Алюминиевые батареи

Как выбрать алюминиевые радиаторы отопления

Батареи к отопительной системе

Когда возникает необходимость нарастить радиатор, очень важно соблюсти все правила демонтажа старой секции в случае ее поломки или установки новой для увеличения его теплоотдачи. Если новый элемент будет подсоединен неправильно, то эффективность всей конструкции может уменьшиться на 40-50%. Это проявится в виде неравномерного прогрева всех секций или даже прорыва в местах их соединения.

Как соединить две алюминиевые батареи отопления между собой. Типы подключения батареи к отопительной системе Важным фактором является то, каким способом подключена батарея к отопительной системе, потому что нарушение схемы всегда приводит к теплопотерям. Как правило, алюминиевые радиаторы отопления подключаются:

Обязательно запаситесь тряпками и приготовьте емкость для слива воды. Объем воды зависит от типа батареи, количества и высоты секций. Для удобства смотрите таблицу:

Как устроена алюминиевая батарея. Принцип работы: конвекция vs. излучение

Перед тем как разобрать батарею отопления, подготовьте необходимые инструменты.

В качестве основного инструмента используется ниппельный ключ (можно арендовать в специализированном магазине за небольшие деньги). Он представляет собой пруток длиной около 700 мм. С одной стороны к нему приварена головка ключа с размером 24х40 мм, а с другой сделано сквозное отверстие. В него можно вставить металлический пруток. С его помощью проще будет прокручивать гайку.

Как разобрать радиатор отопления на секции своими руками. Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора

Это — основной инструмент, который используют при сборке/разборке радиаторов отопления

Одним из главных компонентов отопительной системы являются радиаторы. Основной причиной их замены является то, что они перестают нормально греть, то есть не выполняют свое прямое назначение. Конечно, можно их не менять, а прочистить, что в большинстве случаев и происходит. Меняют же их в случае, когда нужно заменить внешний вид помещения, тем более если теплосберегающие свойства нарушены.

Разборка чугунных радиаторов порой становится процессом очень трудоемким, но необходимым.

Как разобрать алюминиевую батарею и собрать. Разборка чугунных радиаторов отопления

Схема разборки чугунных радиаторов отопления: а — захват ниппелями резьбы секций на 2-3 нитки резьбы; б — доворачивание ниппелей и стыковка секций; в — подсоединение третьей секции; г — группировка двух радиаторов; 1 — секция; 2 — ниппель; 3 — прокладка; 4 — короткий радиаторный ключ; 5 — ломик; 6 — длинный радиаторный ключ.

Первым важным размером является расстояние между осями. Чаще всего встречаются в продаже алюминиевые радиаторы, имеющие расстояние между верхним и нижним коллектором 35 или 50 см.

Есть и модели, у которых это показатель – 80, 70, 60, 40 и 20 см.

По длине алюминиевые радиаторы имеют практически не ограниченные размеры. Чем длиннее радиатор, тем выше его мощность. Для достижения нужного уровня мощности берут определенное количество секций. Общая длинна радиатора зависит от необходимой мощности, размеров секции алюминиевых радиаторов отопления и их мощности.

Чтобы состыковать радиатор с трубами отопительной системы, используют комплект для монтажа.

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

Двухтрубная схема подключения радиаторов

Она очень простая: все приборы в этой схеме подключения радиаторов отопления подключены параллельно друг другу. Как и все, что движется, жидкость, конечно, выбирает тот путь, который дается ей легче всего. При двухтрубной схеме теплоносителю легче протечь через первый радиатор. Дальше, на втором радиаторе, напор будет слабее, поэтому через него проток будет меньше. На третьем радиаторе будет еще меньший напор, а так далее по всей сети. Если радиаторов много, то велика вероятность, что при такой схеме через последний радиатор вообще ничего не будет протекать.

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).

Конструкция двухтрубной системы водяного отопления предполагает подачу и отвод теплоносителя от каждого радиатора по двум отдельным магистралям. Упрощенно: входной патрубок батареи подключен к подающей линии, выходной – к обратной. По первому трубопроводу нагретая вода из котла раздается всем отопительным приборам, вторая труба собирает остывший теплоноситель и направляет обратно в теплогенератор.

Подключение радиаторов отопления при двухтрубной системе. Как работает отопление по двухконтурной схеме

Пример раздачи и возврата теплоносителя от батарей по двум линиям

Особенности двухконтурного распределения воды:

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

При боковом подключении вариантов намного больше: тут подающий и обратный трубопровод можно подсоединить в два патрубка, соответственно, вариантов четыре.

Вариант №1. Диагональное подключение

Такое подключение радиаторов отопления считают наиболее эффективным, его берут за эталон и именно так испытывают производители свои отопительные приборы и данные в паспорте по тепловой мощности — для такой подводки. Все остальные типы подключения менее эффективно отдают тепло.

Диагональная схема подключения радиаторов отопления при двухтрубной и однотрубной системе

Все потому, что при диагональном подключении батарей горячий теплоноситель подается на верхний вход с одной стороны, проходит через весь радиатор и выходит с противоположной, нижней стороны.

Как подключить радиатор отопления с боковым подключением. Схемы и способы подключения радиаторов

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.

Мощность радиатора любого типа принято выражать в мощности одной секции, если батарея составляется из них, либо отдельным совокупным значением в случае с пластинчатыми радиаторами. Чугунные радиаторы комплектуются из отдельных секций. Одна секция имеет мощность около 0.15 кВт (150 Вт). Это значение может незначительно варьироваться в зависимости от геометрии литья секции. Мощность отдельной секции прямо пропорциональна площади ее поверхности. Для типовых изделий из чугуна значение площади одинаково. Но в настоящее время представлено множество новых моделей чугунных радиаторов, которые имеют разную форму и, соответственно, площадь.

Схема монтажа чугунных радиаторов отопления.

Советские чугунные батареи, характеристики. Радиаторы отопительные чугунные ГОСТ 8690. Вес секции чугунного радиатора М-140, М-140 АО, РД-90, РД-26. Размеры и технические характеристики.

Отопительные приборы из чугуна очень устойчивы к агрессивной среде теплоносителя. Это объясняется физическими параметрами этого металла. Чугунные радиаторы могут очень долгое время не подвергаться воздействию коррозии даже при повышенных температурах. Помимо этого практически никакого вреда не приносят чугуну и различные химические вещества добавленные в теплоноситель.

Алюминиевые радиаторы изготавливаются из одного металла и не имеют сердечника, биметаллические, напротив, имеют внутренние стальные трубки для циркуляции теплоносителя и внешние алюминиевые ребра для хорошей теплоотдачи.

Однако внешне оба вида изделий похожи и имеют привлекательный эстетичный вид, способный соответствовать любому интерьеру.

Показатели теплоотдачи

Поскольку внешняя часть, отвечающая за теплоотдачу у обоих типов батарей, изготовлена из алюминия, они имеют хорошие показатели теплоотдачи.

Но у изделий, состоящих только из одного металла она примерно на 15…20 % выше.

Алюминиевые радиаторы или биметаллические. Чем отличаются алюминиевые батареи от биметаллических

 — один из ключевых узлов в отопительной системе, и к выбору материала, из которого они изготовлены, нужно отнестись ответственно.

Основные моменты при выборе батарей

Автономная система отопления — один из плюсов частного дома, так как рассчитывается и монтируется индивидуально под конкретное строение и полностью контролируется владельцем. Выбратьпроще чем для квартиры, которая подключена к отопительной сети целого микрорайона. Замкнутая система частного дома имеет положительные моменты, по сравнению с общей сетью:

Чугунные или алюминиевые радиаторы. Чугунные или алюминиевые батареи

Каждый из производителей, рекламируя свою продукцию, обязательно утверждает о ее надежности и долговечности. Однако, на самом деле, специалисты в один голос не рекомендуют устанавливать алюминиевые радиаторы в контуры отопления, подключенные к центральной системе. Ее работа довольно часто отличается нестабильностью – возможные гидроудары или просто резкие перепады давления с большой амплитудой способны повредить внутренние каналы и соединительные узлы этого прибора отопления. Кроме этого, теплоноситель в центральном отоплении вполне может быть невысокой чистоты и качества, с содержанием кислотной или щелочной среды, что тоже не пойдет на пользу алюминиевым поверхностям, так как этот металл сложно отнести к химически инертным.

Последние обновления на сайте:

1. N– рассчитываемое количество секций. Расчет по площади помещения
2. Как разобрать алюминиевый радиатор отопления.. Причины замены батарей
3. Ключ для разборки алюминиевых радиаторов своими руками. Ключ для радиатора
4. Радиатор биметаллический технические характеристики. Конструктивные особенности и разновидности биметаллических радиаторов
5. Порядок подключения алюминиевых радиаторов отопления. Последовательное соединение радиаторов отопления
6. Почему гудят трубы водопроводные в квартире. Почему гудят водопроводные трубы даже при закрытом кране?
7. Удаление воздушной пробки из системы отопления. Воздушная пробка в системе отопления дома: как ее удалить?
8. Как спустить воздух с системы отопления. Причины завоздушивания системы
9. Почему не следует ставить биметалические радиаторы. Можно ли ставить биметаллические радиаторы на центральное отопление?
10. Установка алюминиевого радиатора вместо чугунного. Различия между чугунными и алюминиевыми батареями
11. Как подключить чугунную батарею отопления правильно. Материалы
12. Подключение чугунной батареи полипропиленовыми трубами. Какой может быть обвязка из полипропиленовых труб
13. Стук в трубах отопления частного дома. Главные причины шума в системе отопления частного дома
14. Почему щелчки в трубах отопления. Причины гудения и свиста в трубах отопительной системы
15. Установка кронштейнов для радиатора. Крепеж для чугунных батарей
16. Правильное подключение радиаторов отопления. О способах подключения батарей
17. Алюминиевые секционные радиаторы отопления. Что в первую очередь учитывают при выборе алюминиевых батарей?
18. Ремонт алюминиевых радиаторов отопления своими руками. Классификация радиаторов
19. Соединение секций алюминиевых радиаторов. Можно ли наращивать батареи в квартире
20. Биметаллические батареи состав. Как вести расчет?
21. Как соединить два радиатора отопления между собой. Варианты подключения отопительных приборов
22. Почему шумят батареи отопления и что делать. Почему гудят батареи
23. Подключение радиатора отопления к полипропиленовым трубам: выбор радиаторов, запорной арматуры и фитингов
24. Подключение биметаллических радиаторов отопления. Сравнительная характеристика с другими видами батарей. Схемы подключения и монтаж
25. Подключение радиаторов при двухтрубной системе. Выводы и полезное видео по теме
26. У, каких радиаторов самая высокая теплоотдача. Выбираем радиатор: сравнение существующих вариантов
27. Расчет отопления по площади помещения. Варианты приблизительных расчетов
28. Трещит батарея отопления, что делать. Почему трещат батареи отопления в квартире
29. Почему щелкает газовый котел и чем опасны эти шумы?
30. Виды радиаторов отопления и их сравнительные характеристики. Чугунные радиаторы
31. Как выбрать алюминиевые радиаторы отопления. Как выбрать алюминиевый радиатор отопления
32. Каков вес одной секции чугунного радиатора отопления. Сколько весит секция чугунной батареи
33. Объем одной секции чугунной батареи. Виды радиаторов
34. Сколько кВт в одной секции чугунного радиатора. Мощность секции чугунного радиатора (1 секции) МС, ЧМ, таблица и формула расчета
35. Вес одной секции чугунного радиатора, российского и зарубежного производства
36. Методика расчета и подбора баков для систем отопления. Калькулятор расчета объема расширительного бака для системы отопления — с необходимыми комментариями
37. Объем воды и другие характеристики радиаторов отопления. Количество теплоносителя в батарее отопления
38. Расшифровка маркировки радиаторов отопления. Конструкции и разновидности стальных радиаторов
39. Сколько литров воды в секции алюминиевого радиатора. Виды радиаторов из алюминия
40. Теплоотдача алюминиевых радиаторов таблица. Алюминиевые радиаторы
41. Отличие алюминиевых и стальных радиаторов. Разница между радиаторами алюминиевыми и стальными
42. Расчет стальных радиаторов отопления. Расчет по площади
43. Размеры биметаллических радиаторов отопления. Нестандартные размеры радиаторов
44. Советы по расчёту количества радиаторов отопления. Стандартный расчет радиаторов отопления
45. Как соединить радиаторы отопления. Виды отопительных систем
46. Алюминиевые радиаторы отопления, какие лучше. Лучшие алюминиевые радиаторы с боковым подключением
47. Почему щелкают батареи отопления в частном доме. Почему отопительные трубы трещат
48. Какие батареи лучше для автономного отопления. Лучшие радиаторы отопления 2021
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