1. Damp kommer ind i radiatoren:
* Damp, der er vand i sin gasformige tilstand, kommer ind i radiatoren ved en høj temperatur (typisk omkring 212 ° F eller 100 ° C).
2. Varmeoverførsel:
* Dampen kommer i kontakt med radiatorens metaloverflader.
* På grund af temperaturforskellen overføres varmeenergi fra dampen til radiatoren.
3. Kondens:
* Når dampen mister varmeenergi, begynder den at køle ned.
* Når dampen afkøles under sit kogepunkt (100 ° C eller 212 ° F), skifter den tilstand fra en gas tilbage til en væske (vand). Denne proces kaldes kondensation.
4. Varmefrigivelse:
* Kondensationsprocessen frigiver en betydelig mængde varmeenergi. Dette skyldes, at dampen opgiver den energi, den absorberede under kogeprocessen.
* Denne frigjorte varme overføres til radiatoren, hvilket yderligere øger dens temperatur.
5. Radiator opvarmer den omgivende luft:
* Den varme radiator overfører nu varme til den omgivende luft.
* Dette varmer op i rummet og leverer opvarmning.
6. Kondenseret vand vender tilbage:
* Det kondenserede vand (nu køligere end den indledende damp) opsamles typisk i bunden af radiatoren og strømmer tilbage til kedlen eller varmekilden.
* Dette vand genopvarmes, og cyklussen gentages.
Kortfattet:
Dampen frigiver termisk energi, når den kondenserer inde i radiatoren, overfører varme til radiatoren og i sidste ende til den omgivende luft. Sådan fungerer dampvarmesystemer for at varme op et rum.