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. Калькулятор расчета количества секций радиаторов
2. Мощность стальных радиаторов тип 11,22,33. Типы стальных (панельных) радиаторов.
3. Какие радиаторы лучше алюминиевые или биметаллические. Различия
4. Почему трещат трубы с горячей водой. Если слышны шумы, свисты и гулы
5. В трубах отопления журчит вода. Разновидности шумов отопительных систем
6. Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками. Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора
7. Щелчки в трубах водоснабжения в квартире. Шум в трубах, когда открыт кран
8. Что нужно для подключения алюминиевых радиаторов. Разновидности соединительных элементов
9. Схема подключения радиатора отопления двухтрубная система. Батареи отопления с боковым подключением
10. Последний радиатор в двухтрубной системе отопления. Виды систем отопления
11. Как подключить две батареи отопления последовательно. Двухтрубный вариант подключения
12. Сравнение теплоотдачи радиаторов отопления. Радиатор отопления, сравнение нескольких видов
13. Как спустить воздух из батареи или радиатора отопления. Когда нужно стравливать воздух из батарей
14. Как удалить воздушную пробку из системы отопления. Как удалить воздух из системы отопления с циркуляционным насосом, какие методы помогут
15. Почему щелкает в системе отопления. Причины появления шума в батареях
16. Расширительные баки для отопления. UNIPUMP — расширительные баки
17. Подробно про расход воды в системе отопления. Температурный график системы отопления — порядок расчета и готовые таблицы
18. Щелкает в газовой трубе в квартире. Причины непонятного шума в трубе
19. Площадь радиатора отопления чугунного. Как самостоятельно рассчитать площадь покрытия и расход краски
20. Стук в трубах отопления частного дома. Главные причины шума в системе отопления частного дома
21. Медные и медно-алюминиевые радиаторы. Конструкция и характеристики
22. Почему шумят батареи отопления в квартире. Шум в трубах при исправном радиаторе
23. Как соединить радиаторы отопления между собой. Зачем наращивать мощность отопительных батарей
24. Подключение радиаторов при двухтрубной системе. Выводы и полезное видео по теме
25. Как соединить пропиленовую трубу с радиатором отопления. Особенности обвязки труб из полипропилена
26. Площадь поверхности чугунных радиаторов. Порядок расчета площади
27. Почему в трубах отопления журчит вода. Естественный шум
28. Площадь покраски батарей чугунных. Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
29. Почему стук в батареях в частном доме. Если стучат и трещат трубы отопления в частном доме
30. Панельные радиаторы отопления стальные. Лучшие панельные радиаторы отопления 2022
31. Чугунный радиатор МС 140 технические характеристики. Назначение, достоинства и недостатки радиаторов МС 140
32. Объем воды в метре 25 полипропиленовой трубы. Объем воды (теплоносителя) в трубе и радиаторе: как выполняется расчет
33. Расчет количества воды в системе отопления. Расчет мощности котла
34. Сколько литров воды в секции алюминиевого радиатора. Виды радиаторов из алюминия
35. Объем воды в чугунной секции. Работаем с документацией
36. Калькулятор отопления по площади помещения. Калькулятор расчета мощности котла отопления
37. Присоединительный размер радиаторов отопления. Размеры стандартных радиаторов
38. Расчет радиаторов отопления по объему помещения. Точные способы расчета радиаторов отопления
39. Сколько воды в чугунной секции радиатора отопления. Батареи из чугуна старого и нового образца
40. Сколько воды в радиаторе отопления таблица. Сколько воды в чугунной батарее
41. Расчет радиаторов отопления на квадратный метр. Как правильно рассчитать реальную теплоотдачу батарей
42. Минимальная высота радиатора отопления. Размеры стандартных радиаторов
43. Как соединять секции алюминиевых радиаторов. Когда можно и когда нельзя применять алюминиевые радиаторы отопления
44. Замена секции алюминиевого радиатора. Конструкции радиаторов отопления
45. Объем секции алюминиевого радиатора. Параметры алюминиевых радиаторов
46. Советы по расчёту количества радиаторов отопления. Стандартный расчет радиаторов отопления
47. Как разобрать старый алюминиевый радиатор. Как разобрать радиатор: подготовка инструментов, отсоединение и разборка батареи
48. Как разобрать алюминиевую батарею на секции. Как разобрать и собрать батарею
49. Как спустить воздух с батареи с терморегулятором. Признаки и причины воздуха в радиаторе
50. Максимальная длина радиатора отопления. Размеры радиаторов отопления