- Krav för placeringen av radiatorn i ett privat hus
- Hur man ökar värmeöverföringen av ett värmerör med dina egna händer
- Vilka system behöver beräkning?
- Hur optimerar man värmeöverföringen av stålrör?
- Vi gör en beräkning
- Vi beräknar avkastningen för 1 m. av produkten
- Det är värt att komma ihåg
- Öka värmeöverföringen av värmeledningen
- Typer av register
- Regler för drift av värmeregister
- Typer av värmeregister
- Termoregister av olika utföranden
- Sektionsregister
- Klassificering efter sektionsform
- Typer av register enligt tillverkningsmaterial
- Hemlagat register från ett profilrör
- Vilket material är register gjorda av?
- Hur man gör ett hemmagjort register av formade, släta stålrör
- DIY-verktyg och material
- Arbetsordningen: hur svetsar man strukturen?
- Kvantitetsberäkning
Krav för placeringen av radiatorn i ett privat hus
Radiatorer bör installeras på platser med störst värmeförlust i huset (fönsteröppningar och entrédörrar).
Som regel installeras värmeanordningar under varje fönster i bostaden och i korridoren på väggen, bredvid husets ytterdörr, som en termisk gardin och en torktumlare för våta saker.
För maximal värmeöverföring från värmeanordningen finns följande optimala avstånd från radiatorn tillgängliga:
- Till golvet 8-12 cm;
- till fönsterbrädan 9-11 cm;
- till väggen 5-6 cm;
- radiatorns utsprång bortom fönsterbrädan är 3-5 cm (så att värmen från radiatorn värmer fönsterblocket).
Krav för konstruktion av vägg och golv:
- Väggen som värmaren ska monteras på ska putsas.
- När man fäster på en gipsskivavägg är en förstärkningsram av timmer preliminärt installerad i den.
- Golvfästen för radiatorn monteras på det färdiga golvet.
Installationsverktyg:
- borr eller perforator,
- Borr 10 mm,
- En hammare,
- Skruvmejsel för att skruva skruvar vid användning av vinkelfästen,
- Bygga nivå med vattenpass eller laser,
- Penna,
- Roulett,
- Kylarnyckel gjord av plast,
- Amerikansk nyckel.
Hur man ökar värmeöverföringen av ett värmerör med dina egna händer
Beräkning värmeavledningsrör som krävs vid design av uppvärmning, och behövs för att förstå hur mycket värme som krävs för att värma upp lokalerna och hur lång tid det kommer att ta. Om installationen inte utförs enligt standardprojekt, är en sådan beräkning nödvändig.
Vilka system behöver beräkning?
Värmeöverföringskoefficienten beräknas för ett varmt golv. I allt högre grad är detta system tillverkat av stålrör, men om produkter från detta material väljs som värmebärare, är det nödvändigt att göra en beräkning. Spolen är ett annat system, under installationen av vilket det är nödvändigt att ta hänsyn till värmeöverföringskoefficienten.
Stålrörsradiator
Register - presenteras i form av tjocka rör anslutna med byglar. Värmeeffekten på 1 meter av denna design är i genomsnitt 550 watt. Diametern sträcker sig från 32 till 219 mm. Strukturen är svetsad så att det inte finns någon ömsesidig uppvärmning av elementen. Då ökar värmeöverföringen.Om du monterar registren korrekt kan du få en bra rumsvärmare - pålitlig och hållbar.
Hur optimerar man värmeöverföringen av stålrör?
Under designprocessen står specialister inför frågan om hur man kan minska eller öka värmeöverföringen av 1 m stålrör. För att öka måste du ändra den infraröda strålningen uppåt. Detta görs med färg. Röd färg förbättrar värmeavledning. Bättre om färgen är matt.
Ett annat tillvägagångssätt är att installera fenor. Den är monterad utanför. Detta kommer att öka värmeöverföringsytan.
I vilka fall är det nödvändigt att minska parametern? Behovet uppstår vid optimering av en ledningssträcka som ligger utanför bostadsområdet. Sedan rekommenderar experter att isolera platsen - isolera den från den yttre miljön. Detta görs med hjälp av skum, speciella skal, som är gjorda av speciell skummad polyeten. Mineralull används också ofta.
Vi gör en beräkning
Formeln för att beräkna värmeöverföringen är som följer:
- K - koefficient för värmeledningsförmåga av stål;
- Q är värmeöverföringskoefficienten, W;
- F är arean av rörsektionen för vilken beräkningen görs, m 2 dT är temperaturtrycket (summan av de primära och slutliga temperaturerna, med hänsyn till rumstemperatur), ° C.
Värmeledningskoefficienten K väljs med hänsyn till produktens yta. Dess värde beror också på antalet trådar som läggs i lokalerna. I genomsnitt ligger värdet på koefficienten i intervallet 8-12,5.
dT kallas även temperaturskillnad. För att beräkna parametern måste du lägga till temperaturen som var vid utloppet av pannan med den temperatur som registrerades vid inloppet till pannan.Det resulterande värdet multipliceras med 0,5 (eller dividerat med 2). Rumstemperaturen subtraheras från detta värde.
Om stålröret är isolerat multipliceras det erhållna värdet med värmeisoleringsmaterialets effektivitet. Det återspeglar procentandelen värme som gavs bort under passagen av kylvätskan.
Vi beräknar avkastningen för 1 m. av produkten
Det är lätt att beräkna värmeöverföringen för 1 m av ett rör av stål. Vi har en formel, det återstår att ersätta värdena.
Q \u003d 0,047 * 10 * 60 \u003d 28 W.
- K = 0,047, värmeöverföringskoefficient;
- F = 10 m 2. rörarea;
- dT = 60° C, temperaturskillnad.
Det är värt att komma ihåg
Vill du göra värmesystemet kompetent? Ta inte upp rören med ögat. Värmeöverföringsberäkningar hjälper till att optimera byggkostnaderna. I det här fallet kan du få ett bra värmesystem som håller i många år.
Öka värmeöverföringen av värmeledningen
När de studerar sätt att effektivt värma rum av olika typer, undrar ägarna hur man kan öka värmeöverföringen av värmeröret. Huvudsaken i detta är förhållandet mellan rörets volym och hela ytan av dess yta.
De erhållna indikatorerna hjälper till att göra alla beräkningar korrekt och undvika misstag. Dessutom bör denna fråga tas upp även under byggnadsarbeten, eftersom det är svårare att lösa detta problem i en färdig anläggning.
Typer av register
Den vanligaste typen är register gjorda av släta rör, och oftast el-svetsade stål. Diametrar - från 32 mm till 100 mm, ibland upp till 150 mm. De är gjorda av två typer - serpentin och register. Dessutom kan register ha två typer av anslutningar: en tråd och en kolumn.En gänga är när byglarna, genom vilka kylvätskan strömmar från ett rör till ett annat, installeras antingen till höger eller till vänster. Det visar sig att kylvätskan sekventiellt rinner runt alla rör, det vill säga anslutningen är seriell. Vid anslutning av "kolumn"-typen är alla horisontella sektioner sammankopplade i båda ändar. I detta fall är kylvätskans rörelse parallell.

Typer av släta rörregister
Vid användning i system med naturlig cirkulation är det nödvändigt att observera en liten lutning mot kylvätskans rörelse i storleksordningen 0,5 cm per meter rör. En sådan liten lutning förklaras av en stor diameter (lågt hydrauliskt motstånd).

Detta är ett serpentinvärmeregister
Dessa produkter är gjorda inte bara av sina runda, utan också av fyrkantiga rör. De är praktiskt taget inte annorlunda, bara det är svårare att arbeta med dem, och det hydrauliska motståndet är något större. Men fördelarna med denna design inkluderar mer kompakta dimensioner med samma volym kylvätska.

Fyrkantiga rörregister
Det finns även register gjorda av rör med fenor. I det här fallet ökar metallens kontaktyta med luft och värmeöverföringen ökar. Faktiskt, tills nu, i vissa nya budgetbyggnader, installerar byggare just sådana uppvärmningsanordningar: det välkända "röret med fenor". Med inte det bästa utseendet värmer de rummet bra.

Ett register med plattor kommer att ha en mycket högre värmeavledning
Om du sätter in ett värmeelement i något register kan du få en kombivärmare. Den kan vara separat, inte ansluten till systemet eller användas som en extra värmekälla.Om radiatorn är isolerad med uppvärmning endast från värmeelementet, är det nödvändigt att installera en expansionstank vid topppunkten (10% av den totala kylvätskevolymen). Vid uppvärmning från en hushållspanna är vanligtvis en expansionstank inbyggd i strukturen. Om det inte är där (händer ofta i fastbränslepannor), är det i det här fallet också nödvändigt att installera en expansionstank. Om materialet för registren är stål, behöver tanken en sluten typ.
Elvärme kan vara användbart i den svåraste kylan, när pannkraften inte räcker till. Det här alternativet kan också hjälpa till under lågsäsong, när det inte är meningsfullt att ladda en långbrännande fastbränslepanna och överklocka systemet "till fullo". Du behöver bara värma upp rummet lite. Detta är inte möjligt med fastbränslepannor. Och ett sådant reservalternativ hjälper till att värma upp under lågsäsongen.

Genom att lägga till ett värmeelement i registret och sätta en expansionstank får vi ett kombinerat värmesystem
Regler för drift av värmeregister
Registrera dig i badrummet
För att öka livslängden är det nödvändigt att utföra ett antal åtgärder för att hålla värmeregistren i funktionsdugligt skick. Det rekommenderas att upprätta ett schema för kontrollkontroller, inklusive en visuell inspektion och analys av registrets temperaturregim.
Dessutom bör du regelbundet rengöra strukturens inre yta från skala och rost. För detta är det bäst att använda den hydrodynamiska metoden, eftersom kemisk rengöring kräver en stor mängd av en speciell vätska. Detta kan göras utan att demontera strukturen - det räcker att installera grenrör under tillverkningen för att ge tillgång till registrets inre hålighet.
Varje gång före en ny uppvärmningssäsong kontrolleras strukturens integritet, tillförlitligheten hos svetsade och gängade fogar. Vid behov byts packningar och reparationssömmar svetsas.
Videon visar ett exempel på tillverkning av ett register från ett stålprofilrör:
Typer av värmeregister
Det finns flera typer av värmeöverföringsanordningar av denna typ, beroende på deras designegenskaper, formen på rören och tillverkningsmaterialet.
Termoregister av olika utföranden
Utformningen av värmeregistret kan vara serpentin, sektionerad.
De består av flera parallella rör förbundna med bågformade rör, eller ett rör, krökt av en orm. Beroende på rummets egenskaper och den önskade temperaturen är enheten gjord med en eller flera böjar.

Med denna design deltar alla element i registret i värmeväxlingsprocessen, vilket ger hög uppvärmningseffektivitet samtidigt som de sparar utrymme. Spolar är svåra att tillverka: antingen krävs en svetsmaskin för att montera registret från separata delar, eller så krävs en rörbockare för att böja ett långt rör, vilket kräver vissa färdigheter i att arbeta med dessa verktyg.
Sektionsregister
Register gjorda i form av sektioner är mycket enklare att tillverka, eftersom de är flera identiska rörsektioner anslutna i kanterna med anslutande rör. Sektioner är anslutna i serie eller parallellt:
I det första fallet installeras anslutningsrören antingen från vänster eller från höger kant av sektionerna. Kapaciteten på anslutningsrören är densamma som för transportrören.Från motsatt kant, istället för en anslutning, monteras ett stöd som håller rören i önskat läge, och rörens ändar stängs med pluggar. Energibäraren rör sig längs den värmeavgivande kretsen på samma sätt som i serpentinregistret - passerar sektioner en efter en.

Klassificering efter sektionsform
Ormen eller sektionerna av värmare kan vara gjorda av rör av olika former:
| Rörform | fördelar | Minus |
| rund sektion | låg kostnad för förbrukningsvaror, tillgången på beslag och beslag till försäljning, hög genomströmning, lågt hydrauliskt motstånd, enkel extern rengöring; | komplexiteten i att beräkna geometrin för hålen för anslutningen, en stor volym av det färdiga registret; |
| Rektangulär eller kvadratisk sektion | enkel beräkning och installation, enkel extern rengöring, kompakthet; | högt pris, lägre genomströmning än runda rör, högt hydrauliskt motstånd |
| Rör med fenor - värmeväxlarplattor vinkelräta mot sektionerna | ökad värmeavledning kompakthet; | opresentabelt utseende, komplexiteten av extern rengöring, installationskomplexitet, högt pris. |
Typer av register enligt tillverkningsmaterial
Materialet som används för tillverkning av rör påverkar också registrets kostnad, storlek, effektivitet och estetik:
| Material | fördelar | Minus |
| Kolstål | låg kostnad, enkel installation, | låg värmeöverföring mottaglighet för korrosion behovet av färgning |
| Stål galvaniserat | låg kostnad, rostskydd | låg värmeöverföring installationskomplexitet på grund av omöjligheten att använda elektrisk svetsning, oestetiskt utseende |
| Rostfritt stål | motståndskraft mot korrosion, enkel installation, färgning krävs inte, men möjligt | låg värmeavledning högt pris |
| Koppar | hög värmeavledning kompakthet, lättvikt, plasticitet, så att du kan utföra ett register av vilken form som helst, korrosionsbeständighet, estetik | högt pris, otillämplighet i värmekretsar gjorda av legeringar som är oförenliga med koppar (gjutjärn, stål, aluminium) på grund av eventuell oxidation, endast lämplig för rena och kemiskt neutrala värmeöverföringsvätskor, motståndskraft mot mekanisk skada |
| Aluminium | hög värmeavledning lättvikt, | högt pris, omöjligheten av egentillverkning, eftersom specialiserad utrustning krävs för svetsning, |
| Gjutjärn | hög värmeavledning varaktighet, motståndskraft mot mekanisk skada, genomsnittlig prisklass kemisk tröghet | stor vikt, stora storlekar, installationskomplexitet, värm upp långsamt och svalna långsamt |
Register från rör av olika former och material kan göras oberoende eller köpas färdiga, då återstår bara att installera och ansluta enheten till den termiska kretsen.
Hemlagat register från ett profilrör
För att göra ett värmeregister från ett profilrör med dina egna händer, välj en produkt med rektangulär sektion (60 x 80 mm), vars väggtjocklek är 3 mm. Ett hemgjort värmebatteri (register) monteras i flera steg:
- skär först röret i flera bitar av en viss längd;
- sedan, på ämnena, görs markeringar för hålen i vilka byglarna kommer att svetsas;
- fyra byglar är gjorda av ett tum runt rör (25 mm);
- skär pluggar från en 3 mm metallplåt, vars storlek bestäms av profilens rektangulära sektion;
- hål skärs ut för hoppare på platserna för markeringen, medan det i registrets övre och nedre rör ska finnas två hål på ena sidan och i mittröret - fyra hål (två på båda sidor av delen);
- tre rör läggs ut på trästativ (balkar), parallella med varandra;
- byglar sätts in i hålen i rören, delarna jämnas ut och varje bygelrör grips genom elektrisk svetsning på tre ställen;
- efter att produkten har vridits från ett horisontellt läge till ett vertikalt läge;
- de börjar svetsa alla fastnade byglar i två sömmar och justerar svetsströmmen för att förhindra bildandet av platser med möjliga läckor;
- efter att profilrören rengjorts från slagg och metallskräp som kom in i produktens hålighet;
- tidigare förberedda pluggar appliceras på ändarna av profilrören, de greppas diagonalt och sedan kokas de ordentligt runt hela omkretsen av profilens rektangulära sektion;
- slipmaskin lätt slipa svetsfogarna genom hela värmeregistret;
- i det övre röret på det hemgjorda registret skärs ett hål ut för Mayevsky-kranen;
- anslutning av registret till värmesystemet kan göras underifrån, från sidan, från ovan eller genom en kombination av ovanstående alternativ (underifrån och från ovan, diagonalt, etc.):
- utgångshålet stängs med en plugg, registret är fyllt med vatten, varefter befälhavaren tittar igenom alla svetsfogar, exklusive möjligheten för läckage genom mikrosprickor;
- svetsa golvstöd gjorda av stålvinklar eller fästen som gör att du kan fixera enheten på väggen.
Ett sådant register har en hög värmeöverföring på grund av den stora mängden kylvätska som strömmar genom profilrören. Byglar bör placeras så nära de horisontella delarnas ändkanter som möjligt. Kylvätskan tillförs genom inloppsröret i det övre röret. Efter att ha passerat genom alla element i enheten strömmar kylvätskan ut genom utloppsröret som ligger på bottenröret.

Värmeregistret för fyra parallella rör sammankopplade med sidostigarrör värmer upp bostadsutrymmet
Som du kan se är det inte svårt att göra ett värmeregister med egna händer om du har en svetsmaskin och erfarenhet av den. Hemgjorda värmare kan svetsas exakt enligt måtten på det uppvärmda rummet. Tre gånger mer pengar måste förberedas för köp av ett färdigt värmeregister än för köp av allt nödvändigt material för självsvetsning av produkten. För att säkerställa långtidsdrift av enheten, köp rör av kolstål, låglegerat rostfritt stål eller gjutjärn.
Vilket material är register gjorda av?
Beroende på vilket material registret är tillverkat av beror effektiviteten på dess värmeöverföring, utseende, dimensioner, vikt och kostnad. Varje material har sina för- och nackdelar, som måste beaktas när du väljer:
- stålregister. Du kan välja mellan kolstål, galvaniserat stål eller rostfritt stål. Den första har höga indikatorer på motstånd mot höga temperaturer och uthållighet.Kolmaterial är känsligt för korrosion, så det måste antingen målas eller beläggas med specialprodukter. Stålrör sammanfogas genom svetsning. Värmeregister gjorda av sådana rör, gjorda oberoende, kommer att vara billiga och av hög kvalitet, och installationen kommer inte att orsaka svårigheter. Galvaniserat stål är korrosionsbeständigt, billigt, oattraktivt och kräver elektrisk svetsning. Rostfritt stål kan inte målas, det rostar inte, lätt att installera, men dyrare. Nackdelarna med alla typer av stål är att det har låg värmeöverföring (45,4 W / m x 0 C);
- aluminiumregister. Jämfört med stål har de en högre värmeöverföringshastighet (209,3 W / m x 0 C). Dessutom är materialet lätt, vilket gör det lätt att installera. Nackdelen med aluminium är dess höga kostnad. Sådana register kan inte göras hemma, eftersom. detta kräver speciell utrustning;
- kopparregister. Värmeöverföringsindex för koppar är 389,6 W / m x0 C. Detta är den högsta nivån av värmeledningsförmåga jämfört med alla material. Fördelarna med koppar inkluderar dess låga vikt, duktilitet, vilket möjliggör tillverkning av enheter av olika former, korrosionsbeständighet och vackert utseende. Nackdelarna med materialet är högt pris, oförmåga att använda med legeringar som är oförenliga med koppar, instabilitet mot mekanisk skada. Endast ren kylvätska med en kemiskt neutral miljö kan strömma genom kopparregister;
- gjutjärnsregister. Värmeledningsförmågan hos gjutjärn är 62,8 W / m x0 C. De köps endast i färdig form. På grund av den stora vikten och storleken är gjutjärnsapparater svåra att installera på egen hand, men möjliga. Materialet värms upp under lång tid och svalnar även under lång tid.Men nackdelarna uppvägs av låg kostnad, motståndskraft mot skador och hållbarhet.
Värmeregister i stål
Förutom monometalliska finns det även bimetalliska register. De tillverkas endast i fabriker. De består av en rostfri kärna och ett hölje av koppar eller aluminium med fenor. Den inre ytan av bimetallrör är skyddad från korrosion, och den yttre ytan med plattor tjänar till att öka värmeöverföringen. Sådana enheter är dyra, men effektiva och kommer att hålla länge.
Hur man gör ett hemmagjort register av formade, släta stålrör
Svetsarbetet som ligger till grund för tillverkningen av register till ett värmesystem kräver ett visst antal olika verktyg och material.
DIY-verktyg och material
Förutom svetsmaskinen kommer följande enheter att krävas:
- för skärning: kvarn, plasmaskärare eller gasbrännare (skärare);
- måttband och penna;
- hammare och gasnyckel;
- byggnadsnivå;
Material för svetsning:
- elektroder, om elektrisk svetsning används;
- tråd, om gas;
- syre och acetylen i flaskor.
Arbetsordningen: hur svetsar man strukturen?
Beroende på den valda typen av konstruktion (sektion eller serpentin) kommer sammansättningen av register att vara mycket olika. De svåraste är sektionerade, eftersom de har flest fogar av element av olika storlekar.
Innan du går vidare till monteringen av registret är det nödvändigt att göra en ritning, ta itu med dimensionerna och kvantiteten. De beror på rörets värmeöverföring.Till exempel, 1 m av ett rör med en diameter på 60 mm eller en sektion på 60x60 mm och en tjocklek på 3 mm är avsedd för uppvärmning av 1 m² av arean av det uppvärmda rummet, med hänsyn till att taket höjden inte överstiger 3 m.
Det första du ska göra är att skära segment från det valda röret i enlighet med den beräknade längden på sektionerna. Ändarna ska slipas och rengöras från glödskal och grader.
Innan du monterar sektionsanordningar måste du sätta markeringar på dem, längs vilka byglar kommer att installeras. Vanligtvis är det 10-20 cm från sektionsrörens kanter. Omedelbart på det övre elementet görs ett märke där luftventilen (Maevsky-kranen) kommer att installeras. Den är placerad på motsatt sida och längs kanten av sektionen och längs det yttre planet.
- Med en gasbrännare eller en plasmaskärare görs hål i rören enligt märkena, med hänsyn till att bygelröret kan komma in i dem.
- Överliggarna på 30-50 cm skärs ut ur rör med mindre diameter.
- Segment av samma längd som rörbyglarna skärs från metallprofilen. De kommer att installeras i form av stöd för sektionsrör på motsatt sida från installationen av det angränsande elementet.
- Skär ut från plåt med en tjocklek på 3-4 mm pluggar i form av huvudröret (cirkel eller rektangel). I två av dem görs hål för sporrar, till vilka värmesystemets matnings- och returkretsar kommer att anslutas genom avstängningsventiler.
- Först och främst svetsas pluggar till sektionerna.
- Drivenheter är svetsade till den senare.
- Svetsning av byglar med rörsektioner utförs.
- Stödelement av skurna stålprofiler fästs omedelbart genom svetsning.
- Ett grenrör svetsas för installation av en Mayevsky-kran.
- Alla sömmar rengörs med en slipmaskin och en slipskiva.
Monterings- och svetsprocessen utförs bäst på ett platt plan, på vilket två eller tre trästänger läggs (de kan ersättas med stålprofiler: ett hörn eller en kanal). Det är på stängerna som rörsektionerna läggs ut parallellt med varandra, med hänsyn till avståndet mellan sektionerna. Så snart strukturen är monterad med stift kan du börja svetsa alla sömmar genom att rotera enheten så att svetsning endast utförs i ett horisontellt plan.
När det gäller installation av register. Beroende på vilket plan de kommer att fästas på är det nödvändigt att tänka på fästelementen. Det finns flera vanliga alternativ.
Om enheten kommer att baseras på en golvbas, installeras ben under den. Om det kommer att fästas på väggen, använd sedan konventionella fästen med böjda krokar.
Efter fullständig montering av registret måste det kontrolleras för täthet i sömmarna. För att göra detta stängs en av enheterna med en gängad plugg och vatten hälls genom den andra. Svetsar kontrolleras. Om en fläck hittas, kokas den defekta platsen igen och rengörs. Efter alla utförda operationer är enheten färgad.
Att göra ett serpentinregister är mycket lättare. För det första är böjar färdiga fabriksdelar som väljs efter diametern på rörsektionen. För det andra kokas de sinsemellan på samma sätt som med ett rör.
Först är två uttag anslutna till varandra. Den resulterande C-formade kopplingen är ansluten i serie till ändarna av två rör, och kombinerar dem till en enda struktur. Pluggar installeras i de två fria ändarna av registret, i vilka hål är förgjorda, och sporrarna är svetsade.
Kvantitetsberäkning
Register är enheter där en betydande mängd kylvätska rör sig, eftersom de är gjorda av rör med stor diameter, plus flera sektioner ingår. För att värma en så stor mängd vatten behöver du en kraftfull värmepanna. Och detta är inte bara en avsevärd bränsleförbrukning, det är de betydande dimensionerna på själva värmeutrustningen.

Därför är det nödvändigt att beräkna värmesystemet, som inkluderar register, exakt med hänsyn till den värme som förbrukas av lokalerna.
Det finns redan färdiga tabellvärden för förhållandet mellan dimensionerna på stålrör och deras värmeöverföring. Detta förenklar beräkningen av antalet enheter.
Värmeöverföring kan också beräknas med formeln: Q \u003d π d l k (Tr - To), där:
- d är rördiametern;
- l är dess längd;
- k - värmeöverföring lika med 11,63 W / m²;
- Tr är temperaturen i rummet;
- Till är kylvätsketemperaturen.
Det är på grundval av de gjorda beräkningarna som registrets längd, antalet sektioner i det och antalet enheter i sig väljs.

































