K Enerji
Ana Sayfa › Radyatör ve Petek
04 · Radyatör ve petek

Alüminyum döküm radyatör ve POE-68 destekli petek

Kamu projelerine özel; hızlı tepki veren, modüler ve ihtiyaca göre boyutlandırılabilen ısıtma çözümü.

Doğru radyatör seçimi

Isıyı bekletmeden mekâna taşıyan radyatör

Her sulu radyatör aynı iki yolla ısıtır: doğal konveksiyon ve yüzey ışınımı. Radyatörler arasındaki gerçek fark, ısıyı ne kadar hızlı ve kontrollü yönettikleridir. Alüminyum döküm radyatör, metal enjeksiyon yöntemiyle tek parça üretilmiş dilimlerden oluşur; su kanalları ve ısı transfer yüzeyleri aynı alüminyum gövdededir.

Örnek dilimde su hacmi yalnızca 0,025 litre, ağırlık 1,4 kg'dır ve ΔT 50 koşulunda EN 442 test değeri 121 W'tır. Isıtılacak su az olduğu için radyatör kısa sürede çalışma sıcaklığına ulaşır; kütle düşük olduğu için termostatik vana hedef sıcaklığa yaklaşırken sistem çabuk sakinleşir ve aşırı ısınma riski azalır. Alüminyum gövde demir oksit üretmez, radyatör kaynaklı magnetit oluşumunu sınırlar; ömrünün sonunda geri dönüştürülebilir.

Düşük sıcaklıkta dilim sayısı

Yoğuşmalı kazan ve ısı pompası gibi düşük sıcaklıkla çalışan sistemlerde doğru boyutlandırma kritik hâle gelir. 10 dilimli örnek radyatörün ısıl gücü 75/65 °C'de 1206 W iken 70/50 °C'de 888 W'a, 55/45 °C'de 599 W'a düşer. Bu yüzden ürün seçimi yalnızca ölçüye değil, mahalin ısı kaybına ve gereken ısıl güce (W) göre yapılır.

Kamu yapılarında

Okullar ve kamu binaları gün içinde değişken kullanılır. Hızlı tepki, ders ve mesai başlangıcında konfor sıcaklığına daha kısa sürede ulaşılmasını; mahale özel dilim sayısı ve termostatik vana ayarı ise sınıf, ofis ve ortak alanların ayrı ayrı kontrol edilmesini sağlar. Görünür üst kanatlar düzenli temizliği kolaylaştırır.

POE-68 destekli petek

POE-68 destekli petek, suyu radyatör gövdesinin tamamında dolaştırmak yerine 1,5 mm et kalınlıklı ayrı bir çelik boruda tutar; bir metrelik petekte su miktarı 300 cc'dir. Borudan alınan ısı, sudan fiziksel olarak ayrılmış kapalı POE-68 devresine aktarılır ve buharlaşma-yoğuşma ile dilimlere yayılır. Amaç, daha hızlı termal tepki ve dilimler boyunca daha dengeli bir yüzey sıcaklığıdır; sistem sıcaklığı termostatla 60 °C üst sınırın altında tutulur.

Alüminyum döküm radyatör

Alüminyum döküm radyatör nedir?

Alüminyum döküm radyatör; merkezi ısıtma sistemlerinde dolaşan sıcak suyun taşıdığı ısıyı ortama aktaran, metal enjeksiyon yöntemiyle tek parça üretilmiş alüminyum dilimlerden oluşan modüler bir ısıtıcıdır.

  • Tek parça döküm: Su kanalları ve ısı transfer yüzeyleri aynı alüminyum gövde üzerinde yer alır.
  • Modüler yapı: Radyatör uzunluğu, mahalin ısı ihtiyacına göre dilim eklenerek veya çıkarılarak belirlenir.
  • Sulu sistem uyumu: Kazan, ısı pompası ya da merkezi sıcak su tesisatından gelen enerjiyi mekâna aktarır.
Alüminyum döküm radyatör
Dilim ölçüleri: A 500 mm, H 580 mm, D 96 mm, W 80 mm

Örnek kesit: H 580 mm • W 80 mm • 500 mm aks

Teknik değerler

Düşük su hacmi, ölçülebilir ısı gücü

Değerler, toplam yüksekliği 580 mm olan örnek dilime aittir. Nihai ürün seçimi, mahal ısı kaybı hesabına göre yapılmalıdır.

121 W

Isıl güç / dilim · ΔT 50 koşulunda EN 442 test değeri

0,025 L

Su hacmi / dilim · düşük hacim, hızlı tepki

1,4 kg

Ağırlık / dilim · taşıma ve montaj kolaylığı

12 dilim örneği: 1,452 kW • 0,3 L su • 16,8 kg
40 bar katalog çalışma basıncı • 80 mm dilim genişliği • yaklaşık 95 mm derinlik
Çalışma prensibi

Sıcak suyun taşıdığı ısı, üç aşamada mekâna aktarılır

Dilim radyatör görünüş: termostatlı radyatör musluğu, pürjör, geri dönüş vanası, gidiş ve dönüş bağlantısı
01

Su dolaşımı

Sıcak su, seçilen bağlantı düzeni üzerinden tüm radyatör dilimlerine dağıtılır.

02

Hızlı ısı transferi

Radyatör içindeki suyun taşıdığı ısı, alüminyum gövdeye ve geniş yüzeylere hızla aktarılır.

03

Dengeli ısınma

Doğal hava dolaşımı ve yüzey ışıması birlikte çalışarak ısıyı mekâna yayar.

Malzeme

Alüminyumun gücü: yüksek iletkenlik, düşük termal atalet

K Enerji, suyun taşıdığı ısıyı gövdede gereksiz yere depolamak yerine hızla ısıtma yüzeylerine taşımak üzere tasarlanmıştır.

01

Isıyı hızla iletir

Alüminyumun yüksek ısı iletkenliği, sıcak sudan alınan enerjinin gövde ve kanat yüzeylerine kısa sürede yayılmasını sağlar.

02

Düşük kütle, hızlı tepki

Dilim başına 1,4 kg ağırlık ve 0,47 litre su hacmi; açma-kapama ve termostatik kontrol komutlarına hızlı karşılık verir. Saç panel radyatöre göre daha hafif yapısı; taşımayı, katlara dağıtımı ve duvar montajını kolaylaştırır.

03

Pas değil, temiz dolaşım avantajı

Alüminyum gövde demir oksidi üretmez; radyatör kaynaklı magnetit oluşumunu sınırlar.

04

Geri dönüştürülebilir malzeme

Alüminyum, kullanım ömrü sonunda yeniden değerlendirilebilir; sürdürülebilir kamu yatırımlarına katkı sağlar.

Kesit geometrisi, ısıyı bekletmeden yüzeye taşır

Tek parça döküm su kanalları ile geniş kanat yüzeyleri, su–metal–hava arasındaki ısı geçişini hızlandırır.

Ön görüntüsü, ön kesit, arka kesit ve dilim kesit
01

Tek parça su kanalları

Sıcak su, her dilimde alüminyum gövdeyle geniş bir temas yüzeyi üzerinden buluşur.

02

Geniş kanat yüzeyi

Kanat geometrisi, ısı transfer alanını büyütür ve doğal hava dolaşımını destekler.

03

Düşük su hacmi

0,47 litre/dilim su hacmi, ısıtılması gereken akışkan miktarını azaltarak termal tepkiyi hızlandırır.

Karşılaştırma

Fark, ısıyı üretmekte değil; ne kadar hızlı yönettiğinizdedir

Her sulu radyatör hem doğal konveksiyon hem yüzey ışınımı ile çalışır. K Enerji’nin avantajı, düşük termal atalet ve modüler güç seçimidir.

KriterWellini döküm alüminyumÇelik panelAlüminyum panel
Isı yayma biçimiKonveksiyon + ışınımKonveksiyon + ışınımKonveksiyon + ışınım
Termal tepkiHızlı; 0,025 L ve 1,4 kg/dilimPanel tipine ve su hacmine bağlıKanal ve gövde yapısına bağlı
Hava / yüzey geometrisiAçık, dilimli kanat yapısıPanel ve iç konvektör kanatlarıModele özel panel/kanal yapısı
Temizlik erişimiGörünür üst kanatlarİç kanatlar düzenli temizlik isterModele göre değişir
Isıl güç karşılaştırması121 W/dilim • ΔT50 • EN 442Aynı EN 442 koşulunda kıyaslanmalıAynı EN 442 koşulunda kıyaslanmalı

Alüminyum dökümün farkı: hızlı ve kontrollü ısıtma

Ürün gruplarının genel kullanım özellikleri karşılaştırılmıştır. Kesin değerler marka, model ve tesisat koşullarına göre değişebilir.

KriterAlüminyum dökümÇelik panelDökme demir
Isıl tepkiHızlıOrtaYavaş
Su hacmi / ısıl ataletDüşükOrtaYüksek
AğırlıkHafifOrtaÇok ağır
Proje esnekliğiDilim sayısı ihtiyaca göre belirlenirSabit panel ölçüleriDilimli ancak ağır
Korozyon dayanımıPaslanmaya karşı yüksek dirençSistem suyuna bağlı pas riskiSistem suyuna bağlı pas/çamur riski

Düşük termal atalet, enerjiyi konfora daha hızlı dönüştürür

01

Az su, hızlı başlangıç

0,025 L/dilim su hacmi, ısıtılması gereken akışkan miktarını azaltır; radyatör kısa sürede çalışma sıcaklığına yaklaşır.

02

Yüksek iletkenlik

Suyun taşıdığı ısı, alüminyum kanallar ve geniş kanat yüzeyleri boyunca hızla yayılır; gövdede gereksiz ısı depolanması sınırlandırılır.

03

Hassas sıcaklık kontrolü

Düşük kütle ve termostatik vana, hedef sıcaklığa yaklaşırken sistemi daha çabuk sakinleştirir; aşırı ısınma riskini azaltmaya yardımcı olur.

04

Düşük sıcaklıkla çalışma

Doğru dilim sayısıyla, daha düşük gidiş suyu sıcaklıklarında yüksek konfor hedeflenebilir.

Sonuç: K Enerji, suyun taşıdığı ısıyı gövdede bekletmeden hızla mekâna aktarır; doğru projelendirme ve kontrolle gereksiz ısı depolamasını ve sıcaklık aşımını azaltmaya yardımcı olur.
Projelendirme

Düşük sıcaklıkta doğru dilim sayısı kritiktir

10 dilimli NF 500 Ultra örneği • 20 °C oda sıcaklığı • Katalog ısıl güç değerleri

03006009001200 Watt 1206888599 75/65 °C70/50 °C55/45 °C

Grafik ne anlatıyor?

Gidiş ve dönüş suyu sıcaklıkları düştükçe aynı radyatörün ısıl gücü azalır.

Düşük sıcaklıklı projelerde, gerekli ısı gücü için dilim sayısı yeniden hesaplanır.

Doğru boyutlandırma, yoğuşmalı kazanların ve ısı pompalarının verimli çalışma koşullarını destekler.

Ürün seçimi, yalnızca ölçüye değil; gerekli ısıl güce (W) göre yapılır.

Kamu yapılarında

Kamu yapılarında değişken kullanıma uyum sağlar

  • Ders ve mesai başlangıcı: Hızlı tepki süresi, programlı işletmede konfor sıcaklığına daha kısa sürede ulaşılmasını destekler.
  • Yoğun kapı-pencere kullanımı: Ani sıcaklık kayıplarının daha hızlı dengelenmesine yardımcı olur.
  • Mahale özel kontrol: Dilim sayısı ve termostatik vana ayarı; sınıf, ofis ve ortak alanların ısı ihtiyacına göre belirlenir.
  • İç hava hijyeni: Görünür ve erişilebilir üst kanatlar, yüzey kontrolü ile düzenli temizliği kolaylaştırır; toz birikiminin sınırlandırılmasına yardımcı olur.
Ürün seçimi, mahal ısı kaybı ve tesisat çalışma sıcaklıklarına göre doğrulanmalıdır.
Radyatörlü derslik
Radyatörlü ofis
Radyatörlü yemekhane
Kamu projelerinde doğru radyatör seçimi

Hızlı tepki + Modüler Güç + Doğrulanabilir Performans

Teknik

EN 442 ısıl güç verilerine dayalı, mahal bazında doğru boyutlandırma

İşletme

Suyun taşıdığı ısıyı hızla mekâna aktaran düşük hacimli ve hassas kontrollü yapı

Uygulama

Projeye göre gruplama, hazır boya, bağlantı setleri ve güçlü saha desteği

Alüminyum döküm radyatör görünümleri
Yeni nesil petek

POE-68 Destekli İki Fazlı Isı Transferli Petek

“POE-68 Destekli, Ayrı Su Devreli ve İki Fazlı Isı Transferli Düşük Su Hacimli Radyatör (Petek)”

Isıtma, ısı değiştirici sistemler, hidronik merkezi ısıtma terminalleri ve iki fazlı ısı transferi alanlarıyla ilgilidir. Temel olarak bina ısıtma sisteminden gelen sıcak suyun birincil ısı kaynağı olarak kullanıldığı, ancak suyun radyatör gövdesinin tamamında dolaştırılması yerine düşük hacimli ayrı bir çelik boru devresinde tutulduğu; bu borudan alınan ısının ise su devresinden fiziksel olarak ayrılmış kapalı POE-68 devresine aktarılıp petek dilimlerine yayıldığı bir oda ısıtma terminalidir.

→ Sıcak su (birincil kaynak) 1,5 mm et kalınlıklı çelik boru · ~300 cc/metre 1 2 3 Su devresiPOE-68Dilimde ayrı çelik borubuharlaşıryoğuşur, ısı verir Buhar yükselir Yoğuşan akışkan geri döner POE-68 sıvı fazı Temsili çalışma prensibi · su ve POE-68 hiçbir noktada karışmaz · pompa ya da kompresör yoktur

Başlıca kullanım alanları aşağıdaki gibidir

  • Konutlarda merkezi veya bireysel sıcak su ile çalışan radyatörlü ısıtma sistemleri.
  • Ofis, mağaza, otel, eğitim yapısı, kamu binası ve benzeri ticari/kamusal mahallerin ısıtılması.
  • Kazan, yoğuşmalı kazan, merkezi sıcak su hattı veya uygun çıkış sıcaklığı sağlayan ısı pompası gibi hidronik ısı kaynaklarına bağlı terminal ısıtıcı uygulamaları.
  • Hızlı termal tepki ve daha düşük su tarafı ısıl ataleti aranan radyatör uygulamaları.
  • Radyatör yüzey sıcaklığının dilimler boyunca daha dengeli dağıtılmasının hedeflendiği ısıtma sistemleri.
  • İki farklı akışkanın birbirine karışmadan, ortak bir katı duvar üzerinden ısı alışverişi yaptığı dolaylı ısı değiştirici uygulamaları.
  • Teknik sınıflandırma bakımından buluş; bir yandan hidronik radyatör/oda ısıtıcısı, diğer yandan da faz değişimi kullanan kapalı ara ısı taşıyıcı devreye sahip bir ısı değiştirici/termosifon yaklaşımı niteliğindedir.

Peteğin geliştirilmesindeki temel çıkış noktası, klasik su dolaşımlı radyatörlerde petek gövdesinin ve içindeki su kütlesinin ısınması için belirli bir süre gerekmesi, suyun girişten çıkışa doğru sıcaklığının düşmesi nedeniyle yüzey sıcaklığının homojen olmaması ve sistemin açma-kapama komutlarına daha yüksek ısıl atalette cevap vermesidir.

Bu proje ile amaçlanan hususlar şunlardır

  • Bir metre uzunluğundaki örnek petekte su miktarını 300 cc seviyesinde tutarak su tarafındaki depolanan ısı kütlesini ve buna bağlı ısıl ataleti azaltmak.
  • Sıcak suyu 1,5 mm et kalınlıklı çelik bir boruda ayrı devre olarak dolaştırıp, suyu petek gövdesinin bütün boşluklarını doldurmak zorunda bırakmadan ısı kaynağı olarak kullanmak.
  • Çelik su borusundan iletimle alınan ısıyı, su ile temas etmeyen kapalı POE-68 çevresel/ısı yayılım devresine aktararak; uygun faz koşullarında buharlaşma-yoğuşma mekanizmasından yararlanıp ısının dilimler boyunca yayılmasını hızlandırmak.
  • Petek yüzeyindeki çok sıcak/çok soğuk bölgeleri azaltarak daha dengeli yüzey sıcaklığı elde etmeyi hedeflemek.
  • Su ve POE-68 akışkanlarını tamamen ayrı tutarak çalışma akışkanlarının birbirine karışmasını önlemek.
  • Termostat ve sıcaklık kontrolü ile sistem sıcaklığını 60 °C üst sınırının altında tutmak ve kontrol edilebilir çalışma sağlamak.
  • POE-68 şarj miktarını 50 g/dilim ve 600 g/12 dilim/1 metre olarak tanımlayarak prototipler arasında tekrarlanabilir bir dolum standardı oluşturmak.
  • Kapalı POE-68 devresinin basınçlı çalışma niteliğine uygun, yüksek dayanımlı gövde ve sızdırmaz birleşim yaklaşımı geliştirmek.

Peteğimizin çözmüş olduğu problemler nelerdir? Ve problemleri buluşunuzun hangi yapısı ile çözdünüz?

Çözülmek istenen problemProjedeki yapıÇözüm mekanizması
Yüksek su hacmine bağlı ısıl atalet ve geç tepki1 metre petekte 300 cc su hacmi ve suyun 1,5 mm et kalınlıklı çelik boru içinde ayrı devrede dolaştırılması.Isıtılması gereken su kütlesi azaltılarak daha hızlı termal tepki hedeflenir.
Radyatör giriş-çıkış yönünde yüzey sıcaklık farklarıSu borusundan ayrı kapalı POE-68 çevresel/ısı yayılım devresi ve geniş yüzeyli petek dilimleri.Uygun iki fazlı durumda buharlaşma/yoğunlaşma ve doğal dolaşım ile ısının dilimlere daha dengeli taşınması amaçlanır.
Su ile ara çalışma akışkanının karışması/teması riskiSu ve POE-68 için birbirinden bağımsız hatlar; çelik boru duvarı iki akışkan arasında katı ısı transfer bariyeridir.Akışkanlar ortak hacmi paylaşmaz; ısı iletim yoluyla aktarılır.
Aşırı sıcaklık ve kontrolsüz ısı girişi60 °C üst sınıra göre çalışan termostat/sıcaklık sensörü ve su akışını/ısı girişini azaltan veya kesen kontrol elemanı.Sıcaklık kontrol edilerek faz devresinin ve gövdenin gereksiz aşırı ısınması sınırlandırılır.
POE-68 şarjının değişken olması nedeniyle prototip davranışının değişmesi50 g/dilim, 12 dilimde toplam 600 g kontrollü şarj yaklaşımı.Dolum tekrarlanabilirliği sağlanır; fakat gerçek basınç/faz davranışı ayrıca net iç hacimle birlikte doğrulanır.
Kapalı POE-68 devresinde sızdırmazlık ve basınç dayanımı ihtiyacı100 bar gövde dayanım/test hedefi, sızdırmaz birleşimler, conta/kaynak/lehim bölgelerinin aynı dayanım zincirinde tasarlanması.Yapısal güvenlik için yüksek dayanım marjı hedeflenir; gerçek tasarım ve test basıncı ayrıca mühendislik standardına göre belirlenir.

Peteğimizin avantajları nelerdir? Bu avantajlar hangi yapının özelliği ile sağlanmıştır?

Avantaj / HedefBu avantajı sağlayan yapıTeknik neden
Hızlı termal tepki hedefi300 cc düşük su hacmi ve dar/ayrı çelik su devresi.Daha az su kütlesinin ısıtılması/soğutulması gerekir.
Daha dengeli petek yüzey sıcaklığı hedefiPOE-68 kapalı iki fazlı ısı yayılım devresi + alüminyum/dilimli geniş yüzey.Faz değişiminin gizli ısısından ve doğal dolaşımdan yararlanılarak ısı dilimlere yayılır.
Akışkanların birbirine karışmaması1,5 mm et kalınlıklı çelik su borusu ile POE-68 hacminin fiziksel ayrımı.Isı katı boru duvarından geçer; akışkanlar aynı kanalda dolaşmaz.
Kontrol edilebilir yüzey/sistem sıcaklığı60 °C termostat üst sınırı ve kontrol elemanı.Isı girişini azaltma/kesme ile aşırı sıcaklık sınırlandırılır.
Modüler üretim ve kapasite uyarlamasıDilimli radyatör gövdesi; örnek yapıda 12 dilim/1 metre.Dilim sayısı ve gövde boyu üzerinden farklı kapasite/ölçü varyantları geliştirilebilir.
Şarjın standardize edilmesi50 g/dilim ve 600 g/12 dilim hedef şarjı.Prototipler arasında aynı dolum hedefi sağlanır; şarj-hacim ilişkisi doğrulamayla optimize edilir.
Basınçlı devreye uygun yapısal yaklaşım100 bar gövde dayanım hedefi ve sızdırmaz birleşim bölgeleri.POE-68 devresinin basınçlı çalışma karakterine karşı yüksek yapısal dayanım hedeflenir.
Kompresör gerektirmeyen ara ısı yayılımıPOE-68 devresi radyatör içinde pasif iki fazlı çalışma akışkanı olarak kullanılır.Sistem, kendi içinde ayrı bir kompresörlü soğutma/ısı pompası çevrimi kurmadan ısıyı dağıtmayı hedefler.