Алюминиевые батареи

Как выбрать алюминиевые радиаторы отопления

Бак для закрытой системы

Для расчета объеманам необходимо знать следующие основные вводные данные или, по крайней мере, уметь их добыть:

Последствия образования воздушной пробки

Признаки воздушной пробки

Причины завоздушивания системы отопления

Способы удаления воздуха из системы с естественной циркуляцией

Удаление воздуха из системы с принудительной циркуляцией

Спуск воздуха из системы с насосом открытого типа

Решение проблемы в системе закрытого типа

Удаление воздуха из системы отопления старого типа

Избавление от воздушной пробки с насосом СГВ

Удаление воздуха из системы с насосом без кранов

Советы по борьбе с воздушной пробкой

Предотвращение завоздушивания системы

Коротко о главном

Варианты вертикальных стояков при однотрубной системе отопления

Количество тепла, которое будет излучать радиатор отопления, не в последнюю очередь зависит от вида системы отопления и выбранного типа подключения. Чтобы выбрать оптимальный вариант, надо сначала разобраться с тем, какие именно системы отопления бывают и чем они отличаются.

Последний радиатор в двухтрубной системе отопления. Виды систем отопления

Вода, передвигаясь по трубам, находясь при высокой температуре, направляется к радиаторам. Сколько их будет, зависит от объёма здания. После остывания, жидкость возвращается к теплообменнику.

Циркуляция тепла в однотрубной установке отопления проходит намного проще, из-за того что ко всем батареям от теплообменника отходит одна труба. Минусом данной отопительной схемы является меньшее количество тепла, доставляемого к дальним радиаторам.

Двухтрубная система отопления частного дома. Принцип работы двухтрубной системы отопления

Схема двухтрубной системы отопления была создана, что бы исправить этот недостаток. Принцип работы можно понять из названия: к батареям ведётся две трубы. Первая-приводящая.

Раньше план систем однотрубного отопления для частных домов имел расширительный бак под потолком, в него поступала горячая вода из печи или другого отопительного агрегата, а дальше самотеком текла по трубам в радиаторы. Система была достаточно проста и надежна и успешно реализовывалась мастерами при модернизации печной системы отопления в небольших одноэтажных домах с длиной трубной обвязки в пределах 30 м (а раньше большинство домов имели площадь в пределах 50-70 м² и имели форму близкую к квадрату).

Рассмотрим ее особенности:

Инструкция по монтажу схемы подразумевает наличие двух отдельных трубопроводов, к которым подключается каждое из устройств.При этом один водопровод является подающим, откуда поступает горячая вода, а другой – обратным, отдающим уже охлажденную воду.Так как пути, преодолеваемые теплоносителем, как в подающей трубе, так и в обратной, равны, их гидравлическое сопротивление одинаково. То есть такая схема гидравлически уравновешена, что делает ее применение наиболее оптимальным.

Как подключить две батареи отопления последовательно. Двухтрубный вариант подключения

Правильное подключение радиаторов отопления при двухтрубной системе — диагональный метод

Итак, если изобразить обычный радиатор отопления схематично, может получиться примерно такая картина:

Примерно так устроено большинство радиаторов отопления

Это упрощенный вариант обустройства отопления в коттедже. Данный вариант довольно экономичен, так как требует для разводки меньше труб и выполняется с меньшими трудозатратами на монтажные работы. Система представляет собой цепь радиаторов, соединенных одной трубой. Теплоноситель, нагретый в котле, поступает поочередно в каждый радиатор, перетекая из одного в другой. То есть «обратка» из одой батареи становится подачей для следующей, и т. д.

Для однотрубных систем сейчас можно установить специальные модули Радиплект и Радиплект Терм от Gibax, благодаря которым можно поддерживать температуру в домеилирежимами. Их монтаж достаточно прост, а минимальное количество соединений даст дополнительную гарантию на надежность соединений.

Как стравить воздух из системы поставки тепла: избавляемся от воздушных пробок

Как спустить воздух с циркуляционного насоса отопления

Как выгнать воздух из системы отопления

Как убрать воздушную пробку из системы отопления

Вытесняем воздух из системы отопления в собственном хозяйстве

Закрытая система частного дома - как вытеснить воздушную закупорку

Открытая система отопления в частном доме

Варианты уборки воздуха из систем водяного отопления

Как удалить воздух из циркуляционного насоса перед пуском

Может ли циркуляционный насос завоздушивать систему отопления

Как спустить воздух из батарей и труб отопления

Отчего издает излишний гул циркуляционный насос сети теплоподачи

Сигналом о том, что в батарее появилась воздушная пробка, которая мешает циркуляции теплоносителя, могут служить:

неравномерный нагрев поверхности отопительного прибора;различие температуры радиаторов, установленных в одном контуре;звуки протекающей жидкости в батарее, шумы и характерное бульканье, которых не было в процессе предыдущей эксплуатации;высокая температура подводящих труб и значительно более низкая у секций радиатора – жидкость перетекает по трубам обвязки.

В частном доме обращают внимание на снижение давления во всей системе отопления. «Холодные» радиаторы плохо отапливают помещение, вызывают ухудшение микроклимата.

Если воздух не удалить, это негативно скажется на работе и долговечности инженерного оборудования:

Объем воды в котле отопления. Расчёт мощности котла по объёму воды в системе

Расчёт мощности котла по объёму воды в системе

Многие рассчитывают мощность твердотопливного котла отопления по квадратуре помещений, отталкиваясь от того, что одного кВт тепла необходимо для обогрева 10 м². Такой расчет правильный, но не совсем точный. Поскольку основная задача отопительного котла нагреть нужный объем воды до требуемой температуры.

Здесь действует другой расчет: 10-15 литров теплоносителя в системе отопления, на 1 кВт фактической мощности отопительного устройства. При этом нужно понимать, что фактическая мощность отопительного котла, во многом зависит от того, чем его будут топить.

Чтобы в доме было тепло, система отопления должна восполнять все имеющиеся потери тепла в полном объеме. Тепло уходит через стены, окна, пол, крышу. То есть, при расчете мощности котла, необходимо учитывать степень утепления всех этих частей квартиры или дома. При серьезном подходе у специалистов заказывают расчет теплопотерь здания, а по результатам уже подбирают котел и все остальные параметры системы отопления. Задача эта не сказать что очень сложная, но требуется учесть из чего сделаны стены, пол, потолок, их толщину и степень утепления. Также учитывают какие стоят окна и двери,  есть ли система приточной вентиляции и какова ее производительность. В общем, длительный процесс.

Расчёт мощности котла по объёму воды в системе. Общие моменты

Основой экономного подхода к расходу энергоносителя в системе отопления любого типа является температурный график. Его параметры указывают оптимальное значение нагрева воды, оптимизируя тем самым затраты. Для того чтобы на практике применить эти данные необходимо подробнее узнать принципы его построения.

Терминология

Температурный график — оптимальное значение нагрева теплоносителя для создания комфортной температуры в помещении. Он состоит из нескольких параметров, каждый из которых прямым образом влияет на качество работы всей системы отопления.

Подробно про расход воды в системе отопления. Температурный график системы отопления — порядок расчета и готовые таблицы

Расширительные баки для газового или твердотопливного котла (экспанзоматы) с брендом UNIPUMP — рассчитаны для компенсации повышенного температурного расширения теплоносителя в замкнутых системах отопления и горячего водоснабжения (ГВС). Также могут быть установлены водонагреватели.

В изготовлении корпуса расширительного бака для системы отопления, в том числе для теплого пола, присутствует углеродистая сталь, а внешняя оболочка бака для газового котла или проточного, накопительного водонагревателя (бытового бойлера, в том числе косвенного нагрева) окрашена эмалью. Внутри корпуса находится мембрана из EPDM (синтетическая этилен/пропиленовая эластичная резина). В полость между корпусом бака и внешней поверхностью мембраны накачивается воздух.

В этих системах каждый водяной обогреватель присоединяется к 2 отдельным трубопроводам, проходящим через помещения. То есть, одна подводка подключается к подающей магистрали, а вторая – к обратной. Самая распространенная двухтрубная схема подключения с котлом и попутным движением воды в обратной магистрали представлена на рисунке:

Схемы подключения радиаторов к системе отопления. Двухтрубная схема подключения радиаторов

Подключение радиаторов к двухтрубной системе отопления

Начнем с того, что схема подключения бывает:

односторонней;перекрестной;нижней.

Схемы подключения радиаторов отопления

При устройстве отопительных систем применяют две схемы:

Коллекторная схема это вариант двухтрубного подключения, но с более сложной разводкой. Применяется в тех случаях, когда нужно скрыть трубы, например под напольным покрытием. В этом случае обустраивается два коллектора – под подачу и под обратку, и от каждого радиатора тянется одна труба в первый коллектор, и еще одна во второй.

В некоторых схемах подключения применяются два вида системы. Весь дом может отапливаться по двухтрубному принципу, но для отдельного участка, например веранды или большой гостиной применена связка нескольких радиаторов по однотрубному принципу. При разработке двухтрубной схемы подключения батарей отопления в частном доме главное не запутаться в коллекторах подачи и обратки.

Радиаторы для однотрубной системы отопления. Виды систем отопления

Несмотря на то что вопрос действительно кажется риторическим, все же видится необходимость дать парочку пояснений. Дело в том, что некоторые хозяева домов или квартир все же умудряются допускать ошибки, впадая в ту или иную крайность. То есть приобретая оборудование или заведомо недостаточной тепловой производительности, в надежде сэкономить, или сильно завышенной, чтобы, по их мнению, гарантировано, с большим запасом обеспечить себя теплом в любой ситуации.

И то, и другое – совершенно неправильно, и негативно сказывается как на обеспечении комфортных условий проживания, так и на долговечности самого оборудования.

Расчет объема котла отопления. Банальный вопрос – для чего знать необходимую мощность котла

Последние обновления на сайте:

1. Норма отопления на 1 м2. Как определиться с ними их количественно?
2. Вес биметаллического радиатора 10 секций с водой. Расчетные работы
3. Почему стучит котел отопления при нагревании. Почему щелкает котел отопления. Почему шумит котел отопления разбираемся вместе
4. Стук в газовом котле АОГВ при нагревании. Неполадки вентилятора
5. Вес и характеристики чугунных батарей отопления разных типов. Что такое теплоотдача и мощность радиаторов
6. Как правильно подключить радиатор при двухтрубной системе. Цены на популярные радиаторы отопления
7. Двухтрубная схема подключения радиаторов
8. Возможные схемы подключения радиаторов отопления. Схема подключения «Ленинградка»
9. Как спустить воздух из батарей отопления в квартире. Когда нужно стравливать воздух из батарей
10. Как стравить воздух с батареи если нет клапана. Устранение воздушной пробки
11. Удаление воздуха из системы отопления. Как убрать лишний воздух из батареи?
12. Как выбрать биметаллические радиаторы отопления + Видео. Биметаллические радиаторы отопления;, какие лучше; инструкция по выбору
13. Какие биметаллические радиаторы отопления лучше выбрать. Лучшие биметаллические радиаторы 350 мм
14. Подключение чугунной батареи полипропиленовыми трубами. Какой может быть обвязка из полипропиленовых труб
15. Площадь радиатора отопления чугунного. Как самостоятельно рассчитать площадь покрытия и расход краски
16. Замена радиатора отопления в квартире. Особенности централизованных систем отопления
17. Как снять секцию с радиатора. Ремонт стыка
18. Течет алюминиевый радиатор отопления, что делать. Виды протечек и их причины
19. Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора
20. Самое эффективное подключение радиаторов отопления. Различия между основными видами подключения батарей
21. Как соединить алюминиевые радиаторы отопления. Особенности алюминиевых радиаторов
22. Подключение радиатора отопления к однотрубной системе. Однотрубная система отопления
23. В каких случаях и почему шумит вода в трубах отопления. Почему появляется шум
24. Расчет реальной мощности радиатора отопления для дома. Необходимая величина тепловой мощности радиатора
25. Почему в трубах отопления журчит вода. Естественный шум
26. Щелчки в трубе отопления. Периодические щелчки и бурление воды
27. Почему стучит система отопления в частном доме. Почему слышны щелчки, треск и стуки
28. Сколько литров воды в радиаторе отопления биметаллические. Определяем объем с помощью документации
29. Объем воды в чугунной батарее. Батареи из чугуна старого и нового образца
30. Виды радиаторов отопления и их сравнительные характеристики. Чугунные радиаторы
31. Алюминиевые радиаторы отопления технические характеристики. Технические характеристики алюминиевых радиаторов отопления
32. Теплоотдача одной секции чугунного радиатора. Что такое теплоотдача и мощность радиаторов
33. Сколько реальных кВт в одной секции радиатора. Понятие теплоотдачи
34. Сколько весит одна секция старой чугунной батареи. Плюсы и минусы чугунных радиаторов
35. Какой вес и объем у чугунной батареи. Какое значение имеет вес батареи
36. Пример расчета объема системы отопления. Гидравлический расчёт водоснабжения
37. Мощность одной секции алюминиевого радиатора. Рассчитать мощность секции батареи
38. Расчет насоса для системы отопления мощности. Другие варианты расчетов насосов
39. Расчет объема воды в одной секции алюминиевого радиатора. Основные рабочие характеристики
40. Сколько литров воды в одной секции алюминиевой батареи. Сколько воды в одной секции алюминиевого радиатора способы расчета объема
41. Калькулятор отопления по площади помещения. Калькулятор расчета мощности котла отопления
42. Расчет радиаторов отопления по объему помещения. Точные способы расчета радиаторов отопления
43. Расчет количества секций биметаллического радиатора. Почему нужно делать расчет, а не выбирать радиатор «на глаз»?
44. Замена секции алюминиевого радиатора. Конструкции радиаторов отопления
45. Объем воды в радиаторе отопления алюминиевом. Расчет объема алюминиевого радиатора
46. Размеры алюминиевых радиаторов отопления. На что влияют размеры алюминиевых радиаторов отопления
47. Виды и характеристики алюминиевых радиаторов отопления. Алюминиевые радиаторы: технические характеристики
48. Как стравить воздух из батареи отопления в квартире алюминиевый радиатор. Профилактические мероприятия
49. Биметаллические радиаторы, какие лучше. Лучшие биметаллические радиаторы в соотношении цена/качество
50. Алюминиевые радиаторы отопления, какие лучше. Лучшие алюминиевые радиаторы с боковым подключением