Алюминиевые батареи

Как выбрать алюминиевые радиаторы отопления

Батареи до закрытия

Последовательное соединение радиаторов отопления чаще всего требует увеличения количества секций, для повышения мощности батарей ближе к концу магистрали. Способ последовательного подсоединения предполагает неравномерное распределение тепла: радиатор, находящийся в начале ветки, будет нагреваться сильнее последующих. Несмотря на это неудобство, способ востребован благодаря своей простоте, а корректировку теплообмена проводят именно посредством наращивания секций радиаторов в разных частях системы.

Виды подключения радиаторов отопления. Виды систем отопления

Установить такие батареи можно в домах и квартирах, в офисах, на производстве, в учреждениях.

Их преимущества:

.Высокое рабочее внутреннее давление – до 14 атмосфер . Экологичны, безопасны .Небольшая цена .Разнообразное: верхнее, нижнее, диагональное.Легкая сборка.Эстетичны.Компактны.Легки при монтаже. Подключение радиатора к однотрубной системе отопления

Самая распространенная — однотрубная система отопления (), в основном используется в квартирах или в небольших частных домах; делится на вертикальные (к примеру, между этажами) и горизонтальные (на одном уровне).

Как подключить алюминиевые радиаторы отопления. Подключение алюминиевых радиаторов

Варианты вертикальных стояков при однотрубной системе отопления

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

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.

Прибор можно подключить несколькими способами:

Диагональный. Специалисты считают его самым энергоэффективным. Подающую трубу подключают к верхнему патрубку, а отводящую – к нижнему патрубку, но с противоположной стороны радиатора. При такой схеме батарея отдает в пространство максимум тепловой энергии, полученной от горячей воды. Недостаток метода в том, что идущие поверху трубы плохо вписываются в дизайн помещения.

Боковой. Труба, подающая теплоноситель, подключается к боковому штуцеру (правому или левому), обратка – к параллельному нижнему. Если трубы будут подведены в обратном порядке, теплоотдача прибора упадет на 50%. Такая схема подключения алюминиевых радиаторов отопления работает неэффективно, если секции имеют нестандартный размер, либо их число превышает 15.

Что нужно для установки радиатора. Как расположение радиатора на стене отражается на его эффективности?

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

При устройстве отопительных систем применяют две схемы:

Начнем с небольшого исследования материалов, применяемых для создания отопительных приборов. Точнее — с рабочего давления, на которое они рассчитаны. В среднем можно ориентироваться на следующие значения:

Рабочее давление, кгс/см2

Штатные параметры любой отопительной системы вполне укладываются в самые скромные требования: рабочее давление в контуре ЦО в штатном режиме не превышает 6 кгс/см2 при температуре до 95 С.

Ключевые слова — в штатном режиме.

При чрезмерно быстром заполнении сброшенной системы или при отрыве клапана винтового вентиля возможно возникновение так называемого гидроудара, на фронте которого давление будет достигать 20 — 25 кгс/см2.

Как соединить батарею с металлической трубой. Трубы и радиаторы

Как следует подключать радиатор в двухтрубной системе:

Нюансы подсоединения батареи к подаче теплоносителя и обратке:

Монтаж радиатора в системе отопления с двумя трубами:

Подключая радиаторы, главное не забыть установить терморегуляторы на обоих трубопроводах для точной балансировки системы обогрева дома. Но еще важней, сделать хороший теплотехнический расчет для конкретного коттеджа с правильным выбором труб по сечению и количеству секций.

Этот момент лучше перепоручить профессионалу. Иначе придется переплачивать за лишние трубы и площадь радиаторов либо потом дополнять систему новыми элементами.

Диагональное подключение радиаторов подача снизу. Двухтрубный вариант подключения

Последние обновления на сайте:

1. Завоздушивание системы отопления в частном доме. Как удалить воздух из системы отопления: признаки воздушной пробки и способы ее удаления
2. Максимальное количество секций в алюминиевом радиаторе. Размеры радиаторов отопления
3. Сборка и разборка алюминиевых радиаторов отопления. Некоторые особенности алюминиевых радиаторов
4. Мощность стальных радиаторов тип 11,22,33. Типы стальных (панельных) радиаторов.
5. Вес и характеристики чугунных батарей отопления разных типов. Что такое теплоотдача и мощность радиаторов
6. Как подключить две батареи отопления последовательно. Двухтрубный вариант подключения
7. Как спустить воздух с батареи. Как спустить воздух с системы отопления рекомендации
8. Как я развоздушивал батареи. Заполняем систему правильно
9. Как стравить воздух с батареи если нет клапана. Устранение воздушной пробки
10. Что лучше биметаллические или чугунные радиаторы отопления. Радиаторы биметаллические
11. Какие биметаллические радиаторы отопления лучше выбрать. Лучшие биметаллические радиаторы 350 мм
12. Замена радиаторов в квартире. Можно ли заменить радиаторы самостоятельно
13. Как разобрать радиатор охлаждения. Ремонт автомобильных радиаторов – выбираем средство
14. Как разобрать секции алюминиевого радиатора. Разборка и сборка алюминиевого радиатора своими руками
15. Какая теплоотдача биметаллических радиаторов отопления. Теплоотдача биметаллических радиаторов: устройство приборов, способы и место подключения
16. Рейтинг лучших радиаторов отопления 2022 года. Лучшие стальные радиаторы отопления 2022
17. Соединение чугунного радиатора с трубой. Преимущества чугунных батарей
18. Последовательное соединение батарей отопления. Назначение системы отопления
19. Подключение биметаллических радиаторов отопления. Сравнительная характеристика с другими видами батарей. Схемы подключения и монтаж
20. Подключение радиаторов при двухтрубной системе. Выводы и полезное видео по теме
21. Почему паровое отопление стучит. Причины появления шума
22. В каких случаях и почему шумит вода в трубах отопления. Почему появляется шум
23. Треск в газовой трубе. Виды шума и его диагностика
24. Площадь окраски чугунных радиаторов отопления. Порядок расчета площади
25. Причины шума в трубах отопления. Разновидности шумов отопительных систем
26. Теплоотдача стальных радиаторов отопления таблица. Расчет мощности стальных радиаторов
27. Объем воды в чугунной батарее. Батареи из чугуна старого и нового образца
28. Алюминиевые радиаторы отопления технические характеристики. Технические характеристики алюминиевых радиаторов отопления
29. Теплоотдача биметаллических радиаторов отопления. Сравнительные выводы
30. Чем плохи биметаллические радиаторы. Какие критерии следует учитывать при выборе батарей отопления?
31. Сколько литров воды в одной секции биметаллической батареи. Устройство биметаллических радиаторов
32. Алюминиевые радиаторы в квартиру. О конструкции отопительных приборов
33. Объем воды в метре 25 полипропиленовой трубы. Объем воды (теплоносителя) в трубе и радиаторе: как выполняется расчет
34. Расшифровка маркировки радиаторов отопления. Конструкции и разновидности стальных радиаторов
35. Порядок проведения расчета объема системы отопления. Как посчитать коэффициент расширения
36. Расчет объёма воды в системе отопления дома. Объем теплоносителя
37. Расчет объема воды в системе отопления. Расчет объема системы отопления
38. Сколько воды в одной секции биметаллического радиатора. Проведение расчетов
39. Расчет мощности батарей отопления по площади. Порядок расчета мощности радиаторов отопления
40. Простой расчет секций радиаторов отопления по площади. Типы и особенности батарей
41. Какие трубы отопления лучше чугунные или алюминиевые. Характеристика чугунных радиаторов
42. Расчет батарей отопления для комнаты. Почему необходим точный расчет
43. Какой объем воды в алюминиевом радиаторе. Сколько воды в одной секции алюминиевого радиатора
44. Сколько секций на м2. Примерный расчет — сколько секций батареи на квадратный метр
45. Расчёт радиаторов отопления по площади. Стандартный расчет радиаторов отопления
46. Объем воды в биметаллическом радиаторе отопления таблица. Какой объем воды должен быть в радиаторах отопления: таблица заполнения батарей
47. Размеры секции радиаторов отопления. Размеры радиаторов отопления
48. Чем лучше биметаллические радиаторы. Топ-18 биметаллических радиаторов отопления: Рейтинг лучших моделей 2021 года
49. Теплоотдача радиаторов отопления таблица. Сравнительные выводы
50. Сколько секций чугунных батарей нужно на квадратный метр. 1 секция радиатора: на сколько квадратов, кубометров хватает тепла