Περιεχόµενα. Ενότητα 1. Συστήµατα θέρµανσης...9. Ενότητα 2. Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15. Ενότητα 3. Θερµικές απώλειες...



Σχετικά έγγραφα
4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ. Θεοδοσούδης Θεοδόσης Μηχανολόγος Μηχανικός Ενεργειακός σύμβουλος

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

Οι απαιτήσεις θέρμανσης του κάθε χώρου παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: ΧΩΡΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ

Futuradue HP Λέβητας Συμπύκνωσης Υψηλής Ισχύος για Συστοιχία

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ SILE by ΤΥΠΟΣ. ΤΙΜΗ uro χρώμα ΛΕΥΚΟ

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης

Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α

ΜΑΜΛΙΑΓΚΑΣ ΧΡΙΣ. 17/04/14

Ασφάλεια. και Α οδοτική. Λειτουργία. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) VOLATSAKASBIOMASS ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013

Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Περιεχόμενα. Εισαγωγή - ορισμός Είδη καυστήρων ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ...29

HYDRO 30 ΞΥΛΟΣΟΜΠΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ.

Άνεση και αξιοπιστία σε µικρές διαστάσεις Επίτοιχοι λέβητες αερίου από τη Bosch

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Μεταφορά θερµότητας Εναλλάκτες θερµότητας

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» ΕΠΑΛ

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Συστήµατα θέρµανσης, ζεστών νερών χρήσης & ψύξης, εξοικονόµησης ενέργειας µε αντλία θερµότητας

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Άρθρο 1 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS. Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

Υδραυλικές συνδέσεις VERA HE

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου διαχείριση και ασφάλεια δικτύων φυσικού αερίου

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Συστήµατα θέρµανσης, ζεστών νερών χρήσης & ψύξης, εξοικονόµησης ενέργειας µε αντλία θερµότητας

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

FERROLI SFL 3 19KW Kcal/h ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ

Κατάλογος Daikin Altherma

Τα «κλειδιά» στην επιλογή ηλιακού θερμοσίφωνα

Visio ΣΟΜΠΑ PELLET. NEΑ Σόµπα Pellet για σύνδεση στο κεντρικό σύστηµα θέρµανσης.

Multiplex MCL ( kcal/h)

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23, νερό χρήσης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΑΝΤΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΣΙΟΥ

International Marketing Division. Αντλία θερμότητας Explorer για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Alféa Evolution. Αντλία θερμότητας τύπου split αέρος νερού με θερμαντική απόδοση από 4,7 έως 15,5 kw

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 11

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (ολικής ανάκτησης) MCP του εργοστασίου Galletti Ιταλίας. 1. ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η εταιρία µας κατασκευάζει τρείς τύπους λεβήτων θερµού /υπέρθερµου νερού:

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων

Συστήματα Ηλιοθερμίας Ημερίδα ΠΣΔΜ-Η 4 Ιουλίου 2014

γενικη θερμανσεων ΓΚΡΟΥΠ ΑΕ Τεχνική περιγραφή ECLIPSE2 Rev.01 05/19 1. Σωλήνες κενού διπλού τοιχώµατος άµεσης εκροής µε χαλκοσωλήνα U

ΟΧΕΙΑ ΙΑΣΤΟΛΗΣ REFLEX ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΩΜΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

AutoHeat. Autonomy Heating System

Υλικά ενδοδαπέδιας θέρμανσης - δροσισμού - γεωθερμίας

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Θέρμανση Τεχνικά δεδομένα EKHWP-B > EKHWP300B > EKHWP500B

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Δ Ε Υ Α Ρ. Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: Αρ. πρωτ.: Εισήγηση. Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ PIGMA GREEN EVO EXT

ΦΕ2: Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΑ (σελ ) Λεξιλόγιο: θερµότητα, µεταφορά θερµότητας, ρεύµατα, θερµότητα, υγρά, αέρια

Εργασίες Συντήρησης Επισκευές στα συστήματα Θέρμανσης Σχολικών Κτιρίων» Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία.

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ χρόνια γραπτή εγγύηση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΩΜΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

Ευέλικτα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό. Σύστημα ηλιοθερμίας allstor

talia GREEN SYStEm hp 45-65

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ.

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.Π.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής

Ενότητα: Θερμικές τάσεις σε πλοία

Α/Θ LWZ. ΥΒΡΙ ΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LWZ Υψηλής απόδοσης υβριδική αντλία θερµότητας µε Scroll συµπιεστές τεχνολογίας E.V.I. από 26,5 έως 106,4 kw

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά

Transcript:

Περιεχόµενα Ενότητα 1 Συστήµατα θέρµανσης...9 Ενότητα Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15 Ενότητα 3 Θερµικές απώλειες...19 Ενότητα 4 Σωληνώσεις...41 Ενότητα 5 Θερµαντικά σώµατα...63 Ενότητα 6 Λεβητοστάσια λέβητες...85 Ενότητα 7 Καυστήρες...93

6 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ενότητα 8 εξαµενές καυσίµων...97 Ενότητα 9 Κυκλοφορητές...103 Ενότητα 10 οχεία διαστολής βαλβίδα ασφαλείας αυτόµατος πλήρωσης...111 Ενότητα 11 Καπνοδόχος...19 Ενότητα 1 Απαραίτητα εξαρτήµατα...135 Ενότητα 13 ισωλήνιο σύστηµα θέρµανσης...141 Ενότητα 14 Ενδοδαπέδιο σύστηµα θέρµανσης...147 Παράρτηµα 1 Υπολογισµός εγκατάστασης µονοσωλήνιου συστήµατος...157 Παράρτηµα Υπολογισµός εγκατάστασης δισωλήνιου συστήµατος...187 Παράρτηµα 3 Υπολογισµός εγκατάστασης ενδοδαπέδιου συστήµατος...15 Βιβλιογραφία...43 Λίγα λόγια για τους συγγραφείς...45

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Θερµαντικά σώµατα Εισαγωγή Σε κάθε χώρο ο οποίος πρόκειται να θερµανθεί πρέπει να τοποθετηθούν ένα ή περισσότερα θερµαντικά σώµατα, δηλαδή τοπικές συσκευές που τροφοδοτούνται µε ζεστό νερό, ατµό, ηλεκτρισµό, κ.λπ. και αποδίδουν θερµότητα στον χώρο. Για την προσαγωγή θερµικής ενέργειας στα θερµαντικά σώµατα, µπορούν να χρησι- µοποιηθούν κατάλληλες σωληνώσεις µε ζεστό νερό ή υπέρθερµο νερό ή ατµό. Τα θερµαντικά σώµατα των κεντρικών θερµάνσεων ζεστού νερού, τροφοδοτούνται µε θερµό νερό σχετικά υψηλής θερµοκρασίας (70 90 C), και αποκτούν µια µέση θερµοκρασία στην επιφάνεια τους (t m = 65 70 C), η οποία διαφέρει 45-65 C από την θερµοκρασία του αέρα και των αντικειµένων του θερµαινόµενου χώρου. Η θερµοκρασιακή αυτή διαφορά είναι η αιτία της ροής ποσών θερµότητας (µε αγωγή, µεταφορά και ακτινοβολία) από το θερµαντικό σώµα προς το περιβάλλον του χώρου. Όλοι οι τρόποι µεταφοράς θερµότητας λειτουργούν σε όλα τα θερµαντικά σώµατα, αλλά η κατασκευή κάθε τύπου σώµατος προσβλέπει κυρίως σε µια από αυτές. Έτσι διακρίνουµε: Θερµαντικά σώµατα ακτινοβολίας, τα οποία αποδίδουν το µεγαλύτερο ποσοστό θερµότητας µε ακτινοβολία. Θερµαντικά σώµατα επαφής και µεταφοράς (κονβέκτορες) τα οποία αποδίδουν θερµότητα σχεδόν αποκλειστικά µε µεταφορά και επαφή.

64 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Η θερµαντική ικανότητα ενός θερµαντικού σώµατος όταν αναφέρεται σε προκαθορισµένες ή κανονικές συνθήκες, ονοµάζεται θερµική ισχύς (). Για την σύγκριση της θερµικής ισχύος των θερµαντικών σωµάτων, οι καθορισµένες κανονικές συνθήκες είναι: Θερµοκρασία προσαγωγής t ν = 90 C Θερµοκρασία αναχώρησης t r = 70 C Θερµοκρασιακή διαφορά t ν t r = 0 C Θερµοκρασία αέρα (συµβατική τιµή) t i = 0 C Μέση ενεργός θερµοκρασία t εν = 60 C Πίεση του αέρα p a = 1 bar Όταν διαµορφωθούν οι παραπάνω συνθήκες, η θερµότητα την οποία αποδίδει το θερ- µαντικό σώµα ονοµάζεται κανονική θερµική ισχύς. H κανονική θερµική ισχύς των θερµαντικών σωµάτων δίνεται ανά θερµαντικό σώ- µα, ή ανά m µήκους, ή ανά θερµαντικής του επιφάνειας. Εξάλλου, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους είναι: Η µηχανική αντοχή τους Η κανονική θερµική τους ισχύς Οι χαρακτηριστικές καµπύλες λειτουργίας τους, οι οποίες προδιαγράφουν την συ- µπεριφορά και την θερµαντική τους ικανότητα για συνθήκες λειτουργίας διαφορετικές από τις κανονικές. Επίσης: Θερµαντικά σώµατα τα οποία θα χρησιµοποιηθούν σε δίκτυα µέγιστης πίεσης λειτουργίας 4 bar, πρέπει να έχουν δοκιµαστεί σε πιέσεις 7 bar. Θερµαντικά σώµατα τα οποία θα χρησιµοποιηθούν σε δίκτυα µέγιστης πίεσης λειτουργίας 6 bar, πρέπει απαραίτητα να έχουν δοκιµαστεί σε πιέσεις 10 bar. Για χαλύβδινα θερµαντικά σώµατα, το ελάχιστο επιτρεπόµενο πάχος ελάσµατος είναι 1,5 mm. ιάκριση θερµαντικών σωµάτων Τα θερµαντικά σώµατα προσδιορίζονται από τον τύπο, το υλικό κατασκευής τους, τις διαστάσεις τους και τη θερµική τους απόδοση. Υπάρχει µεγάλη ποικιλία θερµαντικών σωµάτων µε σηµαντικές διαφορές στη µορφή, την κατασκευή, τη λειτουργία και τις θερµικές αποδόσεις. Η πλέον διαδεδοµένη διάκριση περιλαµβάνει τις κατηγορίες: Συνήθη ή κοινά ή κλασικά θερµαντικά σώµατα ακτινοβολίας

Ενότητα 5: Θερµαντικά σώµατα 65 Σωληνωτά θερµαντικά σώµατα, επαφής µεταφοράς θερµότητας Θερµαντικά σώµατα πτερυγιοφόρων σωλήνων Επίπεδα θερµαντικά σώµατα Θερµαντικά σώµατα τύπου RUNTL Θερµαντικά σώµατα λουτρού Θερµαντικά σώµατα τύπου κονβεκτέρ, µε ανεµιστήρα ή χωρίς ανεµιστήρα Θερµαντικά σώµατα αλουµινίου Για τους πιο διαδεδοµένους τύπους θερµαντικούς σωµάτων που κυκλοφορούν στην α- γορά θα αναφερθούµε λεπτοµερώς σε επόµενη παράγραφο της παρούσας ενότητας όπου θα εξετάσουµε αναλυτικά την αντίστοιχη απόδοσή τους και τη θερµαντική τους ικανότητα. Υπολογισµός των θερµαντικών σωµάτων Ο υπολογισµός της θερµικής απόδοσης (ισχύος) των θερµαντικών σωµάτων γίνεται από τη σχέση: = F K t εν (Κcal/h) Συµβολίζουµε µε: : Η θερµική απόδοση (ισχύς) ενός σώµατος(κcal/h), F: Η επιφάνεια του σώµατος σε m K : Ο συντελεστής θερµοπερατότητας του σώµατος σε Kcal/h C, t εν : Η µέση ενεργός θερµοκρασία του σώµατος σε C H µέση ενεργός θερµοκρασία του σώµατος δίνεται από τη σχέση: t εν = t ν + t r t i όπου t ν η θερµοκρασία εισόδου του νερού στο σώµα ( C) t r η θερµοκρασία εξόδου του νερού από το σώµα ( C) t i η θερµοκρασία του χώρου ( C) Στην συνέχεια έχουµε: q η ειδική θερµική απόδοση του σώµατος ανά µονάδα επιφάνειας (Kcal/h) f η ειδική θερµαντική επιφάνεια του σώµατος ( / στοιχείο) Ν ο αριθµός των στοιχείων του σώµατος Για τα παραπάνω µεγέθη ισχύει: q = K t εν σε ( Κcal/h ) F = N f σε ()

66 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ο συντελεστής θερµοπερατότητας του σώµατος Κ είναι συνάρτηση της µορφής του σώµατος και της θερµοκρασίας t εν. Εάν Κ 1 ο συντελεστής θερµοπερατότητας υπό µέση ενεργό θερµοκρασία t εν1 και Κ ο συντελεστής θερµοπερατότητας υπό µέση ενεργό θερµοκρασία t εν, τότε ισχύει: K 1 K = t εν1 t εν Επίσης, εάν q 1 η ειδική θερµική απόδοση του σώµατος υπό µέση ενεργό θερµοκρασία t εν1 και q η ειδική απόδοση υπό µέση ενεργό θερµοκρασία t εν, ισχύει ότι: q 1 q = t εν1 t εν Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ειδική θερµική απόδοση ενός σώµατος είναι συνάρτηση της µορφής του σώµατος και της µέσης ενεργού θερµοκρασίας t εν. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι τιµές των f, k, q για τα κοινά χαλύβδινα σώµατα Ελληνικής κατασκευής, ίστηλα, Τρίστηλα και Τετράστηλα ύψους 905mm, 655mm, 505mm και 355mm. 0,33 1,33 Αριθ. Στοιχ. II ІІІ IV Μέγεθος Μονάδα 905 655 505 355 f /στοιχ. 0.0 0.15 0.1 0.09 K 60 Kcal/h C 7.4 7.6 7.8 8.0 q 60 Kcal/h 445 455 470 4 f /στοιχ. 0.30 0.3 0.18 0.14 K 60 Kcal/h C 7.1 7.3 7.5 7.7 q 60 Kcal/h 45 440 450 460 f /στοιχ. 0.4 0.3 0.5 0.19 K 60 Kcal/h C 6.8 7.0 7. 7.4 q 60 Kcal/h 410 40 430 445 Πίνακας 5.1 Απόδοση Κοινών Χαλύβδινων Θερµαντικών Σωµάτων για µέση Ενεργό Θερµοκρασία 60 C Αν είναι γνωστή η θερµική απόδοση ενός σώµατος για µέση ενεργό θερµοκρασία t εν τότε η ονοµαστική θερµική απόδοση του σώµατος για µέση θερµοκρασία 60 C θα είναι σύµφωνα µε τα παρακάτω: 60 = K

Ενότητα 5: Θερµαντικά σώµατα 67 1.33 Ο παράγοντας K = 60 t ονοµάζεται συντελεστής αναγωγής και δίνεται στον εν παρακάτω πίνακα συναρτήσει της µέσης ενεργού θερµοκρασίας t εν. t εν K t εν K t εν K t εν K t εν K 70 0.81 64.5 0.91 59 1.0 53.5 1.16 48 1.34 69.5 0.8 64 0.9 58.5 1.03 53 1.18 47.5 1.36 69 0.83 63.5 0.93 58 1.05 5.5 1.19 47 1. 68.5 0.84 63 0.94 57.5 1.06 5 1.1 46.5 1.40 68 0.85 6.5 0.95 57 1.07 51.5 1. 46 1.4 67.5 0.86 6 0.96 56.5 1.08 51 1.4 45.5 1.44 67 0.86 61.5 0.97 56 1.10 50.5 1.6 45 1.47 66.5 0.87 61 0.98 55.5 1.11 50 1.7 66 0.88 60.5 0.99 55 1.1 49.5 1.9 65.5 0.89 60 1.00 54.5 1.14 49 1.31 65 0.90 59.5 1.01 54 1.15 48.5 1.33 Πίνακας 5. Συντελεστής Αναγωγής Κ µε Βάση τη Μέση Θερµοκρασία t εν Ή αλλιώς = 60 t t 60 όπου Απόδοση του σώµατος για διαφορά της µέσης θερµοκρασίας του από τον αέρα t 60 Απόδοση του σώµατος για διαφορά θερµοκρασίας t=60 O υπολογισµός των θερµαντικών σωµάτων στην περίπτωση του µονοσωληνίου συστήµατος γίνεται ως εξής: Ας υποθέσουµε ότι έχουµε έναν βρόχο µε 3 θερµαντικά σώµατα όπως στο παρακάτω σχήµα 5.1. και ότι ο σωλήνας προσαγωγής έχει θερµοκρασία t ν, ο σωλήνας επιστροφής έχει θερµοκρασία t r και η θερµοκρασία δωµατίου είναι t i. Σε κάθε σώµα µπορεί να εισέρχεται ολόκληρη η ποσότητα του νερού ή µικρότερη (συνήθως 50%) βάσει της προρρύθµισης Π%. Προρρύθµιση είναι ο λόγος της παροχής του νερού προς το σώµα, προς την ολική παροχή του κυκλώµατος. 1,3

68 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Σχήµα 5.1 Αρχικά υπολογίζεται το συνολικό θερµικό φορτίο του κυκλώµατος: t = 1 + + 3 (Kcal/h) όπου 1,, 3 τα απαιτούµενα θερµικά φορτία των επιµέρους σωµάτων. Η ολική παροχή του κυκλώµατος είναι V = Συνήθως t ν - t r = 0 C Για το 1 σώµα t ν1 = 90 C t r1 = t ν1 t1 t t ν t r σε (lit/h) όπου t1 = 1 V 1 V 1 ανάλογα µε την προρρύθµιση Π 1 θα είναι α) Π 1 = 100%, V 1 = V β) Π 1 = 50%, V 1 = V/ t εν1 = t ν1 + t r1 t i Για το σώµα α) Αν η προρρύθµιση του 1ου και του ου σώµατος είναι: Π 1 = Π = 100% θα έχω t ν = t r1

Ενότητα 5: Θερµαντικά σώµατα 69 t r = t v t όπου t = V και V = V. Άρα t εν = t v + t r t i β) Αν η προρρύθµιση του 1ου σώµατος είναι Π 1 = 50% και του ου σώµατος είναι Π = 100% θα έχουµε: t v = t v1 + t r1 γιατί το ο σώµα τροφοδοτείται κατά 50% µε νερό t v1 (λόγω παράκαµψης) και 50% µε νερό t r1 που είναι η έξοδος από το 1ο σώµα t r = t v t όπου t = V και V = V. Π = V και t εν = t v + t r1 t i γ) Αν η προρύθµιση είναι 50% και για τα δυο σώµατα τότε: t v = t v + t r1 όµοια µε προηγούµενα και t r = t v t όπου t = V και V =V ٠ Π = V και t εν = t εv + t r1 t i Για το 3ο σώµα α) Αν η προρρύθµιση του ου και του 3ου είναι Π = Π 3 = 100% θα έχω: t v3 = t r t r3 = t v3 t3 όπου t3 = 3 V και V 3 = V και t εν3 = t v3 + t r3 3 t i β) Αν η προρρύθµιση του ου σώµατος είναι Π = 50% και του 3ου σώµατος είναι Π = 100% τότε: t v3 = t v + t r Γιατί το 3ο σώµα τροφοδοτείται κατά 50% µε νερό t v (λόγω παράκαµψης) και 50% µε νερό t r που είναι η έξοδος από το ο σώµα. t r3 = t v3 t3 όπου t3 = 3 V και V 3 =V και t εν3 = t v3 + t r3 3 t i γ) Αν η προρρύθµιση για το ο και το 3ο σώµα είναι Π = Π 3 = 50% τότε t v3 = t v + t r όµοια µε προηγούµενα και t r3 = t v3 t3 όπου t3 = 3 V και V 3 =V٠Π 3 = V 3 και t εν3 = t v3 + t r3 t i

70 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Για τον προσδιορισµό των θερµαντικών σωµάτων πρέπει να προσδιορισθεί η ονοµαστική θερµική ισχύς τους για t εν = 60 C ώστε να είναι δυνατόν να εκλεγεί ο κατάλληλος τύπος από τους πίνακες των κατασκευαστών. Έτσι χρησιµοποιούµε για κάθε περίπτωση ξεχωριστά τον τύπο 60 = όπου : θερµική ισχύς του σώµατος στην υπολογισθείσα t εν K : συντελεστής αναγωγής (από κατάλληλο πίνακα) ηλαδή για το 1º σώµα 60 = 1 K 1 για το º σώµα 60 = K για το 3º σώµα 60 = 3 K 3 (Τα Κ 1, Κ, Κ 3 βρίσκονται από τον Πίνακα 5. ανάλογα τα t εν1, t εν, t εν3 ) 60 t εv 1,33 = ٠ K Αποδόσεις θερµαντικών σωµάτων Χαλύβδινα θερµαντικά σώµατα ΑΚΑΝ Τα συνήθη ή κοινά θερµαντικά χαλύβδινα σώµατα τύπου ΑΚΑΝ, χαρακτηρίζονται από ισοµεγέθεις φέτες ή στοιχεία τυποποιηµένων διαστάσεων. Κάθε στοιχείο µπορεί να είναι δίστηλο, τρίστηλο ή τετράστηλο ως προς το πλάτος του, και χαρακτηρίζεται ως προς το ύψος του από το συνολικό ύψος του ή την απόσταση σύνδεσης των σωλήνων προσαγωγής και απαγωγής του νερού (συνήθως 355, 505, 605 ή 905 mm). Στους επόµενους πίνακες φαίνονται οι αποδόσεις των κοινών χαλύβδινων σωµάτων για µέση θερµοκρασία 60 C. Στοιχεία Κοινών Θερµαντικών Σωµάτων

Ενότητα 5: Θερµαντικά σώµατα 71 ιαστάσεις κοινών χαλύβδινων θερµαντικών σωµάτων Τύποι θερµαντικών σωµάτων ίστηλα Τρίστηλα Τετράστηλα 905 655 505 355 905 655 505 355 905 655 505 355 Ολικό ύψος από δάπεδο 106 0 810 660 510 1060 810 660 510 1060 810 660 510 Ολικό ύψος σώµατος Ύψος κάτω µέρος σώµατος από δάπεδο B 995 745 595 445 995 745 595 445 955 745 595 445 Γ 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 Αξονική απόσταση 905 655 505 355 905 655 505 355 905 655 505 355 Πάχος στοιχείων Ε 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Ύψος επιστροφής Ζ Συνολικό πλάτος Η 160 160 160 160 30 30 30 30 Πλάτος σώµατος Θ 130 130 130 130 00 00 00 00 Απόσταση από τοίχο Ελεύθερο ύψος πάνω από σώµα Ι 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Κ 70 70 70 70 90 90 90 90 Όλες οι διαστάσεις σε mm ίστηλα χαλύβδινα σώµατα (κλασικά) Αριθµ. Μήκος στοιχ. σώµατος (φέτες) 905 655 505 355 Ν L - mm 40 0,0 104 90 0,15 81 70 0,1 58 50 0,09 46 40 3 0,40 09 1 0,30 151 130 0,4 18 0,18 93 4 10 0,60 30 60 0,45 3 00 0,36 197 170 0,7 151 130 5 160 0, 406 350 0,60 313 70 0,48 55 0 0,36 197 170 00 1,00 510 440 0,75 394 340 0,60 35 0,45 44 10 6 7 40 1,0 615 530 0,90 476 410 0,7 394 340 0,54 30 60 8 1,40 719 60 1,05 557 4 0,84 45 390 0,63 348 300 9 30 1,60 84 710 1,0 66 540 0,96 5 450 0,7 394 340 10 360 1, 98 0 1,35 708 610 1,08 5 500 0,81 45 390 11 400,00 103 890 1,50 789 6 1,0 650 560 0,90 500 430 1 440,0 1137 9 1,65 870 750 1,3 719 60 0,99 545 470 13 4,40 130 1060 1, 951 1,44 777 670 1,08 600 50

7 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Αριθµ. Μήκος στοιχ. σώµατος (φέτες) 905 655 505 355 Ν L - mm 14 50,60 1334 1150 1,95 103 890 1,56 847 730 1,17 650 560 15 560, 14 140,10 950 1,68 905 7 1,6 700 600 600 3,00 1543 1330,5 1189 105 1, 974 840 1,35 750 650 16 17 640 3,0 1647 140,40 164 1090 1,9 1044 900 1,44 0 690 18 6 3,40 175 1510,55 1346 1160,04 950 1,53 850 730 19 70 3,60 1856 1600,70 147 130,16 117 1010 1,6 900 7 0 760 3, 1960 1690,85 1508 1300,8 130 1060 1,71 950 0 4,00 053 1770 3,00 1589 1370,40 1300 110 1, 1000 860 1 840 4,0 146 1850 3,15 1647 140,5 1357 1170 1,89 1050 900 3 8 4,40 39 1930 3,30 1717 14,64 1415 10 1,98 0 940 4 90 4,60 343 00 3,45 1789 1550,76 1485 1,07 1150 9 5 960 4, 448 3,60 1879 160,88 1543 1330,16 100 100 1000 5,00 540 190 3,75 1949 16 3,00 161 1390,5 130 1060 6 7 1040 5,0 645 3,90 030 1750 3,1 1670 1440,34 1 0 8 10 5,40 749 370 4,05 100 1810 3,4 178 1490,43 130 1140 9 110 5,60 84 450 4,0 181 18 3,36 1786 1540,5 1370 11 30 1160 5, 935 530 4,35 50 1940 3,48 1856 1600,61 1430 130 100 6,00 308 610 4,50 33 010 3,60 1914 1650,70 1470 170 Κύριες διαστάσεις δίστηλων 905 655 505 355 Ολικό ύψος από το έδαφος «Α» 1060 810 660 510 Ολικό ύψος «Β» 955 745 595 445 Πλάτος σώµατος Απόσταση στοιχείων Απόσταση κέντρων των οπών παροχής και επιστροφής 905 655 505 355 Απόσταση του κέντρου της κάτω οπής από το έδαφος Θερµαντική επιφάνεια / φέτα 0,0 0,15 0,1 0,09 Περιεκτικότητα σε νερό / φέτα σε λίτρα 0,84 0,68 0,54 0,47

Ενότητα 5: Θερµαντικά σώµατα 73 Τρίστηλα χαλύβδινα σώµατα (κλασικά) Αριθµ. στοιχ. (φέτες) Μήκος σώµατος 905 655 505 355 Ν - L mm 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 40 10 160 00 40 30 360 400 440 4 50 560 600 640 6 70 760 0 840 8 90 960 1000 1040 10 110 1160 100 0,30 0,60 0,90 1,0 1,50 1,,10,40,70 3,00 3,30 3,60 3,90 4,0 4,50 4, 5,10 5,40 5,70 6,00 6,30 6,60 6,90 7,0 7,50 7, 8,10 8,40 8,70 9,00 150 90 440 590 750 900 1030 11 1335 1485 165 1775 195 075 15 370 517 670 1960 810 3085 35 3365 3515 3665 05 3950 4100 400 4350 130 50 0 510 640 770 890 100 1150 1 1400 1530 1660 1790 1910 040 170 300 40 550 660 7 900 3030 3160 3 3400 350 3640 3760 0,3 0,46 0,69 0,9 1,15 1, 1,61 1,84,07,30,53,76,99 3, 3,45 3,68 3,91 4,14 4,37 4,60 4,83 5,06 5,9 5,5 5,75 5,98 6,1 6,44 6,67 6,90 115 30 395 465 5 700 810 930 1050 1160 1 1400 1500 160 1740 1860 1970 090 00 30 440 550 670 7 890 990 3100 300 3310 3410 100 00 300 400 500 600 700 0 900 1000 0 100 1300 1400 1500 1600 1700 10 1900 000 100 00 300 400 490 5 670 760 850 940 0,13 0,36 0,54 0,7 0,90 1,08 1,6 1,44 1,6 1, 1,98,16,34,54,70,88 3,06 3,4 3,4 3,60 3,78 3,96 4,14 4,3 4,50 4,68 4,86 5,04 5, 5,40 90 185 370 465 560 660 750 850 940 1030 115 10 1310 1400 1510 1600 1700 1790 18 1960 040 135 30 30 410 500 590 670 760 160 40 30 400 4 570 650 730 810 890 970 1050 1130 110 1300 10 1460 1540 160 1690 1760 1840 190 000 0 150 30 300 0 0,14 0,8 0,4 0,56 0,70 0,84 0,98 1,1 1,6 1,40 1,54 1,68 1,8 1,96,10,4,,5,66,,94 3,08 3, 3,36 3,50 3,64 3,78 3,9 4,06 4,0 75 150 0 300 370 450 50 600 670 740 85 895 975 1045 115 1195 175 1345 145 1500 1555 164 1705 1775 1845 1915 1985 055 135 05 65 130 190 60 30 390 450 50 5 640 710 770 840 900 970 1030 0 1160 130 190 1340 1400 1470 1530 1590 1650 1710 1770 1840 1900

74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Αριθµ. στοιχ. (φέτες) 905 655 505 355 Ν L - mm Κύριες διαστάσεις τρίστηλων 905 655 505 355 Ολικό ύψος από το έδαφος «Α» 1060 810 660 510 Ολικό ύψος «Β» 955 745 595 445 Πλάτος σώµατος 135 135 135 135 Απόσταση στοιχείων Απόσταση κέντρων των οπών παροχής και επιστροφής 905 655 505 355 Απόσταση του κέντρου της κάτω οπής από το έδαφος Θερµαντική επιφάνεια / φέτα 0,30 0,3 0,18 0,14 Περιεκτικότητα σε νερό / φέτα σε λίτρα 1,35 1,00 0,87 0,70 Tετράστηλα χαλύβδινα σώµατα (κλασικά) Αριθµ. στοιχ. (φέτες) Μήκος σώµατος Μήκος σώµατος 905 655 505 355 Ν L - mm 1 40 0,4 00 170 0,3 150 130 0,5 130 0,19 95 0,84 360 340 0,64 315 70 0,50 45 10 0, 00 170 3 10 1,6 590 510 0,96 465 400 0,75 370 30 0,57 90 50 4 160 1,68 790 6 1,8 65 540 1,00 500 430 0,76 395 340 5 00,10 1000 860 1,60 775 670 1,5 65 540 0,95 490 40 6 40,5 1195 1030 1,9 930 0 1,50 755 650 1,14 5 500 7,94 1390 100,4 1090 940 1,75 870 750 1,33 685 590 8 30 3,36 1590 1370,56 140 1070,00 1000 860 1,5 775 670 9 360 3,78 1785 1540,88 1405 110,5 115 970 1,71 8 760 10 400 4,0 1985 1710 3,0 1555 1340,50 150 10 1,90 975 840 11 440 4,6 1 18 3,5 1715 14,75 10 1190,09 10 930 1 4 5,04 90 060 3,84 1870 1610 3,00 1495 190,8 1170 1010 13 50 5,46 590 30 4,16 030 1750 3,5 165 1400,47 175 0 14 560 5,88 785 400 4,48 1 18 3,50 1750 1510,66 1370 11 15 600 6,30 9 570 4, 330 010 3,75 18 160,85 1475 170 16 640 6,7 31 740 5,1 495 150 4,00 005 1730 3,04 1565 1350 17 6 7,14 3375 910 5,44 645 4,5 15 1830 3,3 1660 1430 18 70 7,56 3575 30 5,76 810 40 4,50 50 1940 3,4 1765 150

Ενότητα 5: Θερµαντικά σώµατα 75 19 760 7,98 3770 350 6,08 960 550 4,75 0 050 3,61 1855 1600 0 0 8,40 39 3430 6,40 310 690 5,00 505 160 3, 1950 16 1 840 8,8 4165 3590 6,7 350 0 5,5 610 50 3,99 030 1750 8 9,4 435 3730 7,04 3390 90 5,50 75 350 4,18 10 1830 3 90 9,66 455 3900 7,36 3550 3060 5,75 840 450 4,37 15 1910 4 960 10,08 4710 4060 7,68 3690 31 6,00 970 560 4,56 310 1990 5 1000 10,50 4905 430 8,00 30 3300 6,5 3085 660 4,75 410 0 6 1040 10,9 5105 4400 8,3 39 3430 6,50 315 770 4,94 505 160 7 10 11,34 5300 4570 8,64 4140 3570 6,75 3330 870 5,13 600 40 8 110 11,76 5490 4730 8,96 490 3700 7,00 3445 970 5,3 690 30 9 1160 1,18 5685 4900 9,8 4445 30 7,5 3575 30 5,51 785 400 30 100 1,60 58 5070 9,60 4595 3960 7,50 3690 31 5,70 875 4 Κύριες διαστάσεις τετράστηλων 905 655 505 355 Ολικό ύψος από το έδαφος «Α» 1060 810 660 510 Ολικό ύψος «Β» 955 745 595 445 Πλάτος σώµατος 190 190 190 190 Απόσταση στοιχείων Απόσταση κέντρων των οπών παροχής και επιστροφής 905 655 505 355 Απόσταση του κέντρου της κάτω οπής από το έδαφος Θερµαντική επιφάνεια / φέτα 0,4 0,3 0,5 0,19 Περιεκτικότητα σε νερό / φέτα σε λίτρα 1,60 1,16 1,06 0, Θερµαντικά σώµατα PNEL Τα επίπεδα θερµαντικά σώµατα τύπου PNEL έχουν µεγάλη θερµαντική επιφάνεια και υψηλή αισθητική, γεγονός που έχει συµβάλλει στην κατάκτηση σε σηµαντικό βαθµό της αγοράς τα τελευταία χρόνια. ιακρίνονται σε πλακοειδή θερµαντικά σώµατα τοίχου τα οποία είναι εσωτερικά κενά σώµατα από χαλκό, αλουµίνιο, χάλυβα ή χαλυβδοσωλήνες, και σε ελευθέρα πλακοειδή θερµαντικά σώµατα, τα οποία τοποθετούνται σε µικρή απόσταση από τον τοίχο ("ελεύθερα") και λειτουργούν ταυτόχρονα ως θερµαντικά σώµατα ακτινοβολίας και µεταφοράς - επαφής. Οι θερµικές αποδόσεις των σωµάτων Panel σε Kcal/h σύµφωνα µε τα πρότυπα UNI CTI 6514-87 µε θερµοκρασία νερού C (90 /70 C) και θερµοκρασία περιβάλλοντος 0 C, παρατίθενται στα παρακάτω: