vykurovacom systéme čistá, jej úroveň kyslosti je v súlade s normami a neodtokuje zo systému, nedochádza k korózii. A blokády pochádzajú odnikiaľ.

5. Pokiaľ ide o nízky hydraulický odpor, povedzme, že sa tým výrazne znižujú náklady na vykurovanie. Pokiaľ ide o ústredné kúrenie, nie je vôbec jasné, na ktoré náklady sa jedná. Pokiaľ majitelia kotolní destilujú tony teplej vody stovky kilometrov. Ukázalo sa, že výhoda môže byť iba pri použití v autonómnom vykurovacom systéme, a to je stále otázka, či to tak môže byť. A pre autonómny systém vo svojej domácnosti mnohí používajú prirodzený obeh chladiva, takže táto otázka nie je relevantná.

6. Ďalším bodom bude úspora energie na polovicu alebo dokonca štyri. Vyskytla sa chyba, pretože zákon o ochrane energie sa stále uplatňuje. Radiátory, aj tie najinovatívnejšie, nemôžu vyrábať energiu. Vysielajú to iba a netreba hovoriť o úsporách. Koľko tepla sa spotrebuje, toľko sa musí doplniť - to je jediný spôsob.

7. Teraz sa dotknime prenosu tepla vo vákuových trubiciach, ktoré podľa osvedčení výrobcov nie sú stabilné. Tento ukazovateľ môže mať odchýlky až 5 percent nahor a nadol. Ukazuje sa, že to závisí od rýchlosti vody vo vykurovacom systéme a od jej teploty. Je preto takmer nemožné prispôsobiť automatizáciu takémuto žiariču. Dva radiátory s rovnakým počtom sekcií môžu mať rôzne parametre.

8. Samostatne budeme hovoriť o vykurovacích systémoch v súkromných domoch, kde voda cirkuluje prirodzene. Tu je dôležitý hydraulický tlak, ktorý sa vytvára v dôsledku rozdielu vo výške horúcej vody v kotli a v radiátore. Takže pre vákuové zariadenia je táto výška oveľa menšia, takže v takom systéme pracujú s problémami.

9. Teraz si predstavte, že v prípade chladiča sa objavila prasklina. Aj keď je malý, môžete zabudnúť na vákuum. Neodvolateľne odíde a obnoví sa normálny atmosférický tlak. A to zase povedie k zvýšeniu teploty varu chladiacej kvapaliny. Výsledok bude katastrofický - buď sa tekutina takmer neodparí alebo sa para vôbec neobjaví. Stručne povedané, chladič zastaví vykurovanie.

10. Mimochodom, táto úžasná (podľa predajcov a inzerentov) tekutina bromidu lítneho je tiež jedovatá. Preto je skutočnosť, že chladiče s únikom chladiacej kvapaliny, vychladnutá, je iba polovicou problémov. Horšie je, ak sa batéria vybije, napríklad v noci, otravu spiacich obyvateľov bytu.

Možno, že nie vždy stojí za to uveriť reklame, takže na prvý pohľad presvedčivá.