Алюминиевые батареи

Как выбрать алюминиевые радиаторы отопления

Общие сведения

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.

После подготовки поверхности и установки креплений можно приступать к сборке чугунных радиаторов отопления (

Как подключить чугунную батарею. Подготовка к монтажу
Вариантов присоединения чугунных батарей к общей отопительной системе может быть несколько: Способ диагонального подключения . Этот вариант предусматривает подключение тех механизмов, которые имеют в своей основе большое количество секций. Трубопровод подачи присоединяется к верхней футорке с одной стороны батареи, а обратка монтируется к нижней футорке с другой стороны.
В том случае, если такое подключение выполнить по последовательному принципу, то циркулирующая вода будет передвигаться за счет давления, образуемого в отопительной системе. Многие хозяева, желая избавиться от излишков воздуха в трубах, рассуждают на тему того, как снять чугунную батарею отопления.

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

Главным преимуществом батарей из алюминия является их высокая теплоотдача. Благодаря этому качеству, а также небольшому весу и элегантному дизайну, они быстро завоевали популярность у потребителей.И это не удивительно, если сравнить коэффициент теплопроводности классических и распространенных в нашей стране чугунных батарей с аналогичной характеристикой алюминиевых моделей. Данный показатель для алюминия составляет 220, против 56 для чугуна. Кроме того, радиаторы такого типа быстро нагреваются и остывают, что дает возможность эффективно регулировать температуру в помещениях и оперативно прогревать их после включения отопительного котла.

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.

Последние обновления на сайте:

1. Как спустить воздух из батарей и труб отопления. Причины появления и последствия
2. Почему шумит газовый котел. Возможные причины посторонних звуков
3. Сборка и разборка алюминиевых радиаторов отопления. Некоторые особенности алюминиевых радиаторов
4. Расчёт объёма радиаторов и батарей отопления. Упрощенные варианты расчета радиаторов отопления в доме
5. Размеры и расчет биметаллических батарей. По объему
6. В трубах отопления журчит вода. Разновидности шумов отопительных систем
7. Что нужно для подключения алюминиевых радиаторов. Разновидности соединительных элементов
8. Как соединить алюминиевый радиатор. Процесс сборки секций радиаторов
9. Возможные схемы подключения радиаторов отопления. Схема подключения «Ленинградка»
10. Как спустить воздух с котла. Удаление воздуха из систем в многоквартирном доме
11. Как спускать воздух из батареи. Откуда берется воздух в системе
12. Щелкает в газовой трубе в квартире. Причины непонятного шума в трубе
13. Проверка боковых стенок секций алюминиевого радиатора. Демонтажные работы
14. Какой радиатор выбрать алюминиевый или медный. Преимущества и недостатки медного радиатора
15. Алюминиевые или стальные радиаторы. Технические характеристики алюминиевых и стальных радиаторов
16. Ремонт алюминиевых радиаторов отопления своими руками. Классификация радиаторов
17. Какие радиаторы отопления лучше для квартиры. Биметаллические отопительные приборы
18. Какая теплоотдача биметаллических радиаторов отопления. Теплоотдача биметаллических радиаторов: устройство приборов, способы и место подключения
19. Рейтинг лучших радиаторов отопления 2022 года. Лучшие стальные радиаторы отопления 2022
20. Установка радиаторов отопления своими руками в квартире
21. Почему в трубах отопления журчит вода. Естественный шум
22. Порядок расчета теплоотдачи радиатора отопления. Расчет фактической теплоотдачи
23. Сравнение радиаторов отопления по таблице теплоотдачи. Сравнение показателeй теплоотдачи
24. Технология покраски радиаторов отопления из разных материалов. Виды красок для батарей
25. Причина щелчков в системе отопления. Причины появления шума
26. Щелчки в трубе отопления. Периодические щелчки и бурление воды
27. Чугунные батареи теплоотдача одной секции. Реальная теплоотдача секции батареи
28. Таблица теплоотдачи разных радиаторов отопления. Сравнение радиаторов разных типов
29. Расчет теплоотдачи отопительного радиатора. Расчет реальной мощности радиатора отопления для дома
30. Мощность биметаллических радиаторов отопления таблица. Сколько нужно радиаторов на одну комнату
31. Сколько весит секция чугунной батареи старого образца. О чугунных батареях
32. Сколько весит чугунный радиатор отопления 7 секций. Масса стандартных отопительных приборов
33. Расчет теплоносителя в системе отопления. Количество теплоносителя в системе отопления
34. Сколько воды в 1 секции алюминиевой батареи. Параметры алюминиевых радиаторов
35. Расчет объема воды в системе отопления. Расчет объема системы отопления
36. Объем воды в чугунной секции. Работаем с документацией
37. Сколько литров в 1 секции чугунного радиатора. Мощность чугунного радиатора
38. Расчет радиаторов отопления по объему помещения. Точные способы расчета радиаторов отопления
39. Размеры батареи отопления алюминиевые. Размеры радиаторов отопления
40. Сколько секций биметаллического радиатора нужно на 1м2. Биметаллические радиаторы: особенности
41. Почему щелкает алюминиевая батарея отопления. Почему щелкают батареи отопления в квартире
42. Расчёт радиаторов отопления по площади. Стандартный расчет радиаторов отопления
43. Объем воды в биметаллическом радиаторе отопления таблица. Какой объем воды должен быть в радиаторах отопления: таблица заполнения батарей
44. Виды и характеристики алюминиевых радиаторов отопления. Алюминиевые радиаторы: технические характеристики
45. Как подобрать размеры батареи отопления. Выбор габаритов
46. Алюминиевые радиаторы расчет. Стандартный расчет радиаторов отопления
47. Размеры стальных радиаторов отопления. Расчет мощности
48. Чем лучше биметаллические радиаторы. Топ-18 биметаллических радиаторов отопления: Рейтинг лучших моделей 2021 года
49. Объем воды в радиаторе отопления таблица. Работаем с документацией
50. Размеры алюминиевых радиаторов отопления и их секций. Теплоотдача всевозможных радиаторов — сколько нужно на квадратный метр