Алюминиевые батареи

Как выбрать алюминиевые радиаторы отопления

Тепловой контур

Последовательное соединение радиаторов отопления чаще всего требует увеличения количества секций, для повышения мощности батарей ближе к концу магистрали. Способ последовательного подсоединения предполагает неравномерное распределение тепла: радиатор, находящийся в начале ветки, будет нагреваться сильнее последующих. Несмотря на это неудобство, способ востребован благодаря своей простоте, а корректировку теплообмена проводят именно посредством наращивания секций радиаторов в разных частях системы.

Виды подключения радиаторов отопления. Виды систем отопления

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

Варианты вертикальных стояков при однотрубной системе отопления

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

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.

Прибор можно подключить несколькими способами:

Диагональный. Специалисты считают его самым энергоэффективным. Подающую трубу подключают к верхнему патрубку, а отводящую – к нижнему патрубку, но с противоположной стороны радиатора. При такой схеме батарея отдает в пространство максимум тепловой энергии, полученной от горячей воды. Недостаток метода в том, что идущие поверху трубы плохо вписываются в дизайн помещения.

Боковой. Труба, подающая теплоноситель, подключается к боковому штуцеру (правому или левому), обратка – к параллельному нижнему. Если трубы будут подведены в обратном порядке, теплоотдача прибора упадет на 50%. Такая схема подключения алюминиевых радиаторов отопления работает неэффективно, если секции имеют нестандартный размер, либо их число превышает 15.

Что нужно для установки радиатора. Как расположение радиатора на стене отражается на его эффективности?

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

При устройстве отопительных систем применяют две схемы:

Начнем с небольшого исследования материалов, применяемых для создания отопительных приборов. Точнее — с рабочего давления, на которое они рассчитаны. В среднем можно ориентироваться на следующие значения:

Рабочее давление, кгс/см2

Штатные параметры любой отопительной системы вполне укладываются в самые скромные требования: рабочее давление в контуре ЦО в штатном режиме не превышает 6 кгс/см2 при температуре до 95 С.

Ключевые слова — в штатном режиме.

При чрезмерно быстром заполнении сброшенной системы или при отрыве клапана винтового вентиля возможно возникновение так называемого гидроудара, на фронте которого давление будет достигать 20 — 25 кгс/см2.

Как соединить батарею с металлической трубой. Трубы и радиаторы

Как следует подключать радиатор в двухтрубной системе:

Нюансы подсоединения батареи к подаче теплоносителя и обратке:

Монтаж радиатора в системе отопления с двумя трубами:

Подключая радиаторы, главное не забыть установить терморегуляторы на обоих трубопроводах для точной балансировки системы обогрева дома. Но еще важней, сделать хороший теплотехнический расчет для конкретного коттеджа с правильным выбором труб по сечению и количеству секций.

Этот момент лучше перепоручить профессионалу. Иначе придется переплачивать за лишние трубы и площадь радиаторов либо потом дополнять систему новыми элементами.

Диагональное подключение радиаторов подача снизу. Двухтрубный вариант подключения

Последние обновления на сайте:

1. Спустить воздух с батареи через клапан. Как выпустить воздух из батареи: каждому радиатору, системе — способ свой
2. Расчёт объёма радиаторов и батарей отопления. Упрощенные варианты расчета радиаторов отопления в доме
3. Порядок подключения алюминиевых радиаторов отопления. Последовательное соединение радиаторов отопления
4. Почему гудит котел отопления при работе. При разжигании наблюдаются хлопки
5. Технология соединения секций биметаллического радиатора. Техника наращивания секций в биметаллическом радиаторе
6. Радиаторы отопления размеры между трубами. Термины, используемые при выборе радиатора
7. Вес одной секции чугунной батареи старого образца. Масса стандартных отопительных приборов
8. Как спустить воздух с батареи. Как спустить воздух с системы отопления рекомендации
9. Как правильно стравить воздух из системы отопления. Методы устранения неисправности
10. Сравниваем стальные и биметаллические радиаторы. Стальной или биметаллический радиатор? Что лучше выбрать для отопительной системы?
11. Расширительные баки для отопления. UNIPUMP — расширительные баки
12. Как выбрать размер радиатора отопления. Самые низкие радиаторы отопления
13. Подключение чугунной батарее пластиковой трубой. В чем секрет популярности
14. Соединение чугунной трубы с пластиковой. Размеры чугунных и пластиковых труб
15. Площадь радиатора отопления чугунного. Как самостоятельно рассчитать площадь покрытия и расход краски
16. Проверка боковых стенок секций алюминиевого радиатора. Демонтажные работы
17. 9 лучших алюминиевых радиаторов отопления. Преимущества радиаторов отопления из алюминия
18. Правильное подключение радиаторов отопления. О способах подключения батарей
19. Какие радиаторы отопления лучше для квартиры. Биметаллические отопительные приборы
20. Как соединить радиаторы отопления между собой. Зачем наращивать мощность отопительных батарей
21. Соединение батарей отопления между собой. Пошаговый процесс сборки
22. Современные чугунные батареи отопления. Особенности современных чугунных батарей
23. В каких случаях и почему шумит вода в трубах отопления. Почему появляется шум
24. У, каких радиаторов самая высокая теплоотдача. Выбираем радиатор: сравнение существующих вариантов
25. Теплоотдача радиаторов отопления в таблице. Расчет тепловой мощности
26. Расчет отопления по площади помещения. Варианты приблизительных расчетов
27. Таблица расчета мощности стальных радиаторов отопления. Для примера возьмем комнату размером 3 х 5 метров, с высотой потолка 2,7 метров, одним окном и дверью. Расчет радиатора для нее будет выглядеть так:
28. Теплоотдача алюминиевых радиаторов отопления. Паспортная и реальная теплоотдача радиатора
29. Количество секций радиатора на 1 м2 калькулятор. Калькулятор по расчёту секций радиатора
30. Расчет теплоносителя в системе отопления. Количество теплоносителя в системе отопления
31. Длина радиатора отопления 10 секций. Размеры радиаторов отопления
32. Мощность 1 секции чугунного радиатора. Сравнительные выводы
33. Площадь обогрева одной секции чугунного радиатора. Расчет радиаторов отопления по площади
34. Гидравлический расчет системы отопления. Как производится сбор данных
35. Радиаторы отопления размеры по высоте. Размеры стандартных радиаторов
36. Расчет насоса для системы отопления мощности. Другие варианты расчетов насосов
37. Радиаторы отопления сравнение. Какие радиаторы отопления лучше ставить в квартире – определим критерии выбора, ТОП — 17 батарей
38. Правильный расчет радиаторов отопления в доме. Помещения со стандартной высотой потолков
39. Мощность секции алюминиевого радиатора.  Как правильно рассчитывается реальная теплоотдача батарей
40. Расчет радиаторов отопления в квартире. Упрощенные способы расчета мощности радиатора.
41. Объем воды в чугунном радиаторе. Батареи из чугуна старого и нового образца
42. Расчет объема теплоносителя в радиаторах отопления. Общие расчеты
43. Какой объем воды в алюминиевом радиаторе. Сколько воды в одной секции алюминиевого радиатора
44. Как спустить воздух с батареи, если нет крана. Спуск воздуха без крана Маевского
45. Объем воды в стальном панельном радиаторе. Радиатор стальной панельный тип 22: технические характеристики
46. Сколько воды в одной секции алюминиевого радиатора. Объем воды в радиаторе отопления – алюминиевом, чугунном, биметаллическом
47. Объем воды в радиаторе отопления. Рассчитываем объем радиатора
48. Алюминиевые радиаторы расчет. Стандартный расчет радиаторов отопления
49. Как стравить воздух из батареи отопления в квартире алюминиевый радиатор. Профилактические мероприятия
50. Какие батареи лучше для автономного отопления. Лучшие радиаторы отопления 2021