1. Из перспективе сировина, има добру топлотну проводљивост и брзу дисипацију топлоте, високу топлотну ефикасност и релативно уштеду енергије. Висока топлотна проводљивост различитих сировина је бакар. Стога, ако је топлотна ефикасност норма, сировине за радијатор-који штеди енергију треба да буду бакарни-алуминијумски композитни радијатор, челични радијатор, а пластичне сировине нису енергија- уштеда.
2. Из перспективе индекса топлотне чврстоће метала, велики број уштеде енергије. Термичка чврстоћа метала је дисипација топлоте метала по јединици масе по јединици температуре радијатора под стандардизованим условима испитивања. Јединица је В/КГ степен. То је технички и економски показатељ који одражава уштеду материјала и уштеду енергије. Различите сировине и методе имају различите вредности топлотне чврстоће метала за радијаторе. Ливено гвожђе је 0.3-0.4, челик је 0.8-1.0 или више, а алуминијум је 1-3, што је очигледно. Алуминијум је бољи, челик је други, а ливено гвожђе је лоше.
3. Из перспективе водног капацитета радијатора, однос капацитета воде и дисипације топлоте је мали, а радијатор штеди енергију. Капацитет воде је мали, потрошња енергије у циклусу грејања и транспорта је мала, грејање је брзо, ефикасност је висока, а енергија се штеди. Ребра од челичне жице, конвекцијски радијатори са челичним ребрима и конвекцијски радијатори од бакарне цеви имају мали капацитет воде и уштеду енергије. Сада неки радијатори са великим воденим каналима доводе у заблуду, јер не штеде енергију.
4. Из перспективе висине радијатора и броја склопљених делова, радијатор са не превисоким ребрима и мало склопљених делова је користан за боље одвођење топлоте и уштеду енергије. Број колоне радијатора типа - не би требало да буде превелик, боље су 2 колоне и 3 колоне на једној страни. Превише колона неће уштедети енергију. Превише је стубова, а свака колона не може довољно да распрши топлоту.
5. Из перспективе метода примања, напредак је добар. Понекад ће расипање топлоте на доња два краја пасти за 20 процената.






