Алюминиевые батареи

Как выбрать алюминиевые радиаторы отопления

Двухтрубная схема

Тупиковая система отопления двухэтажного частного дома – это наилучшее решение по соотношению цена — качество. Она проста в исполнении и надежна в работе, особенно когда в ней организована принудительная циркуляция воды. Гравитационные двухтрубные разводки тоже вполне работоспособны, но не пользуются популярностью из-за большого количества толстых труб, которые надо проложить по всем помещениям.

Двухтрубная тупиковая схема на 2 этажа. Популярный вариант – двухтрубная схема

Как работает отопление с одним контуром трубной разводки:

Теплогенератор нагревает рабочую жидкость, и направляет ее в трубопровод системы отопления;По трубам теплоноситель подается в батареи, регистры или радиаторы;Рабочая жидкость протекает по радиаторам последовательно из первого во второй, из второго в третий, и т.д., пока из последнего радиатора снова не попадет в котел;После подогрева остывшей жидкости в котле теплоноситель снова направляется в систему отопления.

Однотрубная система отопления своими руками. Одноконтурная схема — устройство и принцип действия

Правильность подключения радиаторов отопления в частном доме, является залогом комфортного проживания в зимнее время. В статье разберемся со схемами подключения радиаторов отопления в частном доме. А ознакомившись с основными этапами работы, можно попробовать выполнить монтаж отопления и своими руками.

Что требуется для эффективной работы отопления

Сразу отметим, что не следует просто подсмотреть способ подключения радиаторов отопления у соседа и решить самому выполнить монтаж. Правильное выполнение работы может зависеть от нескольких факторов, поэтому часто хозяину загородного дома необходима консультация специалистов.

Только после решения о способе подключения приборов, можно решиться выполнить работу своими руками.

Инструкция подключения радиаторов отопления в частном доме. Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме: какую схему обвязки выбрать

Название «двухтрубная» происходит из принципа подключения труб отопления: рабочая жидкость поступает и подается обратно по разным магистралям. Параллельное присоединение батарей обеспечивает максимальную эффективность теплоотдачи и передвижения теплоносителя. Если схема реализуется в многоэтажном доме, то по квартирам отопление разводят при помощи коллектора, который облегчает подключение и регулировку температуры в каждом отдельном радиаторе. Такой же принцип используется и в частном доме при наличии нескольких этажей или сложной схемы отопления. Осуществляется схема двухтрубной системы отопления с нижней разводкой при наличии сложного оборудования контроля и управления, поэтому для одноэтажных и небольших домов она не подходит.

Двухтрубная система отопления с верхней и нижней разводкой. Как работает двухтрубная схема с нижним подключением

Отопление в доме может быть организовано разными методами. К примеру, лучевой (или коллекторный) способ представляет собой систему, в которой каждый радиатор связан с распределительным коллектором посредством подающей и обратной трубы. В некоторых случаях радиаторы, располагающиеся в одном помещении, соединяются попарно. Такая независимая схема позволяет легко отключать одну батарею без остановки всей магистрали. Отключение может понадобиться при поломке какого-либо элемента или для экономии.

Установка приборов производится с учетом материала стен. Главное требование, которое предъявляют все производители – поверхность должна быть ровной и чистой. Перед монтажом стену надо подготовить. После её очистки и пропитки жидким стеклом, разместите на ней теплоотражающий щит в целях повышения производительности системы. Такого же эффекта можно добиться с помощью состава с подобным свойством.

Подготовка к монтажу и весь последующий процесс установки связаны с материалом стен. Например, если речь идет о деревянной поверхности, не забудьте предусмотреть планку и подставку. Работая с кирпичной оштукатуренной поверхностью, подготовьте кронштейны и нишу. Если в качестве места для монтажа чугунных радиаторов отопления своими руками (

Такая система включает в состав нагревательный котёл, отопительные радиаторы, приборы контроля, трубы для подачи теплоносителя (горячей воды), сопутствующую арматуру и прочие элементы. При условии правильного подбора всех составляющих конструкции, разумного планирования разводки и добросовестной сборки контура теплоснабжения использование схемы позволит, обеспечивая во всех помещениях дома предпочтительный температурный режим, существенно снизить расходы на отопление.

Схема двухтрубной системы являет собой разводку из двух параллельных труб, к которым подключаются радиаторы отопления. Одна труба подключается к подаче теплоносителя в радиатор, а другая – к выходу его из отопительного прибора. Эффективная работа двухтрубной системы отопления двухэтажного дома возможна только при наличии циркуляционного насоса.

Теплопотери такой системы значительно ниже, чем у однотрубной. К тому же, нагрев всех отопительных приборов выполняется равномерно.

Если выполняется нижнее подключение радиатора, то обязательно наличие запорной арматуры на подаче теплоносителя.

Преимущества двухтрубной схемы:

Двухтрубная схема отопления для двухэтажного частного дома. Двухтрубная

Трубы с горячей водой, уложенные в полу с расчетным шагом, позволяют равномерно обогревать помещения всей поверхностью напольного покрытия. От каждого греющего контура, чья длина не превышает 100 м, подводки сходятся к коллектору со смесительным узлом, обеспечивающему потребный расход теплоносителя и его температуру в пределах +35°…+45°С (максимум +55°С). Коллектор запитан напрямую от котла одной веткой и управляет отоплением на 2 этажах одновременно. Позитивные стороны теплого пола:

Двухтрубное отопление создает комфортные условия, так как прогреваются равномерно все батареи, тепло стабильно во всех комнатах дома. Внешний контур — две трубы, для подачи и обратки, они расположены параллельно друг другу. Радиаторы соединены трубами вверху с подачей тепла и внизу с обраткой. Горячая вода подается в батареи, а выходит охлажденная, возвращается по другой ветке магистрали.

При замкнутой схеме подающий и обратный контур заканчивается на последнем теплообменнике, теплоноситель возвращается к котлу. Применяют раздельную попутную схему для каждого этажа, это облегчает настройку контура.

Схема отопления двухэтажного дома с настенным газовым котлом. Виды отопительных систем

Двухтрубная система отопления представляет собой самую распространенную схему прокладки отопительных труб и подключения радиаторов. Она предусматривает использование двух труб – по одной осуществляется подача горячего теплоносителя, а по второй он отводится к отопительному котлу. Данная схема отличается высокой эффективностью и обеспечивает равномерное распределение тепла по всем обогреваемым помещениям.

Однотрубные системы отопления, в отличие от двухтрубных, обладают целым рядом недостатков:

Основное отличие – направление движения подогретого и остывшего теплоносителя. Потоки могут быть направлены в одну сторону (попутно) или в разные стороны (встречно). Имеются и другие существенные различия в конструкции.

Встречная теплосистема состоит из нескольких ветвей (петель), по которым движется теплоноситель. Каждая ветка заканчивается тупиком, из которого тепловой поток уходит обратно. Поэтому двухтрубную тупиковую систему отопления с нижней или верхней разводкой часто называют тупиковой.

Эта схема имеет множество достоинств:

Попутная система отопления частного дома. Принцип действия попутной системы

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.

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

Схема подключения радиаторов отопления. Однотрубная схема отопительных систем

Однотрубная система отопления: вертикальная и горизонтальная разводка.

В однотрубной схеме систем отопления подвод горячего теплоносителя (подача) к радиатору и отвод остывшего (обратка) осуществляется по одной трубе. Все приборы относительно направления движения теплоносителя соединены между собой последовательно. Поэтому температура теплоносителя на входе в каждый последующий радиатор по стояку значительно снижается после снятия тепла с предыдущего радиатора. Соответственно теплоотдача радиаторов с удалением от первого прибора снижается.

Использование радиаторов в обогреве жилых помещений играет на сегодняшний день ключевое значение. Не все жилые объекты, особенно квартиры в многоэтажных домах, могут быть переоборудованы на внутрипольный обогрев. Поэтому основную работу по обогреву внутренних жилых пространств выполняют радиаторы или старые добрые и хорошо знакомые нам, батареи.

Радиаторы передают тепловую энергию от теплоносителя окружающему пространству. Передача тепла осуществляется за счет большой нагревательной поверхности нагревательного прибора. В современных моделях имеется ряд технических усовершенствований, благодаря которым стало возможным осуществлять подключение в самых разных вариантах и при любой схеме разводки.

Однотрубные системы отопления дома основаны на использовании энергонезависимого котла (с естественной, гидравлической циркуляции) и 1 трубы, предназначенной для передачи промежуточного теплоносителя, которая может применяться в качестве отопительного регистра, либо радиаторов, подсоединенных последовательно. Классическая разводка предполагает использование расширительного бака открытого типа.

Изображение 1: однотрубная система отопления.

№ участка

Тепловая нагрузка, Qуч, Вт

Расход воды Gуч,кг/ч

Длина участка l,м

Диаметр трубы d ,мм

Скорость движения теплоносителя v ,мс

Удельная потеря давления

R,Па/м

потеря давления на трение, Rtl , Па

Сумма коэффициентов местных сопротивлений

Потеря давления в местных сопротивлениях Z, Па

Суммарная потеря давления

Rtl+Z

(2.43)

Пример гидравлического расчета двухтрубной системы отопления. Расчет двухтрубной системы отопления с гидравлическим описанием

Располагаемый перепад давления для создания циркуляции воды:

(4)

где: ∆Рн– перепад давлений, создаваемый циркуляционным насосом для обеспечения необходимого расхода воды в системе, Па;

(5)

где: ∆Ре.тр– естественное циркуляционное давление, возникающее в расчетном кольце системы вследствие охлаждения воды в трубах, в системах с нижней разводкой не учитывается.

∆Ре.пр– естественное циркуляционное давление, возникающее в расчетном кольце системы вследствие охлаждения воды в отопительных приборах. Для двухтрубной системы отопления определяется по формуле:

(6)

где: h – вертикальное расстояние между условными центрами охлаждения в отопительном приборе и нагревания в системе, м;

Гидравлический расчет – самый сложный этап проектирования отопления. Его должны делать специалисты. Компания Загород выполняет монтаж систем отопления «под ключ». В услуги входит и гидравлический расчет. Он производится и для однотрубных, и для двухтрубных схем отопления. Также обязателен тепловой расчет. Зная тепловые потери, мы определяем мощность котла и радиаторов.

По результатам расчетов мы выбираем и монтируем отопительное оборудование. Наши заказчики не переплачивают ни при покупке автономного отопления, ни при его использовании. У нас работают профессиональные инженеры с большим опытом расчета и установки отопительных систем.

Почему стоит заказать установку тепловых сетей в Загороде?

В качестве примера рассмотрим двухтрубную гравитационную систему отопления .

Исходные данные для расчета:

Задачи инженерных расчётов такого рода осложняются высоким разнообразием систем отопления, как с точки зрения масштабности, так и в плане конфигурации. Различают несколько видов отопительных развязок, в каждой из которых действуют свои закономерности:

1. Двухтрубная тупиковая систем а — наиболее распространённый вариант устройства, неплохо подходящий для организации как центральных, так и индивидуальных контуров обогрева.

Двухтрубная тупиковая система отопления

2. Однотрубная система или «Ленинградка» считается лучшим способом устройства гражданских отопительных комплексов тепловой мощностью до 30–35 кВт.

Пример гидравлического расчета двухтрубной системы отопления. Расчет двухтрубной системы отопления с гидравлическим описанием

Пример схемы отопления с учетом расчетных данных

При работе любой системы теплоснабжения неизбежно возникает гидравлическое сопротивление при движении теплоносителя. Для учета этого параметра необходим гидравлический расчет двухтрубной системы отопления. Его суть заключается в правильном выборе компонентов системы с учетом их эксплуатационных качеств.

Фактически гидравлический расчет систем водяного отопления представляет собой сложную процедуру, во время выполнения которой учитываются все тонкости и нюансы.

Обратите внимание

На первом этапе следует определиться с требуемой мощностью отопления, выбрать оптимальную схему разводки трубопроводов, а также тепловой режим работы.

Методика расчета подробно изложена в .

Потери давления определяют по формуле

, (6.21)

где G – расход воды, кг/ч;

S – характеристика сопротивления элемента системы отопления, Па/(кг/ч).

Характеристика сопротивления отдельных элементов системы отопления определяется по справочным данным, см., например, .

Гидравлический расчет целесообразно проводить в такой последовательности:

1. Выявляют основное циркуляционное кольцо и вычисляют расчетное циркуляционное давлениепо формулам главы 6, определив естественное циркуляционное давление для стояка, включенного в основное кольцо.

2. Десять процентов от оставляют в запасе на неучтенные потери.

С инженерной точки зрения жидкостная система отопления представляется достаточно сложным комплексом, включающим устройства генерации тепла, его транспортировки и выделения в обогреваемых помещениях. Идеальным режимом работы гидравлической системы отопления считается такой, при котором теплоноситель поглощает максимум тепла от источника и передаёт его комнатной атмосфере без потерь в процессе перемещения. Конечно, такая задача видится совершенно недостижимой, однако более вдумчивый подход позволяет предсказать поведение системы в различных условиях и максимально приблизиться к эталонным показателям. Это и есть главная цель проектирования систем отопления, важнейшей частью которого по праву считается гидравлический расчёт.

Практические цели гидравлического расчёта таковы:

Доброго всем времени суток! Сегодня я опишу как нужно делать гидравлический расчет системы отопления и что это вообще такое. Начнем с последнего вопроса.

Что такое гидравлический расчет и для чего он нужен?

Гидравлический расчет системы отопления это математический алгоритм, в результате выполнения которого мы получим необходимый диаметр труб в данной системе (имеется ввиду внутренний диаметр).

Кроме того, будет понятно какой нам необходимо использовать  — определяется напор и расход насоса.

Все это даст возможность сделать систему отопления экономически оптимальной.

Производится он на основании законов гидравлики — специального раздела физики, посвященного движению и равновесию в жидкостях.

Расчет гидравлики системы отопления. Гидравлический расчет системы отопления

Совокупность последовательно соединенных участков системы отопления, от источника теплоты до отопительных приборов и обратно, образуют циркуляционные кольца, по которым осуществляется движение теплоносителя. В двухтрубных системах отопления количество циркуляционных колец равно количеству отопительных приборов, а в однотрубных — количеству приборных веток (стояков).

Необходимое, пропорциональное тепловым нагрузкам, распределение теплоносителя по циркуляционным кольцам системы отопления осуществляется обратно пропорционально потерям давления в этих кольцах. Причем обратная пропорциональность является квадратичной.

Пример гидравлического расчета двухтрубной системы отопления. Расчет двухтрубной системы отопления с гидравлическим описанием

Пример схемы отопления с учетом расчетных данных

При работе любой системы теплоснабжения неизбежно возникает гидравлическое сопротивление при движении теплоносителя. Для учета этого параметра необходим гидравлический расчет двухтрубной системы отопления. Его суть заключается в правильном выборе компонентов системы с учетом их эксплуатационных качеств.

Гидравлический расчет системы отопления excel.

 

Гидравлический расчет необходим для правильно подбора диаметров и длины труб, количества их соединений и поворотов, количества стояков, оптимального сбалансирования отопительной системы с помощью радиаторных клапанов .

Гидравлический расчет системы отопления выполняется на основе суммарной мощности системы отопления и/или мощности всех радиаторов, разности температур на входе и выходе (подача и обратка котла), площади поперечного сечения труб. 

Применяя полученную информацию относительного необходимого количества тепла, можно выбрать котельное оборудование для конкретной разновидности топлива.

Для старых систем отопления свойственны явные недостатки: неразумное потребление энергии (из-за количества рабочей жидкости в чугунной батарее). Имеют место ошибки проектирования: неправильное расположение, недостаточное или излишнее количество секций. «‎Старый чугун» удерживает в себе на ½ больше воды, чем новые биметаллические блоки. С этим приходится что-то решать. 

Однотрубная система отопления и радиаторы. Особенности самостоятельной установки и замены радиаторов отопления

В зависимости от расположения розлива подачи выделяют схемы с нижним и верхнем розливами.

В первом случае и подающая, и обратная нитки контура расположены в подвале и соединяются парными стояками. Те, в свою очередь, соединяются между собой перемычками, расположенными в комнатах верхнего этажа или на чердаке;

Двухтрубная система отопления двухэтажного дома схема. Верхний и нижний розливы

Нижний розлив: подача и обратка проходят по подвалу и соединяются парными стояками.

Отопление в частном доме - искусственное поддержание в помещении необходимой температуры, достигаемое благодаря греющему оборудованию, источнику нагрева, теплоносителю. Для обогрева помещения используется жидкая, газообразная среда (вода, воздух, пар, продукты горения топлива, антифриз). В крупных населенных пунктах потребители чаще пользуются магистральным газом, электричеством, жители сел отдают предпочтение твердотопливным вариантам.

 

 

Как правильно выбрать систему отопления частного дома

 

газовый котел

Упрощенная схема двухтрубной системы отопления – каждый из радиаторов индивидуально подключен к трубе подачи и к «обратке»

Замена радиаторов отопления в квартире — дело более серьезное, чем в частном доме. Если в частном домовладении приборы отопления принадлежат хозяину дома, то в многоквартирном доме, согласно постановлению правительства от 2006 года, вся отопительная система дома, включая батареи, трубы, запорная арматура и т.д. являются общим имуществом. Вы не являетесь хозяином радиаторов, которые находятся в вашей квартире, поэтому самостоятельная (без уведомления ЖЭУ) их замена не законна.

Надежный чугунный радиатор.

Сама по себе подача рабочей жидкости в батареи снизу вверх противоестественна, что логично с учетом силы притяжения. В связи с этим не рекомендуется использовать нижний подвод в системах отопления с самотечным передвижением воды. Однако на этом ограничения не заканчиваются.

Если сделать двустороннее подключение снизу, где обратный патрубок подключается по классической схеме, на подаче ставится клапан. Пропускная способность у него меньше, чем у футорки с вставленным фитингом. Из-за этого сопротивление батареи становится выше номинального в два раза. Следовательно, придется ставить насосное оборудование большей мощности и кардинально пересматривать процессы гидравлических расчетов.

В случае с нижней подводкой с одной стороны трудностей еще больше:

Подключение радиаторов отопления при двухтрубной системе. Подключение радиаторов отопления: схемы обвязки, монтаж батарей, как правильно подключить, подводка двухтрубная, как подсоединить однотрубное отопление, какое лучше, нижнее или верхнее

Последние обновления на сайте:

1. Как правильно поставить чугунный радиатор отопления. Предварительная подготовка
2. Как установить чугунную батарею на пол. Крепежи для чугунных батарей
3. Шум в газовой трубе в квартире. Как определить причину возникновения шума?
4. Радиатор алюминиевый или стальной. Стальные лестничные радиаторы
5. Как правильно выпустить воздух из батареи.. Спуск воздуха из радиаторов отопления
6. Монтаж напольных кронштейнов для радиаторов. Несколько правил монтажа радиаторов
7. Крепление радиаторов отопления к стене и полу. Крепление радиаторов отопления к стене
8. Почему щелкает газовая плита гефест. Можно ли починить электроподжиг самостоятельно?
9. Щёлкает электроподжиг на плите. Нет искры ни на одной конфорке плиты
10. Шумит батарея отопления в одной комнате. 1 Устройство и принцип работы радиатора
11. Чем заклеить радиатор отопления. Как выбрать?
12. Чем заклеить алюминиевый радиатор отопления. Особенности работы с алюминием
13. Сколько батарей нужно в комнате. Для нестандартного пространства
14. Что такое биметаллические радиаторы отопления. Рейтинг биметаллических радиаторов отопления для частного дома
15. Почему щелкает газовый котел и чем опасны эти шумы?
16. Особенности подключения алюминиевых батарей отопления. Виды систем
17. Какая теплоотдача чугунных радиаторов отопления. Каким должен быть радиатор из чугуна
18. Тупиковая система отопления частного дома. Устройство тупиковой разводки
19. Размеры секции чугунных радиаторов отопления. Размеры чугунных радиаторов в зависимости от их типа
20. Расход воды в системе отопления считается по формуле. Что такое гидравлический расчёт
21. 2 Спускаем из батареи с краном Маевского воздух. Как спустить воздух через кран Маевского
22. Размер секции биметаллического радиатора.
23. Стук в системе отопления частного дома причины. Почему отопительные трубы трещат
24. Почему гудят трубы водопроводные в квартире. Почему гудят водопроводные трубы даже при закрытом кране?
25. Как подключить алюминиевые радиаторы отопления. Подключение алюминиевых радиаторов
26. Подключение радиаторов отопления при двухтрубной системе. Как работает отопление по двухконтурной схеме
27. Стальные или биметаллические радиаторы. Какие радиаторы лучше: биметаллические или стальные?
28. Сколько литров воды в советской чугунной батарее. Сколько литров воды в 7-секционной чугунной батарее?
29. Как выбрать размер радиатора отопления. Самые низкие радиаторы отопления
30. Как правильно собрать отопительную чугунную батарею. Шаг №3: разборка радиатора
31. Подключение чугунных радиаторов отопления. Этапы подключения радиаторов отопления
32. Как снять секцию с алюминиевого радиатора. Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий
33. Течет алюминиевый радиатор отопления, что делать. Виды протечек и их причины
34. Как соединить секции алюминиевого радиатора. Соединение секций алюминиевых радиаторов
35. Рейтинг лучших радиаторов отопления 2022 года. Лучшие стальные радиаторы отопления 2022
36. Как врезать алюминиевый радиатор в железное отопление. Общие правила установки радиаторов
37. Марка чугунных радиаторов отопления. Плюсы и минусы чугунных батарей отопления
38. Стук в трубах-я скоро сойду с ума. Ольга
39. Стук в трубах отопления. Частые причины шумов
40. Расчет теплоотдачи у секций чугунных радиаторов. Теплоотдача обогревающих приборов
41. Формулы и методика расчета расхода воды на котел отопления. Особенности расчетов для многоквартирного дома
42. Вес секции чугунного радиатора. Сколько весят чугунные стандартные
43. Сколько воды в 1 секции алюминиевой батареи. Параметры алюминиевых радиаторов
44. Расчет отопления частного дома. Гидравлический расчет
45. Теплоотдача алюминиевых радиаторов таблица. Алюминиевые радиаторы
46. Объем воды в алюминиевом радиаторе отопления 500. Расчет объема алюминиевого радиатора
47. Расчет радиаторов отопления в квартире. Упрощенные способы расчета мощности радиатора.
48. Расчет радиаторов отопления по объему помещения. Точные способы расчета радиаторов отопления
49. Расчет мощности радиатора отопления. Особенности проведения расчетов
50. Расчет объема теплоносителя в радиаторах отопления. Общие расчеты