Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме: особенности однотрубного и двухтрубного варианта
Можно приобрести сколь угодно мощный котел отопления, но не добиться при этом ожидаемого тепла и комфорта в доме. Причиной этому вполне могут стать неправильно подобранные приборы конечного теплообмена в помещениях, в роли которых традиционно чаще всего выступают радиаторы. Но даже и вроде бы вполне подходящие по всем критериям оценки батареи иногда не оправдывают надежд своих хозяев. Почему?

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме
А причина может крыться в том, что подключение радиаторов произведено по схеме, весьма далекой от оптимальной. И это обстоятельство просто не позволяет им показать те выходные параметры теплоотдачи, что анонсируются производителями. Поэтому давайте подробнее разберемся с вопросом: какие возможны схемы подключения радиаторов отопления в частном доме. Посмотрим , в чем преимущества и недостатки тех или иных вариантов. Увидим, какие технологические приёмы используются для оптимизации некоторых схем.
Необходимая информация для правильного выбора схемы подключения радиатора
Для того чтобы дальнейшие пояснения стали неопытному читателю более понятными, имеет смысл для начала рассмотреть, что же собой в принципе представляет стандартный радиатор отопления. Термин «стандартный» применён оттого, что существуют и совершенно «экзотические» батареи, но в планы этой публикации их рассмотрение не входит.
Принципиальное устройство радиатора отопления
Итак, если изобразить обычный радиатор отопления схематично, может получиться примерно такая картина:

Примерно так устроено большинство радиаторов отопления
С точки зрения компоновки – это обычно совокупность теплообменных секций (поз.1). Количество этих секций может различаться в довольно широком диапазоне. Многие модели батарей позволяют варьировать это количество, добавляя и уменьшая, в зависимости от необходимой тепловой суммарной мощности или исходя из предельно допустимых размеров сборки. Для этого между секциями предусматривается резьбовое соединение с помощью специальных муфт (ниппелей) с необходимым уплотнением. Другие радиаторы такой возможности не предполагают секции их соединены «намертво» или вовсе представляют собой единую металлическую конструкцию. Но в свете нашей темы это отличие принципиального значения не имеет.
А вот что важно – это, так сказать гидравлическая часть батареи. Все секции объединены общими коллекторами, расположенными горизонтально сверху (поз. 2) и снизу (поз. 3). И вместе с тем , в каждой из секций предусмотрено соединение этих коллекторов вертикальным каналом (поз. 4) для движения теплоносителя.
Каждый из коллекторов имеет соответственно по два входа. На схеме они обозначены G1 и G2 для верхнего коллектора, G3 и G4 – для нижнего.
В подавляющем большинстве схем подключения, используемых в отопительных системах частных домов, всегда задействованы только два этих входа. Один подключен к трубе подачи (то есть идущей от котла). Второй – к «обратке», то есть к трубе, по которой теплоноситель возвращается от радиатора в котельную. Остальные два входа перекрываются заглушками или иными запорными устройствами.
И вот что важно – от того, как взаимно будут расположены эти два входа, подачи и «обратки», как раз во многом и зависит эффективность ожидаемой теплоотдачи радиатора отопления.
Примечание: Безусловно, схема дана со значительным упрощением, и во многих типах радиаторов может иметь свои особенности. Так, например , в знакомых всем чугунных батареях типа МС — 140 каждая секция имеет по два вертикальных канала, соединяющих коллекторы. А в панельных стальных радиаторах и вовсе нет секций – но система внутренних каналов в принципе повторяет показанную гидравлическую схему. Так что все, что будет говориться далее, в равной мере относится и к ним.
Где труба подачи, а где «обратки»?
Вполне понятно, что для того чтобы правильно оптимально расположить вход и выход в радиатор, необходимо по меньшей мере знать, в каком направлении осуществляется движение теплоносителя. Иными словами, где же подача, а где «обратка». А принципиальное отличие может скрываться уже в самом типе отопительной системы – она бывает однотрубной или двухтрубной.
Особенности однотрубной системы
Эта система отопления особенно распространена в многоэтажках, пользуется довольно широкой популярностью и в одноэтажном индивидуальном строительстве. Ее широкая востребованность прежде всего зиждется на том, что при создании требуется значительно меньше труб, сокращаются объемы монтажных работ.
Если объяснить максимально просто , то эта система представляет собой одну трубу, проходящую от патрубка подачи до входного патрубка котла (как вариант – от подающего до обратного коллектора), на которую словно «нанизаны» последовательно подключенные радиаторы отопления.
В масштабах одного уровня (этажа) это может выглядеть примерно так:

Упрощенный пример однотрубной системы отопления на одном этаже
Совершенно очевидно, что «обратка» первого в «цепи» радиатора становится подачей очередного – и так дальше, до конца этого замкнутого контура. Понятно, что от начала к концу однотрубного контура температура теплоносителя неуклонно снижается, и это является одним из наиболее значимых недостатков подобной системы.
Возможно и вертикальное расположение однотрубного контура, которое характерно для зданий в несколько этажей. Такой подход обычно практиковался при строительстве городских многоквартирных домов. Однако, можно его встретить и в частных домах в несколько этажей. Об этом тоже не следует забывать, если, скажем, дом достался хозяевам от старых владельцев, то есть с уже смонтированной разводкой контуров отопления.
Здесь возможны два варианта, показанные ниже на схеме соответственно под буквами «а» и «б».
Цены на популярные радиаторы отопления
- Вариант «а» называется стояком с верхней подачей теплоносителя. То есть от подающего коллектора (котла) труба поднимается свободно к самой высокой точке стояка, а затем последовательно проходит вниз через все радиаторы. То есть подача горячего теплоносителя непосредственно на батареях осуществляется по направлению сверху вниз.
- Вариант « б » — однотрубная разводка с нижней подачей. Уже на пути вверх, по восходящей трубе, теплоноситель минует череду радиаторов. Затем направление потока меняется на противоположное, теплоноситель проходит ещё через вереницу батарей, пока не попадает в коллектор «обратки».
Второй вариант применяется из соображений экономии труб, но очевидно , что недостаток однотрубной системы, то есть падение температуры от радиатора к радиатору по ходу теплоносителя, выражено в еще большей степени.
Таким образом, если у вас в доме или квартире смонтирована однотрубная система, то для выбора оптимальной схемы подключения радиаторов в обязательном порядке следует уточнить, в каком направлении осуществляется подача теплоносителя.
Секреты популярности системы отопления «ленинградка»
Несмотря на довольно значимые недостатки однотрубные системы все же остаются довольно популярными. Пример тому – система отопления «ленинградка» о которой подробно рассказывается в отдельной статье нашего портала. А еще одна публикация посвящена байпасу в системе отопления – тому элементу, без которого однотрубные системы нормально работать не в состоянии.
А если система двухтрубная?
Двухтрубная система отопления считается более совершенной. Она проще в управлении, лучше поддается тонким регулировкам. Но это на фоне того, что для ее создания потребуется больше материала, и монтажные работы становятся более масштабными.

Упрощенная схема двухтрубной системы отопления в частном доме
Как видно по иллюстрации, и труба подачи, и обратная по сути представляют собой коллекторы, к которым подключены соответствующие патрубки каждого из радиаторов. Очевидное достоинство – температура в подающей трубе-коллекторе выдерживается практически единой для всех точек теплообмена, то есть почти не зависит от расположения конкретной батареи по отношению к источнику тепла (котлу).
Применяется такая схема и в системах для домов в несколько этажей. Пример показан на схеме ниже:

Двухтрубная система отопления при разводке стояками на несколько этажей
В этом случае стояк подачи сверху заглушен , как и труба «обратки», то есть они превращены в два параллельных вертикальных коллектора.
Здесь важно правильно понять один нюанс. Наличие двух труб около радиатора еще вовсе не означает, что и система уже сама по себе является двухтрубной. Например, при вертикальной разводке может быть вот такая картина:

Труб вроде бы две штуки, но система все равно однотрубная
Такое расположение может ввести неопытного в этих вопросах хозяина в заблуждение. Несмотря на наличие двух стояков, система все равно однотрубная , так как радиатор отопления подключён только к одной из них. А вторая – это стояк, обеспечивающий верхнюю подачу теплоносителя.
Цены на алюминиевые радиаторы
Иное дело, если подключение выглядит следующим образом:

Вот здесь – не поспоришь: это действительно подключение по двухтрубной схеме
Разница очевидна: батарея врезана в две разных трубы – подачи и «обратки». Именно поэтому между входами и не наблюдается перемычки-байпаса – он при такой схеме совершенно не нужен.
Существуют и иные схемы двухтрубного подключения. Например, так называемое коллекторное ( его еще именуют «лучевым» или «звездой»). К такому принципу нередко прибегают, когда стараются все трубы разводки контура разместить скрытно, например, под покрытием пола.

Коллекторная или лучевая схема подключения радиаторов отопления. По сути – это все та же двухтрубная система, только с длинными отводами от коллектора к батарее.
В таких случаях в определенном месте размещают коллекторный узел, а от него уже проводятся отдельные трубы подачи и «обратки» на каждый из радиаторов. Но по своей сути, это все равно двухтрубная система.
К чему все это рассказывается? А к тому, что если система двухтрубная, то для выбора схемы подключения радиаторов важно четко знать – какой из труб являете коллектором подачи, а какая подсоединена к «обратке».
А вот направление потока по самим трубам, что было определяющим при однотрубной системе, здесь уже роли не играет. Движение теплоносителя непосредственно через радиатор будет зависеть исключительно от взаимного расположения патрубков врезки в подачу и в «обратку».
Кстати, даже в условиях не самого большого дома вполне может применяться и сочетание обеих схем. Например, применена двухтрубная, однако, на отдельном участке, скажем, в одном из просторных помещений или в пристройке размещены несколько радиаторов, связанных по однотрубному принципу. А это значит, что для выбора схемы подключения важно не запутаться, и индивидуально оценить каждую точку теплообмена: что для нее будет определяющим — направление потока в трубе или взаимное расположение труб-коллекторов полдачи и «обратки».
Если такая ясность достигнута, можно подбирать оптимальную схему подключения радиаторов к контурам.
Схемы подключения радиаторов к контуру и оценка их эффективности
Все сказанное выше было своеобразной «прелюдией» к этому разделу. Сейчас мы будем знакомиться с тем, как можно подключить радиаторы к трубам контура, и какой из способов дает максимальную эффективность теплообмена.
Как мы уже видели, задействуются два входа радиатора, и еще два — глушатся. Какое же направление движения теплоносителя через батарею станет оптимальным?
Еще несколько предваряющих слов. Каковы «побудительные причины» перемещения теплоносителя по каналам радиатора.
- Это, во-первых, динамический напор жидкости, создаваемый в контуре отопления. Жидкость стремится заполнить весь объем, если для того созданы условия (отсутствуют воздушные пробки). Но вполне понятно, что, как и любой поток, будет стремиться протекать по пути наименьшего сопротивления.
- Во-вторых, «движущей силой» становится и разница температур (и, соответственно – плотности) теплоносителя в самой полости радиатора. Более горячие потоки стремятся вверх, стараясь вытеснить остывшие.
Совокупность этих сил и обеспечивает протекание теплоносителя через каналы радиатора. Но в зависимости от схемы подключения общая картина может довольно сильно различаться.
Цены на чугунные радиаторы
Диагональное подключение, подача сверху
Такую схему принято считать наиболее эффективной. Радиаторы при подобном подключении показывают свои возможности в полной мере. Обычно при расчетах системы отопления именно она берется за «единицу», а на все остальные будет вводиться тот или иной поправочный понижающий коэффициент.

Диагональное подключение с верхней подачей
Совершенно очевидно, что никаких препятствий при таком подключении теплоноситель встретить не может априори. Жидкость полностью заполняет объем трубу верхнего коллектора, равномерно протекает по вертикальным каналам от верхнего коллектора к нижнему. В итоге вся теплообменная площадь радиатора прогревается равномерно, достигается максимальная теплоотдача батареи.
Одностороннее подключение, подача сверху
Очень распространенная схема – именно так обычно монтируются радиаторы в однотрубной системе в стояках многоэтажек при верхней подаче, или на нисходящих ветках – при нижней подаче.

Одностороннее подключение радиатора с подачей сверху
В принципе, схема довольно эффективная, особенно если сам радиатор имеет не слишком большую длину. Но если секций в батарею собрано много, то не исключается появление негативных моментов.
Вполне вероятна ситуация, что кинетической энергии теплоносителя будет недоставать для того, чтобы потоку пройти полноценно по верхнему коллектору до самого конца. Жидкость ищет «лёгких путей», и основная масса потока начинает проходить по вертикальным внутренним каналам секций, которые расположены ближе к патрубку входа. Таким образом, нельзя полностью исключить образования в «периферийной зоне» участка застоя, температура которого будет ниже, чем в близлежащей от стороны врезки области.
Даже при нормальных размерах радиаторов по длине обычно приходится мириться с потерей тепловой мощности примерно на 3÷5 % . Ну а если батареи длинные, то эффективность может быть и еще ниже. При этом лучше применить или первую схему, или использовать специальные приемы оптимизации подключения – этому будет посвящён отдельный раздел публикации.
Одностороннее подключение, подача снизу
Схему никак нельзя назвать эффективной, хотя, кстати, используется она довольно часто при монтаже однотрубных систем отопления во многоэтажных домах, если подача осуществляется снизу. На восходящей ветке все батареи в стояке чаще всего строители врежут именно так . и, наверное, это и есть единственно хоть сколько-то оправданный случай ее использования.

Одностороннее подключение радиатора с подачей снизу
При всей, вроде бы, схожести с предыдущей, недостатки здесь лишь усугубляются. В частности, возникновение застойной зоны в удаленной от входа стороне радиатора становится еще более вероятным. Это легко объяснимо. Мало того что теплоноситель будет искать наиболее короткий и свободный путь, его стремлению вверх будет способствовать и разница в плотности. И периферия может или «замереть» или циркуляция в ней будет недостаточна. То есть дальний край радиатора станет ощутимее холодней.
Потери эффективности теплоотдачи при таком подключении могут достигать 20÷22 % . То есть без крайней необходимости прибегать к ней не рекомендуется. И если обстоятельства не оставляют другого выбора, то рекомендуется прибегнуть к одному из способов оптимизации.
Двустороннее нижнее подключение
Такая схема применяется довольно часто, обычно из соображений максимально скрыть из видимости трубы подводки. Правда, эффективность ее все же далека от оптимальной.

Нижнее двустороннее подключение радиатора
Совершенно очевидно, что самый простой путь для теплоносителя – это нижний коллектор. Распространение его по вертикальным каналам вверх происходит исключительно из-за разности в плотности. Но этому течению становятся «тормозом» встречные потоки остывшей жидкости. Как результат – верхняя часть радиатора может прогреваться гораздо медленнее и не столь интенсивно, как хотелось бы.
Потери в общей эффективности теплообмена при таком подключении могут доходить до 10÷15%. Правда, подобная схема также легко поддается оптимизации.
Диагональное подключение с подачей снизу
Сложно придумать ситуацию, при которой пришлось бы вынуждено прибегнуть к подобному подключению. Тем не менее , рассмотрим и эту схему.
Цены на биметаллические радиаторы

Диагональное подключение радиатора с подводкой снизу
Входящий в радиатор прямой поток постепенно растрачивает свою кинетическую энергию, и может просто «не добивать» по всей длине нижнего коллектора. Этому способствует и то, что потоки на начальном участке устремляются вверх, и как по кратчайшему пути, и за счёт разницы температуры. В итоге на батарее с большим комическом секций вполне вероятно появление застойной области с пониженной температурой под патрубком врезки в обратку.
Примерные потери эффективности, несмотря на кажущуюся схожесть с самым оптимальным вариантом, при таком подключении оцениваются в 20%.
Двустороннее подключение сверху
Скажем честно – это больше для примера, так как применить на практике подобную схему – будет верх неграмотности.

Совершенно неэффективная схема с двухсторонней верхней подводкой
Посудите сами – для жидкости открыт прямой проход через верхний коллектор. И вообще никаких других побудительных мотивов для распространения по остальному объёму радиатора. То есть реально будет греться только область вдоль верхнего коллектора – остальная часть оказывается «вне игры». Оценивать потери эффективности в данном случае вряд ли стоит – радиатор сам по себе превращается в однозначно неэффективный.
К верхнему двустороннему подключению прибегают нечасто. Тем не менее , существуют и такие радиаторы – выраженно высокие, нередко одновременно выполняющие роль сушилок. И если приходится подводить трубы именно так, то в обязательном порядке применяют различные способы превращения подобного подключения в оптимальную схему. Очень часто это уже заложено в конструкции самих радиаторов, то есть верхнее одностороннее подключение остается таковым только визуально.
Как можно оптимизировать схему подключения радиатора?
Вполне понятно, что любым хозяевам хочется, чтобы их система отопления показывала максимальную эффективность при минимальных энергозатратах. А для этого надо стараться применять наиболее оптимальные схемы врезки. Но часто подводка труб уже имеется и не хочется ее переделывать. Или изначально владельцы планируют проложить трубы так, чтобы они стали практически незаметны. Как быть в таких случаях?
В интернете можно встретить немало фотографий, когда оптимизировать врезку стараются изменением конфигурации труб, подходящих к батарее. Эффект повышения теплоотдачи при этом, должно быть, и достигается, но вот внешне некоторые произведения такого «искусства» выглядят, скажем прямо, «не очень».

Для повышения теплоотдачи радиаторов отопления при их врезке матера порой идут на различные ухищрения. Но есть и другие способы.
Существуют и иные методы решения этой проблемы.
- Можно приобрести батареи, которые, внешне ничем не отличаясь от обычных, все же имеют в своей конструкции особенность, превращающий тот или иной способ возможного подключения в максимально близкий к оптимальному. В нужном месте между секциями в них установлена перегородка, кардинально изменяющая направление движения теплоносителя.
В частности, радиатор может быть предназначен для нижнего двустороннего подключения:

Заглушка между первой и второй секцией снизу превратила нижнее двухстороннее подключение в оптимальное диагональное с верхней подводкой
Вся «премудрость» — в наличии перегородки (пробки) в нижнем коллекторе между первой и второй секциями батареи. Теплоносителю деваться некуда, и он поднимается по вертикальному каналу первой секции вверх. А затем, из этой верхней точки, дальнейшее распределение, совершенно очевидно, уже идет , как в самой оптимальной схеме с диагональным подключением с подачей сверху.
Или, например, упомянутый выше случай, когда требуется обе трубы подвести сверху:

Даже самую непрактичную схему можно превратить в оптимальную – верхнее двустороннее подключение становится диагональным
В этом примере перегородка установлена на верхнем коллекторе, между предпоследней и последней секцией радиатора. Получается, что всему объему теплоносителя остается только один путь – через нижний вход последней секции, вертикально по ней – и далее в трубу обратки. В итоге « маршрут движения » жидкости по каналам батареи опять-таки становится диагональным сверху вниз.
Многие производители радиаторов этот вопрос продумывают заранее – в продажу поступают целые серии, в которых одна и та же модель может быть рассчитана на различные схемы врезки, но в итоге получается оптимальная «диагональ». Это указывается в паспортах изделия. При этом важно еще учитывать и направление врезки – если изменить вектор потока, то весь эффект теряется.
- Существует и иная возможность повысить эффективность радиатора по этому принципу. Для этого в специализированных магазинах следует отыскать специальные клапаны.
Они должны соответствовать своими размерами выбранной модели батарей. При вкручивании такого клапана он перекрывает переходной ниппель между секциями, а же затем в его внутреннюю резьбу запаковывается труба подачи или «обратки», в зависимости от схемы.
- Показанные выше внутренние перегородки предназначены по больше мере для улучшения теплоотдачи при двухстороннем подключении батарей. Но существуют способы и для односторонней врезки — речь идет о так называемых удлинителях потока.
Такой удлинитель – это труба, обычно с диаметром условного прохода в 16 мм, которая соединена с проходной пробкой радиатора и при сборке оказывающаяся в полости коллектора, по его оси. В продаже можно отыскать такие удлинители под требуемый тип резьбы и необходимой длины. Или же просто приобретается специальная муфта, а трубку к ней нужной длины подбирают отдельно.

Специальная проходная муфта для изготовления удлинителя потока
Цены на металлопластиковые трубы
Что этим достигается? Давайте посмотрим на схему:

Один из примеров использования удлинителя потока – при одностороннем подключении радиатора с подачей сверху
Теплоноситель, поступающий в полость радиатора, по удлинителю потока попадает в дальний верхний угол, то есть на противоположный край верхнего коллектора. И вот отсюда его движение к выходному патрубку уже будет осуществляться опять же по оптимальной схеме «диагональ сверху вниз».
Многие мастера практикуют и самостоятельное изготовление подобных удлинителей. Если разобраться, то ничего невозможного в этом нет.

Самодельный удлинитель потока: снаружи в проходную гайку запакована резьбовая муфта под накидную гайку-«американку», а изнутри – фитинг под металлопластиковую трубу
В качестве самого удлинителя вполне можно использовать металлопластиковую трубу для горячей воды, диаметром 15 мм. Останется лишь с внутренней стороны в проходную пробку батареи запаковать фитинг для металлопласта. После сборки батареи удлинитель нужной длины становится на место.
Как видно из изложенного, практически всегда можно отыскать решение, как превратить малоэффективную схему врезки батарей в оптимальную.
А что можно сказать про одностороннее нижнее подключение?
Могут недоуменно спросить – а почему в статье пока еще никак не упомянута схема нижнего подключения радиатора с одной стороны? Ведь она пользуется довольно широкой популярностью, так как в максимальной степени позволяет осуществить скрытую подводку труб.
А дело в том, что выше рассматривались возможные схемы, так сказать, с гидравлической точки зрения. И в их череде одностороннему нижнему подключению просто нет места – если в одной точке и подавать, и отбирать теплоноситель, то никакого потока через радиатор и вовсе не случится.
То, что принято понимать под нижним односторонним подключением на деле предполагает только подвод труб к одному краю радиатора. А вот дальнейшее движение теплоносителя по внутренним каналам, как правило, организуется по одной из оптимальных схем, рассмотренных выше. Это достигается или особенностями устройства самой батареи, или специальными адаптерами.
Вот лишь один из примеров радиаторов, специально предназначенных для подводки труб с одной стороны снизу:

Пример устройства радиатора с односторонним подключением снизу
Если разобраться в схеме то сразу становится понятно, что система внутренних каналов, перегородок и клапанов организует движение теплоносителя по уже известному нам принципу «одностороннее с подачей сверху», который может считаться одним их оптимальных вариантов. Есть похожие схемы, которые дополнены еще и удлинителем потока, и тогда вообще достигается самая эффективная картина «диагональ сверху вниз».
Даже обычный радиатор вполне можно преобразовать в модель с нижним подключением. Для этого приобретается специальный комплект – выносной адаптер, который, как правило, сразу оснащается и термоклапанами для термостатической регулировки радиатора.

Адаптер для нижнего одностороннего подключения радиатора
Верхний и нижний патрубки такого устройства запаковываются в гнезда обычного радиатора безо всяких доработок. В итоге – готовая батарея с нижним односторонним подключением, да еще и с устройством терморегулирования и балансировки.
Итак, со схемами подключения разобрались. Но что еще может оказывать влияние на эффективность теплоотдачи радиатора отопления?
Как сказывается на эффективности работы радиатора его расположение на стене?
Можно приобрести очень качественный радиатор, применить оптимальную схему его подключения, но в итоге не добиться ожидаемой теплоотдачи, если не принимать во внимание еще ряд важных нюансов его установки.
Существует несколько общепринятых правил расположения батарей в комнате относительно стены, пола, подоконников, других предметов интерьера.
- Чаще всего радиаторы располагают под оконными проемами . Это место все равно невостребованное для других объектов, а помимо этого – потоки нагретого воздуха становятся подобием тепловой завесы, которая во многом ограничивает свободное распространение холода от поверхности окна.
Безусловно, это лишь один из вариантов установки, и радиаторы могут монтироваться и на стенах, вне зависимости от наличия на тех оконных проемов – все зависит от потребного количества таких приборов теплообмена.
- Если радиатор устанавливается под окном, то стараются придерживаться правила, что его длина должна составлять около ¾ ширина окна. Так будут получены оптимальные показатели теплоотдачи и защиты от проникновения холодного воздуха от окна. Батарею устанавливают по центру, с возможным допуском в ту или иную сторону до 20 мм.
- Не следует устанавливать батарею слишком высоко – нависающий над ней подоконник способен превратиться в труднопреодолимую преграду для восходящих конвекционных потоков воздуха, что приводит к снижению общей эффективности теплообмена. Стараются выдерживать просвет порядка 100 мм (от верхнего края батареи до нижней поверхности «козырька»). Если не получается задать все 100 мм, то хотя бы не менее ¾ от толщины радиатора.
- Существует определенная регламентация и просвета снизу, между радиатором и поверхностью пола. Слишком высокое расположение (более 150 мм) может привести к образованию вдоль покрытия пола слоя воздуха, незадействованного в конвекции, то есть ощутимо холодной прослойки. Слишком маленькая высота , менее 100 мм, привнесет ненужные трудности при проведении уборок, пространство под батареей может превратиться в скопление пыли, что, кстати, тоже негативно скажется на эффективности тепловой отдачи. Оптимальная высота – в пределах 100÷120 мм.
- Следует выдерживать и оптимальное расположение от несущей стены. Еще при установке кронштейнов для навеса батареи учитывают, что между стеной и секциями должен оставаться свободный просвет как минимум в 20 мм. В противном случае и там могут скопиться залежи пыли, нарушится нормальная конвекция.
Эти правила можно считать ориентировочными. Если других рекомендаций производитель радиаторов не дает , то следует руководствоваться ими. Но весьма часто в паспортах конкретных моделей батарей имеются схемы, в которых уточняются рекомендуемые параметры установки. Безусловно , тогда за основу при проведении монтажных работ берутся именно они.

Пример рекомендуемой схемы установки радиатора, размещенной в паспорте изделия
Следующий нюанс – насколько открытой оказывается установленная батарея для полноценного теплообмена. Безусловно, максимальные показатели будут при совершенно открытой установке на ровной вертикальной поверхности стены. Но, вполне понятно, к такому способу прибегают не столь часто.

Совершенно открытый со всех сторон радиатор на голой ровной стене покажет максимальную теплоотдачу. Но на практике гораздо чаще все обстоит иначе.
Если батарея стоит под окном, то конвекционному потоку воздуха может мешать подоконник. То же самое, даже в большей мере, касается и ниш в стене. Кроме того, радиаторы нередко стараются прикрыть декоративными экранами, а то и вовсе полностью закрытыми (за исключением фронтальной решетки ) кожухами. Если эти нюансы не учесть при выборе требуемой мощности обогрева, то есть тепловой отдачи батареи, то вполне можно столкнуться с печальным фактом, что достичь ожидаемой комфортной температуры – не получается.

Нет слов – всё это смотрится весьма привлекательно. Но не забываем, что декоративные экраны или кожухи значительно снижают эффективность теплообмена!
Ниже в таблице приведены основные возможные варианты установки радиаторов на стене по их «степени свободы». Каждый из случаев характеризуется своим показателем потери эффективности общего теплообмена.
| Иллюстрация | Эксплуатационные особенности варианта установки |
|---|---|
![]() |
Радиатор установлен так, что сверху не перекрывается ничем, или же подоконник (полка) выступают не более, чем на ¾ толщины батареи. В принципе, преград для нормальной конвекции воздуха не наблюдается. Если батарея не закрыта плотными шторами, то нет помех и для прямого теплового излучения. При расчетах такая схема установки принимается за единицу. |
![]() |
Горизонтальный «козырек» подоконника или полки полностью перекрывает радиатор сверху. То есть появляется довольно значимое препятствие для восходящего конвекционного потока. При нормальном просвете (о котором уже говорилось выше – около 100 мм) преграда не становится «фатальной», но определенные потери эффективности все же наблюдаются. Инфракрасное излучение от батареи остается в полном объеме. Итоговую потерю эффективности можно оценить примерно в 3÷5%. |
![]() |
Схожая ситуация, но только сверху расположился не козырёк, а горизонтальная стенка ниши. Здесь потери уже несколько больше – помимо просто наличия препятствия для воздушного потока, некоторая часть тепла будет расходоваться на непродуктивный прогрев стены, которая обычно обладает весьма внушительной теплоемкостью. Поэтому вполне можно ожидеть тепловых потерь применрно 7 — 8%. |
![]() |
Радиатор установлен как в первом варианте, то есть препятствий для конвекционных потоков не наблюдается. Но с лицевой стороны по всей свой площади прикрыт декоративной решёткой или экраном. Значительно снижается интенсивность инфракрасного теплового потока, что, кстати является определяющим принципом теплопередачи для чугунных или биметаллических батарей. Общие потери эффективности нагрева могут достигать 10÷12%. |
![]() |
Декоративный кожух закрывает радиатор со всех сторон. Несмотря на наличие щелей или решеток для обеспечения теплообмена с воздухом в помещении, показатели и теплового излучения, и конвекции резко уменьшаются. Стало быть, приходится говорить о потере эффективности, доходящей до 20÷25%. |
Итак, нами были рассмотрены основные схемы подключения радиаторов к контуру отопления, проанализированы достоинства и недостатки каждой из них. Получена информация по применяемым способам оптимизации схем, если по каким-либо причинам другими путями изменить их невозможно. Наконец, приведены рекомендации по размещению батарей непосредственно на стене – указаны те риски потери эффективности, которые сопровождают избранные варианты установки.
Надо полагать, эти теоретические познания помогут читателю выбрать правильную схему исходя из конкретных условий создания системы отопления . Но логичным, наверное, было бы завершить статью предоставлением нашему посетителю возможности самостоятельно оценить необходимую батарею отопления, так сказать, в числовом выражении, с привязкой к конкретному помещению и с учетом всех рассмотренных выше нюансов.
Пугаться не надо – все это будет несложно, если воспользоваться предлагаемым онлайн-калькулятором. А ниже будут приведены необходимые краткие пояснения по работе с программой.
Как рассчитать, какой радиатор нужен для конкретного помещения?
Все достаточно просто.
- Поначалу рассчитывается то количество тепловой энергии, которое необходимо для прогрева помещения в зависимости от его объема , и для компенсации возможных тепловых потерь. Причем , учитывается довольно внушительный список разносторонних критериев.
- Затем производится корректировка полученного значения в зависимости от планируемой схемы врезки радиатора и особенностей его расположения на стене.
- Итоговое значение покажет, какой мощности необходим радиатор для полноценного обогрева конкретной комнаты. Если приобретается разборная модель, то можно заодно просчитать и количество необходимых секций.
Калькулятор расчета необходимой тепловой мощности радиатора отопления
Пояснения по проведению расчетов
В калькуляторе предлагается последовательно указать все запрашиваемые данные, влияющие на конечный результат расчета :
- Площадь комнаты и высота потолков – для определения объема , подлежащего прогреву.
- Количество стен, контактирующих с улицей – чем их больше, тем выше уровень тепловых потерь.
- Расположение внешней стены относительно сторон света: южная стена в какой-то мере прогревается Солнцем, северная – никогда.
- Если в районе постройки наблюдаются явно преобладающие зимние ветра, то и это можно учесть, так как наветренные стены выстывают значительно быстрее.
- Примерные минимальные температуры воздуха в самую холодную декаду зимы. Это должны быть нормальные температуры для вашего региона. Экстремальные, несвойственные, которые просто отложились в памяти именно из-за своей анормальности, вспоминать не стоит.
- Далее, необходимо оценить качество утепления стен. Средним уровнем утепления можно условно считать кирпичную кладку в два кирпича или сруб из бревна или бруса толщиной не менее 200 мм. А полноценная термоизоляция – это та, что выполнена на основе расчетов с соблюдением всех правил.
- Так как на степень тепловых потерь в помещении всегда влияют полы и перекрытия, в следующих двух полях ввода следует отметить, какое соседство имеет комната сверху и снизу.
- Далее, указываются качество, количество и размеры окон. Программа оценит эти данные и внесет необходимые поправки в расчет .
- Если в комнате имеется дверь, которой регулярно пользуются, и при открытии которой в помещение заходит поток холодного воздуха, это тоже следует учесть.
- Далее, указывается планируемая схема врезки радиаторов. Если предполагается использование средств оптимизации подключения, то следует указать ту схему, которая получается после такой «переделки». Подробнее об этом говорится выше в тексте статьи.
- Далее, выбирается вариант размещения радиатора на стене – из предложенного списка.
- Следующим шагом предстоит выбрать, как провести расчёт.
— Если планируется установка неразборного радиатора, то потребуется определить его тепловую мощность. При выборе этого пути принимается итоговый результат А , выраженный в киловаттах.
— При установке разборных батарей бывает необходимо определиться с количеством секций. Если выбран этот вариант расчета , то появится дополнительное поле ввода (слайдер с бегунком), где потребуется указать паспортную мощность одной секции для выбранного теплового режима котла. При таком пути расчета принимается итоговый результат Б, который покажет количество секций с округлением до целого в большую сторону.
Надеемся, что работа с калькулятором вас не затруднит, а результат поможет приобрести оптимальную модель.
Ну а установка приобретённого радиатора – это уже другой, практический вопрос. И если ее планируется проводить самостоятельно, то настоятельно рекомендуем посмотреть содержательную подробную видеоинструкцию , размещенную ниже.
Видео: Как самостоятельно по всем правилам установить алюминиевый или биметаллический радиатор отопления
Схемы подключения радиаторов отопления: обзор самых лучших способов

Вы планируете поменять приборы отопления в собственном доме? Для этого пригодятся знания о видах разводки батарей, способах их присоединения и размещения. Согласитесь, ведь от правильности подобранной схемы подключения радиаторов отопления в конкретном доме или помещении напрямую зависит ее эффективность.
Правильное подключение батарей — очень важная задача, ведь оно способно обеспечить во всех комнатах комфортную температуру в любое время года. Хорошо, когда расход топлива минимальный, а в жилище тепло в самые холодные дни.
Мы поможем вам разобраться в том, что потребуется для максимально эффективной работы радиаторов. В статье вы найдете много полезной информации о способах подключения батарей и о их реализации без привлечения специалистов. Приведены схемы, а также видеоматериалы, которые помогут наглядно понять суть вопроса.
Что нужно для эффективной работы батарей?
Эффективная система отопления способна сэкономить средства на оплату топлива. Поэтому, занимаясь ее проектированием, следует взвешенно принимать решения. Ведь иногда совет соседа по даче или знакомого, рекомендующего такую систему как у него, совсем не подходит.
Бывает, что нет времени самому заниматься этими вопросами. В таком случае лучше обратиться к профессионалам, работающим в этой сфере от 5-ти лет и имеющим благодарные отзывы.
Решив самостоятельно заниматься установкой новых батарей или заменой радиаторов отопления, нужно учитывать, что на их эффективность прямое влияние оказывают следующие показатели:
- размер и тепловая мощность отопительных приборов;
- место их расположения в комнате;
- способ подключения.
Выбор отопительных приборов поражает воображение неискушенного потребителя. Среди предложений настенные батареи из различных материалов, напольные и плинтусные конвекторы. Все они имеют различную форму, размер, уровень теплоотдачи, тип подключения. Эти характеристики нужно учитывать при монтаже отопительных приборов в систему.

Для каждого помещения количество радиаторов и их размер будет отличаться. Все зависит от площади комнаты, уровня утепления внешних стен здания, схемы подключения, тепловой мощности, указанной производителем в паспорте изделия.
Места расположения батарей – под окном, между окнами, расположенными на довольно длинном расстоянии друг от друга, вдоль глухой стены или в углу комнаты, в прихожей, кладовой, ванной, в подъездах многоквартирных домов.

Между стеной и отопительным прибором рекомендуется установить теплоотражающий экран. Его можно изготовить своими руками, использовав для этого один из материалов, отражающих тепло – пенофол, изоспан или другой фольгированный аналог.
Также следует придерживаться таких основных правил монтажа батареи под окном:
- все радиаторы в одной комнате располагаются на одном уровне;
- ребра конвекторов в вертикальном положении;
- центр отопительного оборудования совпадает с центром окна или находится на 2 см правее (левее);
- длина батареи не менее 75% от длины самого окна;
- расстояние до подоконника не менее 5 см, до пола – не меньше, чем 6 см. Оптимальное расстояние – 10-12 см.
От правильного подключения радиаторов к системе отопления в доме зависит уровень теплоотдачи приборов и потери тепла.

Бывает, что хозяин жилища руководствуется советами товарища, но результат получается совсем не такой, как ожидалось. Все сделано как у него, да только батареи не хотят греть.
Значит, выбранная схема подключения не подошла конкретно для этого дома, не были учтены площадь помещений, тепловая мощность отопительных приборов или были допущены досадные ошибки при монтаже.
Особенности схем подключения
Существует принципиальное отличие в схемах подключения отопительных приборов в зависимости от типа разводки труб. Она бывает однотрубная и двухтрубная. Каждый из этих типов подразделяется на систему с горизонтальными магистралями или вертикальными стояками.
В зависимости от выбранного типа разводки будет отличаться вариант подключения батарей. Для однотрубной и двухтрубной систем возможно использовать боковое, нижнее, диагональное подключение отопительных приборов.
Основная задача – выбрать оптимальный вариант, который сможет удовлетворить потребности конкретного жилища в необходимом количестве тепла.
Эти два типа разводки относятся к тройниковой системе подсоединения труб. Кроме нее выделяют коллекторные схемы. Их еще называют лучевой разводкой. Ее основная особенность заключается в прокладывании трубопровода по отдельности к каждому отопительному прибору.
Недостаток – трубы проходят напрямую через помещения всего этажа и их потребуется достаточно много. Это повлияет на стоимость системы. Существенный плюс – они монтируются чаще всего в пол, не влияя на дизайн помещения.

Такой вариант, существенно увеличивающий расход труб, последнее время активно применяется при проектировании отопительных схем. Коллекторное соединение приборов отопления используется в системе «теплый пол». В зависимости от типа проекта она может служить как дополнительный источник отопления или основной.
Особенности однотрубной системы
Вид отопления, в котором все батареи подсоединяются в один трубопровод, называют однотрубным. Нагретый и остывший теплоноситель движется по одной трубе, поочередно поступая во все приборы. Важно для нее правильно подобрать диаметр, иначе труба не справится со своими обязанностями и эффекта от такого отопления не будет.
У однотрубной системы есть свои недостатки и достоинства. Многие начинающие мастера считают, что выбрав этот тип разводки, можно здорово сэкономить на монтаже отопительных приборов и труб. Но это заблуждение. Ведь для качественной работы системы потребуется правильно все подключить, учитывая массу нюансов. В противном случае в комнатах будет холодно.
Однотрубная система действительно способна экономить средства при использовании подающего вертикального стояка. Это актуально для 5-этажек, где выгодно монтировать одну трубу, чтобы уменьшить расход материалов.
При таком варианте нагретая вода поступает по главному стояку вверх, распределяясь далее по остальным стоякам. Поочередно теплоноситель заходит в отопительные приборы каждого этажа, начиная с самого верхнего.

Чем ниже вода опускается, следуя по стояку, тем меньше становится ее температура. Эта проблема решается путем увеличения площади радиаторов на нижних этажах. Радиаторы однотрубной системы желательно оборудовать байпасами.
Это даст возможность без проблем демонтировать отопительный прибор, например, для ремонта, не нарушая работоспособность всей системы.
В однотрубной системе горизонтальной разводки можно использовать попутное или тупиковое движение теплоносителя. Она хорошо работает для трубопроводов с общей протяженностью до 30 м. Оптимальное количество подсоединенных отопительных приборов в этом случае – 4-5 шт.
Двухтрубная разводка: основные отличия
Двухтрубная разводка предполагает использование 2 трубопроводов: один для прохождения нагретого теплоносителя (подача), второй – для остывшего, направляющегося обратно в нагревательный бак (обратка). В результате каждая батарея принимает воду примерно одинаковой температуры, что позволяет равномерно прогревать все комнаты.
Использование двухтрубной разводки считается наиболее желательным. При таком присоединении отопительных приборов происходят наименьшие потери тепла. Циркуляция воды может быть попутной и тупиковой.
Эта система обслуживания радиаторов характеризуется удобной регулировкой их тепловой производительности.

Многие мастера, самостоятельно монтирующие систему отопления своего дома, отзываются о двухтрубке неодобрительно. Основной аргумент – большой расход труб, что существенно удорожает проект.
При детальном рассмотрении этого утверждения выясняется, что при правильном подключении приборов и использовании оптимальных диаметров труб в частном доме система обойдется не намного дороже однотрубной.
Ведь для устройства последней нужен больший диаметр труб и большая площадь приборов. На окончательную цену повлияет стоимость труб меньшего диаметра, лучшая циркуляция теплоносителя и минимальные потери тепла.
Подсоединение приборов отопления в двухтрубной системе может осуществляться по диагонали, сбоку, снизу. Допустимо использование горизонтальных и вертикальных стояков. Самый эффективный вариант – диагональное подключение. Он позволяет максимально использовать тепло, равномерно распределяя его по всем отопительным приборам.
Боковое присоединение батарей
Боковое подсоединение используется в двух- и однотрубных разводках. Оно еще называется односторонним. Основная особенность – труба подачи и обратка монтируются с одной стороны батареи.
Такая система применяется в многоэтажных домах при вертикальной подаче теплоносителя. Главное условие – установка перемычки перед присоединением к трубопроводу, именуемой байпас, и кранов, чтобы была возможность снять радиатор, не нарушив всю систему.

Одностороннее подключение эффективнее всего работает при незначительной длине отопительного прибора – 5-6 секций. Присоединение радиаторов большой протяженности таким способом будет иметь большие теплопотери.
Специфика нижнего подключения
Схема, при которой используется нижнее подключение, чаще всего применяется для решения дизайнерских задач. Когда нужно скрыть трубы, вмонтировав их в стену или пол.
Производители приборов отопления предлагают различные модели и вариации радиаторов с нижним присоединением. В паспорте изделия указано, как правильно подключить конкретную модель батареи отопления.
Внутри узла подключения радиатора есть встроенные производителем шаровые краны, позволяющие при необходимости его демонтировать. Такая информация позволяет своими руками установить приборы в систему.

Нижнее подключение не рекомендуется использовать при естественной циркуляции воды. Высокие потери тепла от нижнего присоединения компенсируются за счет большей мощности радиаторов.
Диагональная схема подключения
Подключение по диагонали характеризуется минимальной теплопотерей. Его особенность – тепло подается с одной стороны прибора, проходит через все секции и выходит через отверстие другой стороны. Оно применяется для одно- и двухтрубных систем.
Этот вариант присоединения батарей можно реализовать двумя способами:
-
заходит в верхнее отверстие прибора, циркулирует по нему и вытекает из нижнего бокового отверстия с другой стороны.
- Вода поступает в нижнее отверстие с одной стороны и, пройдя по всему радиатору, выходит из его верхнего противоположного отверстия.
Диагональная схема эффективно работает при подключении длинных батарей, с общим количеством секций 12 шт и более.

Естественное или принудительное движение воды?
Вариант подключения батарей зависит от того, какой тип движения воды или антифриза предполагается использовать для функционирования системы. Есть всего 2 варианта: естественная циркуляция и принудительная.
Первый вариант предполагает использование физических законов без покупки и установки дополнительных устройств. Подходит в том случае, когда теплоносителем выступает вода. Любая незамерзайка будет хуже циркулировать по системе.
Система состоит из котла, подогревающего воду, расширительного бачка, подающего и обратного трубопроводов, батарей. Вода, нагреваясь, расширяется и начинает свое движение по стояку, посетив по очереди установленные радиаторы. Охлажденная же вода из системы самотеком идет обратно в котел.
При таком варианте циркуляции горизонтальный трубопровод устанавливают с небольшим наклоном в сторону движения теплоносителя. Эта система является саморегулируемой, ведь в зависимости от температуры воды меняется и ее количество. Циркуляционный напор повышается, позволяя водице равномерно нагревать помещение.
При естественной циркуляции применяются двухтрубная и однотрубная схемы с верхней разводкой, двухтрубная с нижней. Такие способы подключения радиаторов к системе отопления выгодно использовать для небольших помещений.
Важно оборудовать батареи воздушными спускниками для удаления лишнего воздуха или установить на стояках автоматические воздухоотводчики. Котел лучше всего располагать в подвале, чтобы он находился ниже, чем отапливаемое помещение.

Для домов площадь которых 100 м 2 и более предстоит менять систему циркуляции теплоносителя. В таком случае понадобится специальный прибор, стимулирующий движение воды или антифриза по трубам. Речь идет об установке циркуляционного насоса. Его мощность зависит от площади отапливаемого помещения.
Устанавливается насос на подающем или обратном трубопроводе. Чтобы удалять из системы лишний воздух, предстоит в самой верхней точке трубопровода вмонтировать автоматические спускники или использовать батареи с кранами Маевского для ручного стравливания.

Циркуляционный насос применяется в двух- и однотрубных схемах с горизонтальной и вертикальной системой подключения отопительных приборов.
Правила подключения радиаторов отопления
Вне зависимости от выбранного типа радиаторов и подходящей для них схемы подключения, важно правильно все рассчитать и смонтировать.
В каждом конкретном случае оптимальной будет своя система. Для дорогостоящих домов большой площади целесообразно обратиться к специалистам, которые могут предложить оптимальный проект. Это не тот вопрос, на котором нужно экономить.

Для небольших жилых домой можно самостоятельно выбрать подходящую схему и вмонтировать отопительные приборы. Обязательно нужно учитывать особенности своего жилища, правила установки батарей и целесообразность использования той или иной схемы.
При монтаже радиаторов не нужно забывать, что тип материала у самой батареи и труб должен быть одинаковым. Пластиковые трубы, подключенные к чугунным отопительным приборам принесут много проблем, испортив систему отопления.

Выводы и полезное видео по теме
Ролик об отличии естественной и принудительной циркуляции теплоносителя в системе отопления:
Видео, наглядно демонстрирующее отличия разных схем системы отопления:
Схема эффективного подключения батарей отопления при двухтрубной системе:
От выбора схемы подключения батарей для своего жилища напрямую зависит эффективность отопления. При правильном варианте минимизируются потери тепла. Это позволяет получить максимальный эффект при наименьшем использовании топлива. Монтаж батарей можно выполнять своими руками. Важно учитывать особенности постройки, чтобы холодные батареи не помешали комфортной жизни в уютном доме.
Если вас заинтересовал предложенный нами к рассмотрению материал, возникли вопросы и повод для дискуссии, приглашаем к размещению комментариев.
Как организовать подключение радиаторов отопления в частном доме?

Существуют различные схемы подключения радиаторов отопления в частом доме. Выбор определяется экономичностью и эффективностью, мощностью и материалом изготовления. Прежде, чем приступить к непосредственному подсоединению, необходимо узнать о вариантах подключения, выбору по внешнему виду и количеству секций. Ознакомьтесь также с лучшими методами монтажа, но окончательное решение принимают с учетом параметров собственного дома.

Правильное подключение радиатора отопления: основные факторы
Экономичность и эффективность системы являются ключевыми моментами при подборе системы отопления. Поэтому серьезное внимание тому, как осуществляется подключение радиаторов отопления, уделяют на этапе проектирования. Если же соответствующего опыта нет, обращайтесь инженеру-проектировщику соответствующего профиля. Специалисты готовят схему, рассчитывают смету в соответствии с имеющимся бюджетом.
Важный момент! Если планируется подключение батарей отопления, не следует ориентироваться на рекомендации знакомых или близких людей. Каждый дом индивидуален и требует собственных расчетов.
В случае выполнения самостоятельных расчетов важно учитывать специфические факторы, такие как:
- схема подключения радиаторов отопления;
- габариты отопительных приборов;
- пределы тепловой мощности;
- расположение в комнатах.
Покупатели могут остановиться на плинтусных, конвекторных или стандартных навесных батареях. Различие заключается во внешнем виде, габаритах, способах фиксации. Также учитываются возможность подводки и уровень теплоотдачи. Габариты и число батарей зависят от площади отапливаемой комнаты, наличия утеплителя с внешней стороны дома, степени защиты от тепловых потерь со стороны окон.

Обычно батареи располагают прямо под подоконниками или в простенках, находящихся между оконными проемами. Помимо жилых комнат, их размещают в кладовой, ванной или прихожей. Зачастую можно увидеть небольшие приборы на лестничных пролетах, если они занимают значительное пространство.
Какую разводку использовать – однотрубную или двухтрубную
Самой экономичной системой является однотрубная, так как она связана с минимальными расходами во время монтажа. Ее предпочитают устанавливать в многоэтажных домах, но также применяют и при загородном строительстве.
Здесь применяют последовательную схему подключения радиаторов отопления. Теплоноситель будет проходить по очереди от одного прибора к последующему. Затем вода направляется к стояку, если речь идет о монтаже в многоэтажном здании. При частном строении выход осуществляется к отопительному котлу.
Подобный вариант разводки имеет единственный отрицательный момент – не получится регулировать подачу тепла в отопительные приборы. Если монтируют регулирующие устройства, измерения температуры касаются сразу всей системы.

Кроме того, характерен разный уровень температуры, благодаря чему можно подобрать модификации для различных помещений по площади, функциональности и объему. Хорошо нагреваются только те отопительные приборы, которые находятся близко к котлу. Остальные становятся все более холодными.
Несмотря на дополнительные расходы, желательно установить двухтрубную систему, где предусмотрены трубы подачи и обратки. Радиаторы будут подключаться сразу к двум магистралям. Регулятор температур монтируют по всему дому и на каждом приборе. По этой причине можно уменьшать количество поступающей воды как в одной, так и в нескольких батареях.
Реализация нижнего подключения батареи отопления
При организации нижней схемы подключения батареи отопления трубу подачи фиксируют к нижнему боковому отверстию на приборе. Отводящую трубу устанавливают на отверстии с противоположной стороны.
Обеспечивается естественная конвекция, при которой теплоноситель поступает снизу, после чего поднимается наверх. В результате отопительный прибор полностью прогревается и хорошо отдает тепло. Но в верхних углах может наблюдаться застойный процесс, из-за чего эффективность системы снижается до 5%.

Подобная схема активно применяется на дачах или в загородных домах. Она актуальна при однотрубной системе реализации. Главным плюсом становится небольшое количество необходимых материалов и комплектующих.
Диагональная схема подключения радиаторов отопления: особенности реализации
При реализации способа подающая труба идет с одной стороны от прибора, а выход располагается через отверстие, находящееся по диагонали. Так, может задействоваться верхний правый и нижний левый угол или наоборот. Также допускается обратное расположение.
Представленная схема является одной из наиболее эффективных и желаемых. Здесь происходит равномерный прогрев независимо от объема и размеров батареи. А тепловая отдача осуществляется на максимальном уровне.
Параллельное подключение радиаторов отопления: особенности устройства
Зачастую схема реализуется в многоэтажных постройках. Работа осуществляется по принципу, когда горячая вода направляется по одной трубе вверх, а по другой трубе вниз по всем этажам. Распределение на одном уровне осуществляется равномерно во внутреннем пространстве магистрали.

Отрицательным моментом становится сложность выполнения ремонта. Если необходимо заменить только одну батарею, придется отключить стояк полностью. Проблему можно решить, если заранее установить шаровые краны. Такие элементы позволяют регулировать уровень подачи теплового носителя, выполнить ремонт без остановки системы.
Как реализуется схема бокового подключения радиаторов отопления
Если планируется подключение радиаторов отопления схемы обвязки монтаж батарей становятся ключевыми факторами. Наиболее предпочтительным способом будет боковое включение в систему. Здесь используется соединение обратной трубы к нижним патрубкам, а подающей – к верхним. В результате обе трубы будут находиться по одной стороне от батареи.
Нужно учитывать и материал изготовления батарей. Если они выполнены из биметалла, при правильной фиксации можно добиться максимального уровня мощности. Они наиболее удачны, если планируются к реализации варианты бокового подключения радиаторов отопления. Модификации из металла с множеством секций не подходят, ведь они не могут обеспечить достаточный уровень нагрева.

Боковая схема подключения батарей отопления в частном доме делится на следующие разновидности:
- Односторонняя. Соединение магистрали подачи и обратки происходит только с одной стороны. Данная методика оптимальна для одноэтажных строений. Она применяется, если планируется покупка устройства до 15 секций. При большем количестве снижается эффективность нагрева, а в помещении будет явно прохладно.
- Диагональное. Его также называют перекрестным. Способ подходит для фиксации модификаций панельного типа. Теплоноситель распределяется по-настоящему равномерно, занимая все внутреннее пространство. Фиксация трубы подачи осуществляется к верхнему патрубку, а обратной – к нижнему.
- Седельное. Данное решение эффективно, если трубы находятся в полу, а на поверхность выходит только небольшой отрезок трубы с подведением к патрубку. Теплоноситель будет подаваться только с одного края, а уходить с противоположного. Важно учитывать, что представленная методика приводит к теплопотерям до 15%.

Одним из самых эффективных решений становится использование вариантов седельного подключения радиаторов отопления, которая не отличается сложностью. Схема будет наиболее удобной, если используется нижняя разводка или скрытая проводка труб. Система практически полностью незаметная, что позволяет сохранить превосходный вид помещения и выдержать строгость дизайна.
Что касается реализации двухтрубной системы, при нижней разводке и седельной схеме возможна фиксация с байпасом или без него. Краны устанавливают даже если не планируется фиксация байпаса. При этом можно снимать радиатор, а между кранами устанавливать сгон, представляющий собой временную перемычку. Это часть трубы необходимой длины с резьбовым соединением на концах. Элементы позволяют снимать для ремонта, а система в это время будет работать без сбоев.
Обратите внимание! При вертикальной разводке практически не применяется приведенный способ. Это связано с по-настоящему большими потерями тепла, доходящими до 15%. Это в большинстве случаев недопустимо, так как сводит на нет все усилия по монтажу.

Данные варианты подключения радиаторов отопления обеспечивают эффективный обогрев помещений. Но необходимо грамотно смонтировать систему, не допуская нарушений технологии установки. В обратной ситуации появляются серьезные последствия. Теплоноситель может не в полном объеме проходить по магистрали.
Специфика бокового типа
Существует понятие обвязки для моделей секционного типа. Данный элемент представлен комплектацией, предназначенной для адаптированного подключения радиатора к отоплению без дополнительных сложностей. В него входит батарея, ручные воздухоотводчики, заглушки и различные переходники. Набор включает регулирующую или запорную арматуру. К такому оснащению прилагаются силиконовые или паронитовые уплотнители, которые служат для дополнительной прочности соединений.
Если планируется монтаж панельных конструкций из стали, им не требуется дополнительная комплектация. Нужные детали заранее встраиваются в систему. Останется только вкрутить краны и соединить трубы.
Для организации правильного бокового подключения радиаторов отопления понадобятся определенные элементы арматуры:
- Краны шаровые. Благодаря данному элементу прибор перекрывается от магистрали с теплоносителем, что позволяет выполнять ремонт без остановки обогрева. В результате другие радиаторы останутся теплыми.
- Дроссели. Элементы предназначены для выполнения базовой балансировки, если планируется устройство двухтрубного отопления.
- Дроссель, оборудованный шаровым краном. Используется для ручной регулировки подачи теплоносителя.
- Термоголовка, оснащенная дросселем. Применяется для регулирования уровня температуры автоматическим способом.
Важный момент! Дополнительно используется байпас, монтируемый перед запорной арматурой. Данный элемент предназначен для отдельной регулировки устройств отопительного контура.
Как лучше подключить радиаторы отопления
В загородных строениях зачастую применяется двухтрубная обвязка. Она отличается сложным монтажом, значительными первоначальными вложениями. При этом обеспечивается надежная работа в течение длительного времени.

Диагональная система дает лучший нагрев пространства, что особенно актуально при больших площадях и высоких потолках. Что касается эстетической стороны вопроса, специалисты рекомендуют нижнее соединение.
Существуют стандартные способы подключения радиаторов отопления, но специалисты рекомендуют выбирать метод с учетом планировки всего дома и конкретных параметров помещения.
Типы подключения радиаторов отопления отличаются по эффективности. Среди наиболее распространенных вариантов можно выделить:
- Диагональное. Применяется в большей части случаев, относится к категории самых эффективных. Во многом это говорит о высоком коэффициенте полезного действия, ведь здесь теплоноситель заходит через верхнюю точку, после чего перемещается по всему объему батареи. Именно по данной схеме проводят испытания производители.
- Нижнее. Используется гораздо реже других вариантов, так как отличается меньшим коэффициентом полезного действия. Тепловые потери доходят до 15% из-за расположения труб. Среди достоинств можно выделить скрытую обвязку в полу, а для компенсации теплопотерь можно установить мощные батареи.
Обратите внимание! Если планируется подключить радиатор отопления через нижнюю обвязку, важно предусмотреть установку насоса. В данной схеме появляется явление вихря, последствия которого не изучены до конца.
Особенности установки радиаторных систем топления
Стандартным методом подключения (автономное отопление) является фиксация непосредственно под окном. Существуют требования, которые влияют на качество передачи тепла в комнатах:
- при наличии подоконника батарея фиксируется под ним в 10-12 см;
- конструкция должна возвышаться над уровнем пола в 10-12 см;
- по отношению к ширине проема окна длина батареи находится на уровне от 75%, а установка выполняется посередине;
- просвет между стеной и прибором отопления составляет 2-5 см, а размещение вплотную не допускается.
Представленные требования подключения батарей отопления являются рекомендательными, но многое определяется спецификой каждого помещения. Также производители рекомендуют придерживаться собственных стандартов монтажа, приводимых в прилагаемой инструкции и паспорте изделия.
Характерные факторы, мешающие полной отдаче тепла при реализации различных способов подключения радиаторов отопления. Когда отопительный прибор полностью закрывается подоконником сверху, на 5% снижается эффективность от тепловой отдачи. Когда имеется специальная ниша, тепловые потери составляют до 8%. Это связано с тем, что сверху располагается участок стены.
Декоративный экран обеспечивает превосходный вид, удачно вписывается в классическое или современное пространство. При этом перечисленные элементы снижают тепловую эффективность до 12%. Проблему можно решить установкой решетки, которая будет иметь большие ячейки для свободного перемещения воздуха.
Еще большая проблема наблюдается, если монтаж выполняется в нишу с одновременной фиксацией защитного экрана. Теплопотери при этом могут доходить до 25%.
Важный момент! Проблему решают монтажом биметаллических или чугунных ретро батарей. Последние выделяются превосходным дизайном, максимальной мощностью и эффективностью.
Правила установки основных элементов конструкции
Работы по монтажу начинаются с рассмотрения различных вариантов подключения радиаторов отопления. Если нет достаточного опыта, обращайтесь к квалифицированным мастерам и опытным инженерам-проектировщикам. Подбирается система, которая полностью соответствует требованиям помещений и месту проживания. В обратной ситуации можно допустить серьезные ошибки, а в помещениях будет холодно.
Важным моментом является ответственный подход на протяжении всего периода выполнения монтажных работ. Контроль качества на завершающем этапе также важен, как и предварительные расчеты.
Если планируется подключение к системе отопления, специалисты рекомендуют соблюдать последовательность действий:
- устанавливают кронштейны для соединения прибора к стене, ведь последний должен удерживаться на месте независимо от массы;
- не экспериментируйте при фиксации кронштейнов, а лучше выполните простое соединение на стену;
- предварительно крепят регулирующую и запорную арматуру, включая кран Маевского;

- после установки запорно-регулирующей арматуры соединяют клапаны и заглушки;
- полностью готовую батарею фиксируют на кронштейны согласно заранее выбранным местом;
- прибор аккуратно регулируют, чтобы он был установлен надежно и точно для дальнейшего соединения с магистралью;
- выполняют нижнее, диагональное или одностороннее к водопроводу.
На заключительной стадии выбранная схема подключения (автономное отопление) требует проведения опрессовки. После завершения стандартного комплекса работ подается тепловой носитель. Работы важно выполнить до холодного сезона. Это дает удостовериться в отсутствии протечек. Также выявляются ошибки, которые могли произойти при монтаже оборудования.
Как зависит эффективность отопления от выбранной схемы
Схема эффективного подключения батарей отопления выбирается таким образом, чтобы подающая труба и обратка были правильно расположены. Диагональный вариант становится оптимальным решением. Именно его берут в пример, когда выполняют расчеты для разных моделей батарей. Выявленная при таком способе мощность становится основой выбора оборудования.
При прохождении по внутреннему пространству у теплоносителя нет никакого сопротивления. Вода или антифриз проходит внутри верхнего коллектора и через вертикальные каналы. Это дает полную тепловую отдачу. Батарея полностью нагревается, холодные участки практически отсутствуют.
В многоэтажных домах реализуется одностороннее подключение, для которого предусмотрена верхняя подача теплового носителя. Это компактное решение, которое подходит при устройстве стандартных стояков вертикального типа. Решение организуют и при загородном строительстве при наличии жилой мансарды, двух или трех этажей. Схему используют при организации нижней подачи на этаже, но с наличием вертикального стояка.
Решение с подобной подводкой труб к радиаторам отопления становится достаточно эффективным, если отопительные приборы отличаются компактными габаритами. Когда радиатор представлен множеством секций, подогрев не будет происходит равномерно. В результате для движения теплоносителя просто не достает кинетической энергии. Вода движется по наименьшему сопротивлению, проникает только в ближайшие каналы, а остальные части имеют меньшую температуру.

Важный момент! При одностороннем подключении и подаче верхнего типа необходимо учитывать снижение энергоэффективности до 5%. Если же батареи по-настоящему длинные, лучше не прибегать к реализации подобной системы.
Также односторонний способ применяется в случае с нижней подачей. Оборудование аналогично предыдущему. Использование осуществляется в подобных стояках, но предусмотрена нижняя подача через восходящую трубу. Потери при этом могут составлять до 22%, что связано с замыканием движения жидкости в близлежащих вертикальных каналах.
Наблюдается значительное отличие по показателю плотности. При этом горячий теплоноситель поднимается наверх, а холодный остается внизу. В результате тепло распространяется неравномерно, характерен холодный пол. Чтобы нивелировать проблему, зачастую устанавливают систему теплых полов.
Зависимость энергоэффективности в двухстороннем подключении
Если используется нижнее подключение обеих подводок, обеспечиваются широкие возможности по декоративному оформлению. Система остается максимально незаметной, что по-настоящему востребовано в автономном отоплении на даче или в загородном доме. Теплоотдачу не получится назвать оптимальной, так как наблюдаются потери тепла до 15%.

Одним из лучших вариантов движения теплоносителя является направление посредством нижнего коллектора. Благодаря большому отличию по плотности осуществляется распределение на вертикальные каналы. В результате нижняя часть батареи прогревается лучше верхней.
Коротко о главном
Таким образом, можно подключить радиаторы отопления различными методами. Принимайте во внимание предпочитаемую схему с учетом сложности системы и качества нагрева батарей, которые отдают тепло в помещение. Также принимается во внимание возможность самостоятельного выполнения работ.
Как вы думаете, какие варианты эффективного подключения радиаторов отопления можно назвать самыми простыми и приемлемыми для дома?
Как подключить батарею отопления: обзор возможных схем и способов
Строительство дома или капитальный ремонт — работы, требующие обстоятельного подхода. Все их этапы важно выполнять абсолютно грамотно, но большего внимания заслуживает организация коммуникаций, от которых зависит уровень комфорта будущего жилья. Некоторые сложности могут возникнуть на стадии монтажа системы отопления, или на этапе замены старых радиаторов новыми, более совершенными приборами. От корректности проведения этих процессов зависит многое, поэтому надо знать, как подключить батарею отопления, какие способы рекомендуют, а какие, наоборот, не советуют. Любая ошибка может обойтись дорого, и вместо эффективности и экономичности инженерной системы мастер получит противоположный результат — некачественный обогрев помещений и большие счета за электроэнергию.
Главные требования к отоплению

Перед тем как подключить батарею отопления, надо окончательно решить, имеет ли смысл заниматься данной работой самостоятельно. Корректно выполненная работа — шанс создать эффективную систему, которая сможет обеспечить комфортную температуру даже в сильные морозы. Минимальный расход топлива — второе требование к этой коммуникации. Оба условия можно гарантировать, если правильно выбрать вид отопления, а затем определить оптимальный вариант подключения радиаторов.
Факторы, влияющие на эффективность
Если уверенности, что все этапы будут проведены безошибочно, нет, то лучше обратиться за помощью к профессионалам. Когда этот способ даже не рассматривается, перед заменой радиаторов или установкой новых приборов надо узнать, что на эффективность системы влияют сразу несколько факторов. Это вид, размеры, тепловая мощность радиаторов, место их монтажа в помещении, с также способ подключения.

Первым препятствием на пути может стать широкий ассортимент батарей. Поэтому при выборе самыми главными критериями являются два — материал и тепловая мощность, которая всегда указывается производителем. Есть и другие факторы, влияющие на эффективность системы отопления: площадь помещения, качество утепления внешних стен, схема подключения, место расположения — под окнами, между ними, в нишах и т. д.
Чтобы получить максимально эффективную отопительную систему, между батареями и стенами рекомендуют устанавливать дополнительные элементы — теплоотражающие экраны. Оптимальным вариантом являются тонкие, фольгированные материалы.
Требования к монтажу под окном

Батареи, расположенные под оконными проемами, — решение типичное и логичное. Поскольку это место всегда является самым слабым звеном комнаты, около него необходимо создать «тепловую завесу», что и делают, используя эти приборы. Монтаж радиаторов под окном требует соблюдения нескольких правил:
- Центр прибор должен располагаться в центре окна. Возможно небольшое смещение влево или вправо (на 20 мм).
- Длина батареи должна быть как минимум 75% от длины окна. Расстояние от подоконника не менее 50 мм, от пола — 60 мм. Оптимальные показатели — 100-120 мм.
- Рекомендуемое расстояние от батареи до стены составляет 30-50 мм. Такое пространство гарантирует, что разогретые воздушные массы не встретят препятствий на пути, а значит, обогрев будет работать идеально.

Все радиаторы обязаны находиться на одном уровне, их ребра должны быть расположены строго вертикально, поэтому при монтаже обязательна проверка уровнем (отвесом). Игнорирование этих требований может стать причиной неэффективной работы отопительной системы. Причина — ее завоздушивание.
Это общие рекомендации, которых следует придерживаться. Однако для некоторых моделей приборов существуют «свои» правила, которые устанавливает производитель конкретного радиатора. Их можно обнаружить в руководстве по эксплуатации.
Схемы подключения радиаторов
Прежде чем основательно разбираться с вопросом, как подключить батарею отопления, нужно определить оптимальную конфигурацию системы отопления, так как именно она сильно влияет на теплоотдачу. Для этого надо узнать, какие варианты существуют, а потом определить, какая схема лучше подойдет конкретному жилищу. Основных типов разводки труб существует два: это однотрубная и двухтрубная. На каждом из этих видов необходимо остановиться, чтобы рассмотреть его подробнее.
Однотрубное отопление

Эта система отличается простотой монтажа и относительно небольшими расходами, которые потребуются для ее организации. Чаще данную схему можно увидеть в квартирах многоэтажных зданий, но иногда ее используют и для организации отопления в частных домах. В однотрубной системе все радиаторы подключаются последовательно: теплоноситель после прохождения первого прибора попадает во второй, потом в третий и т. д. Из последней батареи он следует обратно — в стояк или котел.
Самый большой минус такой разводки — неравномерный прогрев радиаторов, невозможность контролировать их теплоотдачу. Установка регулятора на одном приборе приводит к тому, что и все остальные элементы в контуре будут получать меньшее количество тепла, поскольку его будут забирать те, которые стоят ближе к котлу. Даже абсолютно корректный монтаж положения не исправит. Однако эффективность отопления в большей степени зависит от разводки. Она может быть вертикальной или горизонтальной.
Вертикальная разводка

Первый, вертикальный вариант успешно используется в 5-этажных домах, где значительную экономию гарантирует вертикальный подающий стояк, позволяющий сократить расход материалов. В этом случае нагретый теплоноситель поступает вверх, затем распределяется по всем остальным этажам.
Минус этой разводки — неравномерность нагрева элементов системы. Сильнее «страдают» радиаторы на нижних этажах, куда поступает уже остывшая вода. Чтобы повысить эффективность системы, там увеличивают площадь радиаторов. В этом случае контур рекомендуется дополнить байпасами, которые дают возможность демонтировать батареи без нарушения работоспособности всей системы.
Горизонтальная схема
В системе с горизонтальной разводкой используют тупиковое либо попутное движение теплоносителя.
Попутное движение, или петля Тихельмана

Это самый популярный вариант, использующийся в бытовых сетях. Его девиз: всем батареям — одинаковые условия. Принцип работы этих систем в том, что горячий теплоноситель по магистрали подачи направляется к каждому радиатору, а выходя из них, идет к котлу по обратной магистрали. Подающий трубопровод заканчивается на последнем радиаторе, обратный начинается от первого прибора. Таким образом, потоки подачи и обратки движутся не навстречу друг другу, а в одном направлении.
Тупиковая схема

Этот вариант отличается от предыдущего тем, что движение теплоносителя в подающей и обратной трубе идет в противоположных направлениях. Данная схема обычно используется в сетях, имеющих нижнюю разводку. Особенность варианта — сложность обеспечения равномерного прогрева батарей. Ситуацию может исправить увеличение секций на последних, дальних элементах. Такая схема априори требует принудительного движения теплоносителя. Чтобы система работала более эффективно, подающий трубопровод делают из труб разного диаметра. Он уменьшается, начиная от первого и заканчивая тупиковым радиатором.
Для эффективной работы отопления с горизонтальной разводкой длина контура не должна превышать 30 метров. Оптимальное количество приборов в контуре — 4-5 радиаторов.
Двухтрубное отопление

В этой схеме не используется последовательное соединение: здесь наличествуют два контура. По первому к каждому радиатору подается горячий теплоноситель. Благодаря второму трубопроводу остывшая вода сразу возвращается в котел. В результате параллельного соединения элементов каждому из них гарантируется получение теплоносителя одинаковой температуры. Поэтому такой раздельный вариант — фаворит. Циркуляция теплоносителя может быть тупиковой или попутной. Данная схема дает возможность установки терморегуляторов на определенные, или на все приборы, чтобы оптимально настроить работу системы отопления.
Единственным недостатком ее считается высокая себестоимость. Так как здесь необходимы два контура, то труб требуется в 2 раза большее количество. Однако минус этот относителен, потому что двухтрубная система гарантирует эффективность отопления, поэтому затраты окупятся уже в ближайшем будущем. Есть и еще один аргумент в пользу данной схемы: если сравнивать ее с однотрубной, то в этом случае экономия достигается благодаря меньшему диаметру труб, а также меньшей площади радиаторов.

Подсоединение приборов может быть боковым, верхним, нижним, или по диагонали. Последний способ считается самым эффективным, так как он дает возможность рационально использовать тепло, которое равномерно распределяется по всем батареям. Разводка может быть как горизонтальной, так и вертикальной.
Лучевая схема подключения
Этот вариант нужно рассмотреть отдельно, поскольку здесь есть еще один, центральный элемент — коллектор. К нему следует теплоноситель из котла, а уже от этого устройства к каждой батарее прокладывается по два трубопровода — прямой и обратный. Главное требование — приблизительно одинаковая длина всех веток. В противном случае температура теплоносителя в приборах будет отличаться.

Недостаток лучевой схемы — требовательность. Ее организацией занимаются либо на этапе строительства, либо во время капитального ремонта. Такая система может быть проложена между черновым и чистовым полом или в стяжке (в утеплителе). На второй этаж трубопровод иногда проводят по потолку. Преимущества «лучей» — эстетичность, возможность отключения любого из радиаторов при сохранении полной работоспособности отопительной системы.
Способы присоединения батарей
Теперь надо рассмотреть вопрос, как подключить батарею отопления к контуру. Вариантов присоединения радиаторов есть несколько: это диагональное, боковое (одностороннее) и нижнее (седельное).
Подключение по диагонали

Это вариант оптимальный: данная схема считается самой эффективной. Кроме того, именно этот способ используют производители радиаторов для проверки собственной продукции. Данные, которые вносят в технический паспорт моделей, получают во время таких тестирований, поэтому все показатели приведены (максимально точны) именно для этого вида подключения.
При диагональном способе подача происходит через верхний патрубок, расположенный на одной стороне радиатора. Обратку присоединяют с другой стороны, к нижней части прибора. Таким образом, теплоноситель имеет возможность равномерно прогреть всю площадь батареи, пройдя через полости внутри прибора. Весомое преимущество диагонального подключения — возможность установки в систему длинных радиаторов, имеющих 10 или более секций.
Боковое подключение

Этот вариант традиционен для квартир, так как стояк в них всегда расположен с одной стороны радиатора. Трубы подающего и выходного трубопроводов находятся сбоку прибора. В других случаях данный способ далеко не лучшее решение. Он не сможет «тягаться» на равных с диагональным подключением, потому что немного ему уступает.
Эффективность такого бокового расположения достаточно высока, однако для него нужно определенное условие: максимальное количество секций батарей не должно превышать 6. В противном случае будет невозможно гарантировать их полный прогрев, поэтому теплоотдача существенно снизится. Плюс вариант — возможность монтировать байпасы и краны, которые могут понадобиться, если по каким-то причинам прибор понадобится демонтировать.
Подключение снизу

Данный способ, как правило, выбирают те владельцы, которым очень важен вид помещения, поскольку нижнее подключение дает отличный шанс скрыть трубопровод, вмонтировав его в пол или стену. Если сравнивать этот вариант с другими способами по эффективности, то он проигрывает. Теплоотдача снижается примерно на 10-12%. Нивелировать такую разницу способна установка более мощных радиаторов.
Седельное подключение не рекомендуют использовать в отопительных системах гравитационного типа, так как они будут неспособны гарантировать качественный обогрев помещений. Если установлен насос, то серьезных проблем с теплоотдачей не возникнет.
Теперь надо отметить («заклеймить») не самые лучшие способы подключения. К ним относится:
- диагональное, с нижней подачей (эффективность — 80%);
- боковое подключение с нижней подачей (78%);
- нижнее, седельное (минимум — 78%).

В этих случаях почти «бедственное» положение исправляют с помощью радиаторов с большим количеством секций.
Естественная и принудительная циркуляция
Ответ на вопрос о том, как подключить батарею отопления, зависит от вида системы. В ней может использоваться либо естественное движение теплоносителя, либо принудительное.
Естественное движение воды
Естественная, или гравитационная система отопления подразумевает, что теплоноситель движется по контурам без «вмешательства» электрического оборудования. Как правило, для такого вида обогрева на эту роль выбирают воду, потому что любая незамерзающая жидкость будет циркулировать значительно хуже.

В данную систему входит котел, расширительный бак, батареи и трубопроводы — подающий и обратный. Принцип работы ее максимально прост, поскольку используются всем известные законы физики. Нагреваясь, вода расширяется, вытесняет холодную жидкость, поднимается по стояку, по очереди проходя все радиаторы. После охлаждения теплоносителя он снова, «самостоятельно», возвращается в котел.
Такой вид отопления при горизонтальной разводке требует монтажа обеих труб под небольшим наклоном, чтобы обеспечить лучшее движение жидкости. Этот вариант можно использовать для обогрева небольших помещений. Верхняя разводка подходит для однотрубных и двухтрубных схем, нижняя — для двухтрубных. В этом случае на радиаторы устанавливают спускные краны, либо автоматические воздухоотводчики. Котел располагают ниже отапливаемого помещения, бак — в самой высокой точке дома, чаще для него выбирают чердачное помещение.
Системы с принудительной циркуляцией

Большая площадь дома (100 м 2 или более) требует системы с принудительным движением теплоносителя. В этом качестве может использоваться как вода, так и антифриз. Если выбор пал на незамерзающую жидкость, то необходимо приобрести закрытый расширительный бак. В такие системы отопления добавляют «движущую силу» — циркуляционный насос. Мощность агрегата зависит от площади помещений, которые предстоит отапливать.
Устанавливают оборудование на подающем или обратном трубопроводе. В верхней точке системы монтируют автоматические воздухоотводчики, либо стравливают воздух вручную, используя краны Маевского. Данные системы никаких ограничений не имеют: их создают для горизонтальной и вертикальной разводки, для одно- или двухтрубных схем.
Монтаж радиаторов
Перед тем как подключить батарею отопления, ее нужно установить. Рекомендации относительно монтажа приобретенных проборов находят в их паспорте: в нем должны быть изображены предпочтительные схемы установки. Работа состоит из нескольких этапов:

- Сначала на стене размечают точки для фиксации кронштейнов. В этом случае учитывают скобы, которые расположены на тыльной стороне прибора. Радиатор, состоящий из большого количества секций (12 и более), требует дополнительного кронштейна, который монтируют в верхней части, в центре прибора.
- Для дюбелей сверлят отверстия. Закрепляют кронштейны саморезами (винтами), предварительно проверив точки крепления уровнем на вертикальность и горизонтальность. Батарею вешают, потом выставляют так, чтобы не было даже минимальных перекосов.
- Затем прибор соединяют с подающим и обратным трубопроводами. В верхнем штуцере устанавливают кран Маевского, в незадействованном патрубке — ставят заглушку.

После этого радиатор начинают заполнять водой, постепенно откручивают кран, избавляя прибор от воздуха. Повторное стравливание делают, когда давление дойдет до отметки 5 Бар. После завершения работы систему проверяют на наличие течи.
Как подключить батарею отопления? Поскольку вариантов очень много, надо тщательно продумать, какой из них предпочесть, и как это сделать. Если же с выбором оптимального способа возникли затруднения, то имеет смысл обратиться к грамотному специалисту. В этом случае можно избежать переделок, потому что опытный мастер, без сомнения, подберет самое лучшее, идеальное решение.
Секреты популярности системы отопления «ленинградка»



