1. В первом случае, алюминиевые ребра хорошо справляются с передачей большего количества доступной энергии горячей воды из трубы.. Особенно, алюминиевые ребра направляют тепловую энергию непосредственно на нижнюю сторону обогреваемого пола, тогда как воздуховоды без алюминиевых ребер в первую очередь нагревают воздух в полости, а затем переносят воздух на черный пол за счет неэффективных механизмов конвекции и теплопроводности теплого воздуха. . В случае 5/8″ трубка, тепловая мощность 15,124 БТЕ/ч наблюдали при повышенной температуре, а тепловая мощность на 1/2″ трубка была только 10,955, или 38% увеличивать. тем не мение, при более низких температурах (118Ф против. 145Ф), улучшение было менее заметным, и улучшение упало примерно до 11 процентов. It’s important to note that the comparisons aren’t quite the same because the 5/8tubing is slightly larger than the 1/2″ трубка, but other studies comparing tubing only show that the positive results are mostly attributable to aluminum.
2. Another very important factor in the design of radiant heat is to control the so-called “обратные потери”, ie the heat energy in the wrong direction. Those who would say that heat loss downwards are irrelevant because heat always rises are misguided. Применение балочного перекрытия действительно контролирует потери тепла на конвекцию и теплопроводность практически до нуля естественным и эффективным образом.. тем не мение, лучистое тепло может распространяться во всех направлениях.
Практический опыт и эти данные убедительно свидетельствуют о том, что если потери тепла излучением в нисходящем направлении не контролируются должным образом,, результат будет неудовлетворительным. Когда тепло уходит в другое отапливаемое помещение, что отапливаемое помещение на самом деле может быть перегретым, а предполагаемое помещение недостаточно отапливаемым. Эти данные убедительно свидетельствуют о том, что большая часть тепловой энергии, выделяемой 1/2-дюймовой трубой PEX без алюминиевых ребер, уходит в неправильном направлении.. Эту ситуацию необходимо исправить, добавив какие-то дополнительные расходы на изоляцию.. К сожалению, это Это средство обычно не встречается.

Недооцененным преимуществом алюминиевых термопрокладок является их низкая излучательная способность. (почти ноль). Это означает, что при нагревании алюминия, он не излучает лучистую энергию, как другие материалы. В данном случае, эта характеристика хорошо используется для контроля излучения “обратные потери” который, если не отметить, может серьезно повредить систему. Превосходный эффект низкой излучательной способности ясно демонстрируется на тепловом изображении., что показывает, что при использовании алюминия потери тепла вниз практически отсутствуют..
Алюминиевые теплопроводящие пластины
Особенно, термограммы (ниже и слева) поучительны. Инфракрасные камеры просто “видеть” лучистый спектр нагрева, который затем математически корректируется для предсказания молекулярных температур на основе измеренного излучения.. Этот метод подходит практически для всех материалов, кроме алюминия.. Видно, что в температурной записи алюминиевые терморебра синего цвета., а ложно заявленная температура всего лишь 67 градусов, когда на самом деле это 106 градусов. Стоит отметить, что реальная инфракрасная энергия, излучаемая алюминием, практически равна нулю.. Камера записывает отраженное излучение окружающей среды внизу. Эти эффекты снижают радиационные потери алюминия почти до нуля..

3. Еще одним полезным свойством алюминия является то, что он отражает лучистую энергию, падающую на него из другого источника.. Дополнительный слой алюминиевой фольги, помещенный под лучистым полом, будет отражать любую неправильно направленную лучистую энергию.. К счастью, это свойство может быть достигнуто с очень тонкой алюминиевой фольгой, который часто приклеивают к армирующей бумаге для прочности. Эта работа рано продемонстрировала ценность отражающих барьеров с фольгой.. Энергия излучения, которая в противном случае была бы ошибочно принята за возвратные потери, отражается вверх к основанию пола., где это полезно жильцам. Инфракрасное тепловое изображение ясно показывает улучшение материала с фольгой по сравнению с обычной бумагой..