Алюминиевые батареи

Как выбрать алюминиевые радиаторы отопления

Отопления к полипропиленовым трубам

Совет: не стоит экономить на рассматриваемых компонентах отопительной системы. Хоть они и могут казаться малозначительными, именно на них осуществляется наибольшая нагрузка.

Фитинги для подключения радиаторов отопления бывают следующих видов:

Вид №1: муфта

Что нужно для подключения алюминиевых радиаторов. Разновидности соединительных элементов

Фото латунных муфт

Это наиболее простые элементы, позволяющие создать элементарное соединение трубы с входом в батарею в том случае, если их диаметры совпадают. Цена таких деталей наиболее низкая.

Вид №2: переходники

Образец металлического переходника

Как известно, полипропиленовые трубы имеют определенные ограничения по эксплуатации. Рабочее давление в такой системе не должно превышать 20-25 кгс/см2, при температуре не более + 95 градусов. Когда происходит нагревание трубы на 50 градусов, полипропиленовое изделие способно удлиняться на 6,5 мм/1 м.п. При достижении максимально возможного нагрева такой трубы (+95 градусов), параметр допустимого давления снижается до 6-7 кгс/см. Если перевести приведенные цифровые показатели на язык простого обывателя, то вывод будет таков: соединение радиатора с полипропиленовой трубой возможно исключительно в системах отопления автономного типа.

Обратите внимание: при нагреве до 95 градусов максимально допустимое давление снижается до 6-7 кгс/см.

Человеку, не понаслышке знакомому с режимами работы различных систем отопления, сделать выводы из приведенных цифр нетрудно: полипропилен стоит использовать только в автономных отопительных контурах.

Почему? Ведь штатные параметры ЦО (4 — 6 кгс/см2, 50 — 95С) вроде бы укладываются в типичные характеристики полипропилена?

Да потому, что реальные условия эксплуатации ЦО порой отличаются от предусмотренных ГОСТами и СНиПами.

Подключение радиатора отопления к полипропиленовым трубам: выбор радиаторов, запорной арматуры и фитингов

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.

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

Начать следует с выбора радиатора, а главным критерием при выборе станет рабочее давление, на которое рассчитан радиатор. Для частного дома со своей собственной системой отопления будет достаточно радиатора с рабочим давлением 6-7 атмосфер, а вот если нужно подключить радиатор к системе центрального отопления многоквартирного дома, он должен выдерживать давление не менее 10 атмосфер.

В настоящее время потребителю предлагается два варианта алюминиевых радиаторов – стандартный или европейский и усиленный. Последний может работать под давлением, достигающим 12 атмосфер. При подключении к системе центрального отопления необходимо выбрать именно среди усиленных радиаторов.

Схемы подключения радиаторов отопления. Обвязка при одностороннем подключении

Варианты вертикальных стояков при однотрубной системе 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.

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

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

Внутренняя канализация подавляющего числа индивидуальных домов и коммунальных квартир монтируется из двух трубных типоразмеров — 110 мм и 50 мм. Из трубы большого диаметра установлен стояк и смонтирован канализационный трубопровод, соединяющий его с унитазом. 50 мм трубой прокладывают магистрали от кухонных моек, раковин и ванн, душевых кабин к центральному стояку.

Чтобы понять, каким способом лучше произвести соединение чугунной канализационной трубы с пластиковой, полезно рассмотреть их размерные параметры, типовые значения которых для:

Чугуна

Стоит отметить, что размеры любых труб из металлов задаются условным проходом Ду, которой примерно равен диаметру их внутреннего проходного канала.

Если старую чугунную трубу можно легко удалить, а внутренняя поверхность манжеты (раструба) оставшейся трубы из чугуна ровная, то подойдет простой способ стыковки с использованием специального уплотнителя. При этом пластиковую трубу вставляют в чугунную на 3, а если возможно, то и на 8 см. Такой способ позволяет осуществить соединение быстро и сразу после этого продолжить эксплуатацию канализационной системы. Практика показывает, что такое соединение пластиковых и чугунных труб может нормально функционировать в течение 8 лет.

Как соединить пластиковую трубу с чугунной батареей. Спосо.  Резиновая прокладка

Схема готового соединения и внешний вид резиновой прокладки

Схем обвязки радиаторов системы водяного отопления существует множество. Из существующих способов потребитель всегда выбирает тот, который в имеющихся условиях требует минимального расхода материала при максимальной эффективности расположения радиаторов.

Примеры схем при однотрубном и двухтрубном способе обвязки водяных конвекторов отопления

Фактически же ситуация такова, что, в отличие от дорогостоящих металлических труб, полипропиленовые расходные материалы значительно дешевле и проще в монтаже, поэтому экономить на длине трубопровода в ущерб эффективности не стоит. Выбирать следует тот тип обвязки, который в конкретном случае будет максимально эффективен.

Выбор обвязки заключается в принятии решения по следующим вопросам:

Подключение чугунной батареи полипропиленовыми трубами. Какой может быть обвязка из полипропиленовых труб

Новые системы канализации в наше время обычно изготавливаются из поливинилхлоридных (ПВХ) или полипропиленовых (ПП) труб. Если вы особенно заинтересованы в подавлении звука стекающих сточных вод, вы можете использовать специальные малошумные трубы (они, однако, дороги) или вы можете экранировать звукопоглощающие участки минеральной ватой, монтажной пеной или просто замуровать трубы в пол или стены. Следует знать, что стояки из пластиковых труб определенно шумнее, чем чугунные, но обычно это не проблема, так как они скрыты за декоративной отделкой помещений.

А почему происходят такие казусы? Дело в том, что алюминиевые отопительные батареи не совсем подходят, из-за лимита допустимого рабочего давления изделия, для монтажа и длительной эксплуатации, в многоквартирных строениях. У алюминиевых радиаторов, максимальное, допустимое рабочее давление, в пределах 15 атмосфер. Установка алюминиевого радиатора в квартире, с внешним источником подачи тепла, вынуждает изделие работать на пределе. Так как, рабочее давление центральной системы отопления, как правило, находится в пределах 12-15 атмосфер. А вот при опрессовке, проверочном запуске отопительной системы в здание, давление в трубах, достигает значительно больших показателей.

 

Как закрутить футорку в радиатор. Футорка для радиатора: рекомендации по выбору комплектующих, узлы для чугунных, алюминиевых и биметаллических батарей

Соединение секций алюминиевых радиаторов предусмотрено конструкцией этого оборудования и выгодно отличает его от монолитных, панельных батарей. Кроме добавки дополнительных сегментов, есть возможность замены секции, если она дала течь. Получится значительно дешевле, чем приобретать батарею полностью. Сам процесс присоединения отличается простотой и доступностью и посилен для непрофессионала.

Необходимые материалы и инструменты для монтажа секций

Ключ для разборки алюминиевых радиаторов. Радиаторный ключ — виды, размеры, как сделать своими рукамиВсе необходимое для наращивания секций имеется в монтажных наборах, которые можно приобрести в каждом профильном магазине.

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

*

Схем обвязки радиаторов системы водяного отопления существует множество. Из существующих способов потребитель всегда выбирает тот, который в имеющихся условиях требует минимального расхода материала при максимальной эффективности расположения радиаторов.

Примеры схем при однотрубном и двухтрубном способе обвязки водяных конвекторов отопления

Фактически же ситуация такова, что, в отличие от дорогостоящих металлических труб, полипропиленовые расходные материалы значительно дешевле и проще в монтаже , поэтому экономить на длине трубопровода в ущерб эффективности не стоит. Выбирать следует тот тип обвязки, который в конкретном случае будет максимально эффективен.

Выбор обвязки заключается в принятии решения по следующим вопросам:

Подключение радиаторов отопления к металлическим трубам. Варианты обвязки радиаторов отопления

Способ подключения отопительных приборов зависит от типа разводки. Для однотрубной и двухтрубной системы можно использовать боковое, диагональное или нижнее подключение. На выбор оптимального варианта влияют параметры помещения, место установки батарей, потребность жилья в определенном количестве тепла. Поэтому надо подробнее рассмотреть вопрос о том, как соединить радиаторы отопления.

Боковое соединение

Как соединить два радиатора отопления между собой. Варианты подключения отопительных приборов

Начнем с того, что схема подключения бывает:

односторонней;перекрестной;нижней.

Схемы подключения радиаторов отопления

Нижнюю схему подключения радиаторов отопления называют « ленинградкой » .

Поводящая труба присоединится к одному из нижних патрубков, а отводящая труба – ко второму нижнему патрубку с противоположной стороны.

При таком варианте подключения верхняя и нижняя часть прибора может прогреваться неравномерно, а теплопотери могут составить до 15%. Однако это чаще характерно для систем в многоквартирных домах с большим числом приборов отопления и большой длиной труб. Для автономных систем частных домов такие теплопотери практически не заметны.

Как подсоединить радиатор отопления к металлической трубе. Нижнее (седельное или вертикальное)

Седельная схема

Последние обновления на сайте:

1. Как спустить воздух с насоса отопления. Методы удаления воздуха
2. Сколько нужно секций радиатора на 1 м2. Стандартный расчет батарей
3. N– рассчитываемое количество секций. Расчет по площади помещения
4. Как разобрать алюминиевый и биметаллический радиатор. Как слить воду из радиатора
5. Сборка и разборка алюминиевых радиаторов. Разбор на сегменты
6. Радиатор биметаллический технические характеристики. Конструктивные особенности и разновидности биметаллических радиаторов
7. Площадь окраски чугунных радиаторов. Порядок расчета площади
8. Вес биметаллического радиатора 10 секций с водой. Расчетные работы
9. Размеры радиатора отопления по высоте. Что необходимо знать о размерах батарей отопления?
10. Мощность биметаллических радиаторов отопления 1 секции. Мощность радиаторов отопления биметаллических и алюминиевых
11. Почему стучит котел отопления при нагревании. Почему щелкает котел отопления. Почему шумит котел отопления разбираемся вместе
12. Почему гудит котел отопления при работе. При разжигании наблюдаются хлопки
13. Последний радиатор в двухтрубной системе отопления. Виды систем отопления
14. Возможные схемы подключения радиаторов отопления. Схема подключения «Ленинградка»
15. Как спустить воздух из батареи или радиатора отопления. Когда нужно стравливать воздух из батарей
16. Объем воды в котле отопления. Расчёт мощности котла по объёму воды в системе
17. Как спустить воздух с батареи. Как спустить воздух с системы отопления рекомендации
18. Соединение чугунной трубы с пластиковой. Размеры чугунных и пластиковых труб
19. Подключение чугунной батареи полипропиленовыми трубами. Какой может быть обвязка из полипропиленовых труб
20. Как разобрать алюминиевый радиатор отопления. Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора
21. Калькулятор расчета объема теплоаккумулятора. Как рассчитать теплоаккумулятор для твердотопливного котла?
22. Биметаллические батареи состав. Как вести расчет?
23. Подключение радиатора отопления к двухтрубной системе. Какие виды отопительных систем бывают?
24. Существующие схемы радиаторного отопления.
25. Как врезать алюминиевый радиатор в железное отопление. Общие правила установки радиаторов
26. Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме. Подключение батарей отопления в частном доме
27. Причины шума в системе отопления многоэтажного дома. Причины появления шумов
28. Почему стук в батареях в частном доме. Если стучат и трещат трубы отопления в частном доме
29. Теплоотдача стальных радиаторов отопления таблица. Расчет мощности стальных радиаторов
30. Выбор точного количества секций биметаллических батарей. Расчет по объему
31. Тепловая мощность радиаторов отопления таблица. Основные характеристики современных отопительных радиаторов
32. Сколько реальных кВт в одной секции радиатора. Понятие теплоотдачи
33. Сколько воды в одной секции чугунного радиатора отопления. Техническая характеристика
34. Формулы и методика расчета расхода воды на котел отопления. Особенности расчетов для многоквартирного дома
35. Мощность одной секции чугунного радиатора. Основные качества радиаторов из чугуна
36. Расчет объема системы отопления. Объем системы отопления
37. Сколько воды входит в одну секцию алюминиевой батареи. Теплоотдача батареи и цена зависит от трех факторов:
38. Сколько литров в 1 секции чугунного радиатора. Мощность чугунного радиатора
39. Объем воды в чугунном радиаторе. Батареи из чугуна старого и нового образца
40. Расчет мощности батарей отопления по площади. Порядок расчета мощности радиаторов отопления
41. Сколько воды в одной секции чугунного радиатора. Батареи из чугуна старого и нового образца
42. Расчет мощности радиатора отопления. Особенности проведения расчетов
43. Сколько воды в радиаторе отопления таблица. Сколько воды в чугунной батарее
44. Минимальная высота радиатора отопления. Размеры стандартных радиаторов
45. Какие радиаторы отопления дешевле. Популярные вопросы и ответы
46. Объем секции алюминиевого радиатора. Параметры алюминиевых радиаторов
47. Сколько воды в одной секции алюминиевого радиатора. Объем воды в радиаторе отопления – алюминиевом, чугунном, биметаллическом
48. Размеры чугунных радиаторов отопления. Что такое теплоотдача и мощность радиаторов
49. Алюминиевые радиаторы отопления, какие лучше. Лучшие алюминиевые радиаторы с боковым подключением
50. Размеры алюминиевых радиаторов отопления и их секций. Теплоотдача всевозможных радиаторов — сколько нужно на квадратный метр