1. damp kommer ind i radiatoren: Dampen, der er vand i en gasformig tilstand, er ved en høj temperatur og tryk. Den kommer ind i radiatoren gennem et rør.
2. damp kondenser: Når dampen kommer i kontakt med den køligere radiator, mister den varme og begynder at kondensere tilbage i flydende vand. Denne kondens frigiver en betydelig mængde latent varme, som er den energi, der kræves for at ændre materiens tilstand.
3. varmeoverførsel til radiatoren: Den frigjorte latente varme sammen med varmen fra køledampen overføres til radiatorens metalfinner. Disse finner har et stort overfladeareal, der forbedrer varmeoverførselsprocessen.
4. konvektion og stråling: Den opvarmede radiator overfører derefter sin varme til den omgivende luft gennem konvektion (varmeoverførsel gennem bevægelse af væsker) og stråling (varmeoverførsel gennem elektromagnetiske bølger).
5. varm luftcirkulation: Den varme luft stiger og skaber en naturlig konvektionsstrøm. Denne varme luft cirkulerer rundt i rummet og opvarmer den.
Kortfattet:
Dampen overfører sin termiske energi til radiatoren gennem kondens, der frigiver latent varme. Denne varme overføres derefter til luften gennem konvektion og stråling og opvarmes rummet.
Bemærk:
- Moderne radiatorer bruger ofte et lukket loop -system med vand i stedet for damp. Princippet om varmeoverførsel forbliver imidlertid det samme.
- Effektiviteten af varmeoverførsel afhænger af faktorer som temperaturforskellen mellem dampen og luften, størrelsen og designen af radiatoren og isoleringen af rummet.