Перейти к содержимому

Как подключить радиатор отопления с боковым подключением

  • автор:

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме: особенности однотрубного и двухтрубного подключения

Надо сказать, что электрическое отопление – самое эффективное из всех существующих. Мало того что КПД котлов составляет порядка 99%, так вдобавок они не требуют дымоходов и вентиляции. Обслуживание агрегатов как таковое практически отсутствует, разве что чистка 1 раз в 2—3 года. И самое главное: оборудование и монтаж очень дешевы, при этом степень автоматизации может быть какой угодно. Котел просто не нуждается в вашем внимании.

Сколь приятны достоинства электрокотла, столь же существенен главный недостаток – цена электроэнергии. Даже если пользоваться многотарифным счетчиком электричества, обойти по этому показателю дровяной теплогенератор не удастся. Такова плата за комфорт, надежность и высокий КПД. Ну и второй минус – отсутствие на подводящих сетях необходимой электрической мощности. Такая досадная неприятность может разом перечеркнуть все помыслы об электрическом отоплении.

Расчет системы отопления и подбор мощности котла

Осуществить подбор оборудования невозможно, не зная количества потребной на обогрев здания тепловой энергии. Определить его можно двумя способами: простым приближенным и расчетным. Первый способ любят использовать все продавцы отопительной техники, поскольку он достаточно прост и дает более-менее корректный результат. Это вычисление тепловой мощности по площади отапливаемых помещений.

Берут отдельную комнату, измеряют ее площадь и полученное значение умножают на 100 Вт. Энергия, необходимая на весь загородный дом, определяется суммированием показателей для всех комнат. Мы предлагаем более точный метод:

  • на 100 Вт умножать площадь тех помещений, где с улицей контактирует только 1 стена, на которой имеется 1 окно;
  • если комната – угловая с одним окном, то ее площадь надо умножать на 120 Вт;
  • когда в помещении есть 2 наружных стены с 2 окнами и более, ее площадь умножается на 130 Вт.

Если считать мощность приближенным методом, то жители северных регионов РФ могут недополучить тепла, а юга Украины – переплатить за слишком мощное оборудование. С помощью второго, расчетного способа выполняется проектирование отопления специалистами. Он более точен, так как дает четкое понимание, сколько теряется тепла через строительные конструкции любого здания.

Прежде чем приступить к вычислениям, дом надо обмерить, выяснив площади стен, окон и дверей. Затем надо определить толщину слоя каждого строительного материала, из коего возведены стены, полы и кровля. Для всех материалов в справочной литературе или интернете следует найти значение теплопроводности λ, выражаемое в единицах Вт/(м · ºС). Его подставляем в формулу для расчета термического сопротивления R (м2 ºС / Вт):

R = δ / λ, здесь δ – толщина материала стены в метрах.

Теперь можно узнать количество тепла, уходящее сквозь внешнюю строительную конструкцию, по формуле:

  • QТП = 1/R х (tв – tн) х S, где:
  • QТП – теряемое количество теплоты, Вт;
  • S – это измеренная ранее площадь строительной конструкции, м2;
  • tв – сюда надо подставить величину желаемой внутренней температуры, ºС;
  • tн – уличная температура в самый холодный период, ºС.

Что необходимо для монтажа

Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.

Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме: особенности однотрубного и двухтрубного подключения

Вот за эти дужки заводят крюки

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме: особенности однотрубного и двухтрубного подключения

Кран маевского и способ его установки

Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме: особенности однотрубного и двухтрубного подключения

Так выглядит компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)

Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме: особенности однотрубного и двухтрубного подключения

Где ставить заглушку и кран маевского при разных способах подключения

Запорная арматура

Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме: особенности однотрубного и двухтрубного подключения

Краны на радиатор отопления

Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.

При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.

Сопутствующие материалы и инструменты

Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:

  • если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
  • на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.

Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.

Другие виды подключения

Есть более выгодные варианты, чем нижнее подключение, которые обеспечивают снижение теплопотерь:

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме: особенности однотрубного и двухтрубного подключения

Диагональный вид

  1. Диагональное. Все специалисты давно пришли к выводу, что этот тип подключения идеален независимо от того, в какой трубной схеме обвязки он применяется. Единственная система, где невозможно использовать этот вид — это горизонтальная нижняя однотрубная система. То есть та самая ленинградка. В чем суть диагонального подключения? Теплоноситель движется внутри радиатора по диагонали — от верхнего патрубка к нижнему. Получается, что горячая вода равномерно распределяется по всему внутреннему объему прибора, опускаясь сверху вниз, то есть естественным путем. А поскольку скорость движения воды не очень велика при естественной циркуляции, то теплоотдача будет высокой. Теплопотери в таком случае составляют всего лишь 2%.
  2. Боковое, или одностороннее. Этот вид очень часто используется в многоквартирных домах. Подключение производится к боковым патрубкам с одной стороны. Специалисты считают, что этот вид — один из самых эффективных, но только если в системе установлена циркуляция теплоносителя под давлением. В городских квартирах с этим проблем нет. А чтобы обеспечить его в частном доме, придется устанавливать циркуляционный насос.

В чем преимущество одного вида перед другими? По сути, правильное подключение — это залог эффективной теплоотдачи и снижения теплопотерь. Но чтобы правильно подсоединить батарею, необходимо расставить приоритеты.

Возьмем, к примеру, двухэтажный частный дом. Что предпочесть в этом случае? Здесь несколько вариантов:

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме: особенности однотрубного и двухтрубного подключения

Двух и однотрубная системы

  • Установить однотрубную систему с боковым подключением.
  • Провести монтаж двухтрубной системы с диагональным подключением.
  • Использовать однотрубную схему с нижней разводкой на первом этаже и с верхней разводкой на втором.

Так что варианты схем подключения всегда можно найти. Конечно, придется учесть некоторые нюансы, например, расположение помещений, наличие подвала или мансарды

Но в любом случае важно правильно распределить радиаторы по комнатам с учетом количества их секций. То есть мощность отопительной системы придется учесть обязательно даже при таком вопросе, как правильное подключение радиаторов

В одноэтажном частном доме правильно подключить батарею будет не очень сложно, учитывая длину отопительного контура. Если это однотрубная схема ленинградка, то возможно только нижнее подключение. Если же двухтрубная схема, то можно использовать коллекторную систему или солнечную. Оба варианта основаны на принципе подсоединения одного радиатора к двум контурам — подачи теплоносителя и обратки. В этом случае чаще всего используется верхняя трубная разводка, где распределение по контурам производится в чердачном помещении.

Кстати, этот вариант считается оптимальным как в плане эксплуатации, так и при ремонтном процессе. Каждый контур можно отсоединить от системы, не выключая последней. Для этого в точке развода труб устанавливается отсекающий вентиль. Точно такой же монтируется и после радиатора на патрубке обратки. Стоит только перекрыть оба вентиля, чтобы отсечь контур. Проведя слив теплоносителя, можно спокойно заниматься ремонтом. При этом все остальные контуры будут работать в штатном режиме.

Однотрубная горизонтальная

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме: особенности однотрубного и двухтрубного подключения

Самый простой вариант однотрубной горизонтальной системы отопления с нижним подключением.

При создании системы отопления частного дома своими руками схема с однотрубной разводкой может оказаться самой выгодной и дешевой. Она одинаково хорошо подходит как для одноэтажных домов, так и для двухэтажных. В случае с одноэтажным домом она выглядит очень просто – радиаторы соединяются последовательно – с целью обеспечения последовательного протекания теплоносителя. После последнего радиатора теплоноситель отправляется по цельной обратной трубе в котел.

Достоинства и недостатки схемы

Для начала мы рассмотрим основные достоинства схемы:

  • простота реализации;
  • отличный вариант для небольших домов;
  • экономия материалов.

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме: особенности однотрубного и двухтрубного подключения

Однотрубная горизонтальная схема отопления — отличный вариант для небольших помещений с минимальным количеством комнат.

Схема действительно очень простая и понятная, поэтому с ее реализацией сможет справиться даже новичок. Она предусматривает последовательное соединение всех устанавливаемых радиаторов. Это идеальная схема разводки отопления для частного дома небольших размеров. Например, если это однокомнатный или двухкомнатный дом, то «городить» более сложную двухтрубную систему не имеет особого смысла.

Глядя на фото такой схемы, мы можем отметить, что обратная труба здесь цельная, она не проходит через радиаторы. Поэтому такая схема более экономичная в плане расхода материалов. Если у вас нет лишних денег, такая разводка станет для вас наиболее оптимальной – она сэкономит деньги и позволит обеспечить дом теплом.

Что касается недостатков, то их мало. Главным недостатком является то, что последняя батарея в доме будет холоднее, чем самая первая. Это связано с последовательным проходом теплоносителя через батареи, где он отдает накопленное тепло в атмосферу. Еще одним недостатком однотрубной горизонтальной схемы является то, что при выходе из строя одной батареи придется отключать сразу всю систему.

Несмотря на определенные недостатки, такая схема обогрева продолжает использоваться во многих частных домах небольшой площади.

Особенности монтажа однотрубной горизонтальной системы

Создавая водяное отопление частного дома своими руками, схема с однотрубной горизонтальной разводкой окажется самой простой для реализации. В процессе монтажа необходимо смонтировать батареи отопления, после чего соединить их отрезками трубы. После подключения самого последнего радиатора необходимо развернуть систему в обратном направлении – желательно, чтобы отводящая труба проходила по противоположной стене.

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме: особенности однотрубного и двухтрубного подключения

Однотрубная горизонтальная схема отопления может использоваться и в двухэтажных домах, каждый этаж здесь подключается параллельно.

Чем больше ваше домовладение, тем больше в нем окон и тем больше в нем радиаторов. Соответственно, растут и тепловые потери, в результате чего в последних комнатах становится ощутимо прохладнее. Компенсировать падение температуры можно путем увеличения количества секций на последних радиаторах. Но лучше всего смонтировать систему с байпасами или с принудительной циркуляцией теплоносителя – об этом мы расскажем чуть позже.

Аналогичная схема отопления может быть использована для обогрева двухэтажных домов. Для этого создаются две цепочки радиаторов (на первом и втором этажах), которые подключаются параллельно друг другу. Обратная труба в этой схеме подключения батарей одна, она начинается от последнего радиатора на первом этаже. Туда же подключается обратная труба, спускающаяся со второго этажа.

Самотечная система отопления и схема ее реализации

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме: особенности однотрубного и двухтрубного подключения

До определенного времени самотечная система отопления в частных домах была единственно возможной. Вероятно, именно ее широкое распространение создало миф о простоте и дешевизне самотечного отопления. На деле именно схема отопления, основанная на естественном движении теплоносителя, является наиболее сложной в реализации и материалоемкой.

Причем эффективно самотечное отопление работает только в одноэтажных домах. В двухэтажных постройках неизбежно возникает перегрев второго этажа, для устранения которого необходима установка дополнительных байпасов, что также приведет к удорожанию системы отопления.

В домах большей этажности самотечная система отопления не используется.

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме: особенности однотрубного и двухтрубного подключения

Еще одним важным условиям для успешной реализации самотечной системы отопления является наличие чердака, где должен быть установлен расширительный бачок отопления и проложены подающие коллекторы (плечи).

Если чердака нет, а дом с мансардой, расширительный бак приходится устанавливать в жилом помещении, подключая его к системе канализации для сброса лишнего теплоносителя в случае необходимости. Следует помнить, что в самотечной системе расширительный бак открытый и его расположение внутри дома возможно только при использовании в качестве теплоносителя воды. Если в систему отопления залит антифриз, пары которого опасны для человека, открытый расширительный бак в помещении устанавливать нельзя.

Еще одним условием для нормальной работы самотечного отопление является установка котла ниже уровня обратки, для чего котел помещают в специальное углубление или в цокольный этаж. И наконец, монтаж труб такой системы должен быть выполнен с уклоном, обеспечивающим свободное направленное движение теплоносителя к котлу.

Как видите, схему самотечной системы отопления нельзя назвать простой. У нее слишком много недостатков, а достоинство только одно — бесперебойная работа системы отопления при отсутствии электроэнергии.

Видео по схемам подключения батарей отопления

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 своего дома, чтобы холодные батареи не помешали комфортной жизни в уютном доме

Скажите, пожалуйста, как поступить в том случае если у меня трубы радиатора прямо «прилипают» к стене дома, не минус ли это? Вот, например, я уже делая сам дома шпаклевку, заметил что это не удобно, так как я не смог должны образом выпрямить стены. И стоит ли старые советские чугунные радиаторы, менять на новые, но более красивые стальные или чугунные приборы?

Бесплатные консультации инженера по обустройству технологических сетей Задать свой вопрос

Присоединяйтесь в соц. сетях

  • Компания «Климатика»
  • Компания «Вип Сфера»

Популярное из этой рубрики

  • Чем и как лучше закрыть батарею отопления: варианты маскировки радиаторов
  • Как покрасить батарею отопления: технология покраски радиаторов
  • Расчет радиаторов отопления: как рассчитать количество и мощность батарей
  • Как выбрать инфракрасный карбоновый обогреватель: обзор различных конструкций

Посетители сейчас обсуждают

Вентиляция в погребе: технология устройства правильной вентиляционной системы Проектирование и расчеты

Система сбора дождевой воды: как устроить накопители для использования воды в доме Другое

Смс розетка: как работает и устанавливается розетка с управлением по gsm Розетки и выключатели

Эжектор для насосной станции: принцип работы и правила установки Насосное оборудование

Подключение котла

Следует отметить, что обвязка газовых, дизельных и электрических теплогенераторов практически одинакова. Тут надо учитывать, что подавляющее большинство настенных котлов оборудовано встроенным циркуляционным насосом, а многие модели – и расширительным баком. Для начала рассмотрим схему подключения простого газового или дизельного агрегата:

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме: особенности однотрубного и двухтрубного подключения

На рисунке изображена схема закрытой системы с мембранным расширительным баком и принудительной циркуляцией. Этот способ обвязки встречается наиболее часто. Насос с байпасной линией и грязевиком находится на обратной магистрали, там же стоит расширительная емкость. Давление контролируется с помощью манометров, удаление воздуха из котлового контура происходит через автоматический воздухоотводчик.

Когда теплогенератор снабжен собственным насосом, а также контуром для подогрева воды на нужды ГВС, разводка труб и монтаж элементов выглядит следующим образом:

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме: особенности однотрубного и двухтрубного подключения

Здесь показан настенный котел с принудительным нагнетанием воздуха в закрытую камеру сгорания. Для удаления дымовых газов служит двустенный коаксиальный газоход, выведенный на улицу горизонтально сквозь стену. Если топка агрегата – открытая, то нужен традиционный дымоход с хорошей естественной тягой. Как правильно установить дымоходную трубу из сэндвич – модулей, изображено на рисунке:

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме: особенности однотрубного и двухтрубного подключения

В загородных домах большой площади нередко приходится состыковывать котел с несколькими контурами отопления – радиаторным, теплыми полами и бойлером косвенного нагрева для нужд ГВС. В такой ситуации оптимальным решением будет задействовать гидравлический разделитель. Он позволит организовать независимую циркуляцию теплоносителя в котловом контуре и одновременно послужит распределительной гребенкой для остальных ветвей. Тогда принципиальная схема отопления двухэтажного дома будет иметь такой вид:

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме: особенности однотрубного и двухтрубного подключения

По этой схеме на каждом контуре отопления предусмотрен собственный насос, благодаря чему он работает независимо от остальных. Поскольку к теплым полам следует подавать теплоноситель с температурой не более 45 °С, на этих ветвях задействованы трехходовые клапаны. Они подмешивают горячую воду из основной магистрали тогда, когда снижается температура теплоносителя в контурах теплых полов.

С теплогенераторами на твердом топливе дело обстоит сложнее. Их обвязка должна учитывать 2 момента:

  • возможный перегрев из-за инертности агрегата, дрова никак не удастся потушить быстро;
  • образование конденсата при поступлении в котоловой бак холодной воды из сети.

Чтобы избежать перегрева и возможного закипания, циркуляционный насос всегда ставится на обратке, а на подаче сразу за теплогенератором должна стоять группа безопасности. Она состоит из трех элементов: манометра, автоматического воздухоотводчика и предохранительного клапана. Наличие последнего имеет решающее значение, именно клапан сбросит лишнее давление при перегреве теплоносителя. Если вы решили организовать отопление дома дровами, то нижеприведенная схема обвязки обязательна для исполнения:

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме: особенности однотрубного и двухтрубного подключения

Здесь же байпас и трехходовой клапан защищают топку агрегата от выпадения конденсата. Клапан не пропустит в малый контур воду из системы, пока температура в нем не достигнет 55 °С. Подробную информацию по этому вопросу можно получить, просмотрев видео:

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме: особенности однотрубного и двухтрубного подключения

Многие домовладельцы ставят в помещении топочной два разных источника тепла. Их надо правильно обвязать и подключить к системе. На этот случай мы предлагаем 2 схемы, одна из них – для твердотопливного и электрического котла, совместно работающих с радиаторным отоплением.

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме: особенности однотрубного и двухтрубного подключения

Вторая схема объединяет газовый и дровяной теплогенератор, подающие тепло на обогрев дома и приготовление воды для ГВС:

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме: особенности однотрубного и двухтрубного подключения

Однотрубная система отопления

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме: особенности однотрубного и двухтрубного подключения

При однотрубной системе отопления теплоноситель поступает в радиатор, проходит по нему и возвращается вновь в ту же трубу. При этом температура теплоносителя постепенно снижается при движении от одного прибора отопления к другому. В результате первый радиатор является самым нагретым и работает с полной теплоотдачей. Для обеспечения расчетной мощности отопления второй радиатор должен быть большей мощности, а третий прибор отопления еще более мощным.

В частных домах трудно точно рассчитать требуемую мощность приборов отопления при подключении их к однотрубной системе. Как правило, подбор радиаторов происходит «на глазок», что приводит к неравномерному прогреву помещения: в одной комнате, близкой к котлу будет жарко, а в другой, напротив, холодно.

Остается добавить, что реальной экономии на трубах при монтаже однотрубной системы отопления также не удается получить.

Рекомендации по выбору и подключению радиаторов

Обычный домовладелец, зайдя в магазин отопительной техники и увидев там широчайший выбор различных радиаторов, может сделать вывод, что подобрать батареи для своего дома не так-то легко. Но это первое впечатление, на самом деле их разновидностей не так уж много:

  • алюминиевые;
  • биметаллические;
  • стальные панельные и трубчатые;
  • чугунные.

Секционные батареи из алюминиевого сплава имеют наилучшие показатели теплоотдачи, недалеко от них ушли и биметаллические обогреватели. Разница меж теми и другими в том, что первые сделаны целиком из сплава, а вторые имеют внутри трубчатый стальной каркас. Это сделано с целью использования приборов в централизованных системах теплоснабжения высотных домов, где давление может быть довольно высоким. Поэтому устанавливать биметаллические радиаторы в частном коттедже не имеет смысла вообще.

Следует отметить, что монтаж отопления в частном доме выйдет дешевле, если приобрести стальные панельные радиаторы. Да, их показатели теплоотдачи меньше, чем у алюминиевых, но на практике вы вряд ли ощутите разницу. Что касается надежности и долговечности, то приборы успешно прослужат вам не менее 20 лет, а то и более. В свою очередь, трубчатые батареи стоят значительно дороже, в этом отношении они ближе к дизайнерским.

Стальные и алюминиевые приборы отопления объединяет одно полезное качество: они хорошо поддаются автоматическому регулированию с помощью термостатических вентилей. Чего не скажешь о массивных чугунных батареях, на которые ставить такие вентили бессмысленно. Все из-за способности чугуна долго нагреваться, а затем какое-то время сохранять тепло. Также из-за этого снижена скорость прогрева помещений.

Если затрагивать вопрос эстетики внешнего вида, то предлагающиеся ныне чугунные ретро-радиаторы гораздо красивее любых других батарей. Но и стоят они баснословных денег, а недорогие «гармошки» советского образца МС-140 подойдут разве что для дачного одноэтажного дома. Из вышесказанного напрашивается вывод:

Месторасположение радиатора в помещении

Даже самый дорогой радиатор не даст должного эффекта, если его неправильно подключить или неправильно установить на стене. Стандартные варианты крепления батарей отопления – под оконными проемами, рядом с входными дверными проемами, в местах, где существуют неубираемые сквозняки. Но относительно крепления нагревательных батарей на стенах и других поверхностях также есть стандартные требования:

  1. Под подоконником. Под ним всегда есть место для батареи, так как другие предметы интерьера там просто не нужны. Все сквозняки от окна минимизируются тепловым потоком от радиатора. При таком расположении прибора его общая длина не должна быть больше ¾ ширины всего окна. При соблюдении этого правила тепловая отдача будет максимальной. Радиатор должен крепиться по центру окна, допуск влево или вправо не должен составлять более 2 см.
  2. Между подоконником и батареей должно быть расстояние по высоте не менее 10 см (или не менее ¾ от толщины батареи отопления), но и не больше 15 см, иначе плоскость подоконника будет задерживать весь поток тепла или не отражать его при высоком креплении.
  3. Расстояние между батареей и стеной, на которой она крепится, не должно быть менее 2 см. Меньшее расстояние провоцирует накопление мусора и пыли, что, в свою очередь, уменьшает теплоотдачу прибора.

Эти требования не закреплены в ГОСТ, поэтому являются рекомендательными. Если нет других рекомендаций от производителя, то лучше всего принимать эти советы в расчет при креплении любого радиатора. Но чаще всего производитель в паспорте радиатора указывает оптимальную схему его монтажа на стену, которой и следует пользоваться.

Заключение

После рассмотрения основных вариантов подключения обогревательных приборов к системе отопления четко вырисовываются главные их недостатки, а также преимущества каждого варианта подсоединения. Кроме того, рассмотренные варианты оптимизации теплоотдачи могут быть применены для любой схемы, а рекомендации по креплению радиаторов всегда нужны при монтаже отопительной системы в квартире или в частном доме.

Основные варианты

Есть несколько различных систем обогрева и несколько вариантов их подключения. В частности, отопление может быть однотрубным или двухтрубным, принудительной или естественной циркуляции.

Однотрубные варианты сетей обогрева подразумевают такое подключение, при котором теплоноситель движется от радиатора к радиатору по одной труде, проходя их последовательно. Как правило, именно такая схема применяется повсеместно в многоквартирных домах старой застройки, в то же время в новых городских квартирах уже делают двухтрубный вариант подключения.

Вторая труба служит для отвода теплоносителя из радиатора, после того как его туда подали посредством первой. Это позволяет теплоносителю иметь одинаковую температуру на всех участках цепи отопления и регулировать его движение, следовательно, температуру в каждом конкретном греющем устройстве. Схема подключения батарей отопления в квартире выполняется в зависимости от подводной обвязки. Нельзя однотрубную схему переделать на двухтрубную в случае, если остальные квартиры применяют однотрубную систему.

Теперь давайте рассмотрим вопрос, как подключить радиатор отопления, в зависимости от потребностей и возможностей каждой из этих систем.

Вход-выход

Строго говоря, каждый из представленных вариантов, как правильно подключать батареи отопления, имеет свои преимущества и недостатки. Например, самый простой способ – однотрубное подключение, с одной стороны радиатора в верхнюю часть заводится теплоноситель, из нижней части он выводится дальше.

Наиболее частый вариант подключения, его ещё называют нормативным. Практически не даёт потерь тепловой энергии. Лучше всего дополнять такое подключение байпасом, для возможности регулировки и ремонта радиатора.

Как правило, последовательное подключение батарей отопления производят по описанной или следующей схемам.

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме: особенности однотрубного и двухтрубного подключения

Самый простой способ – однотрубное подключение, с одной стороны радиатора в верхнюю часть заводится теплоноситель, из нижней части он выводится дальше.

Диагональное

Несмотря на свою высокую эффективность – встречается довольно редко, видимо из-за сложности в обвязке и расходе дополнительных материалов. Выполняют следующим образом: в верхнюю часть радиатора заводят теплоноситель – из нижней части с противоположной стороны делают его выход.

Ленинградка

Самое правильное подключение батареи отопления, если речь идёт о горизонтальной прокладке стояка. Вход производят со стороны ближней к току теплоносителя, вывод с противоположной стороны, и то и другое соединение находятся при этом в нижней части батареи.

Частенько Ленинградку дополняют байпасом, для того чтобы была возможность управлять потоком теплоносителя и регулировать температуру в радиаторах. Названа она так, потому что разработана и впервые начала применяться именно в Ленинграде.

Тем не менее, несмотря на всю оригинальность и управляемость рассмотренной системы – у неё есть существенный минус, а именно теплопотери, которые составят до 15% от общего показателя. Что, согласитесь, не очень хорошо, когда отапливаешь дом газом за свои деньги.

Мы рассмотрели выше основные способы подключения батарей отопления, применяемые для однотрубных сетей. Параллельное подключение батарей отопления в однотрубной системе выполнить невозможно, так как нет возможности подвести теплоноситель отдельно к каждому греющему элементу.

Для двухтрубной системы нет необходимости строить хитрые схемы последовательного подключения, обычно в таких сетях подключают радиаторы нормативным способом, реже диагональным.

В случае, если теплоноситель циркулирует без насоса, естественным образом, подключение идёт всегда диагональным способом, так как он обеспечивает наименьшее сопротивление на пути движения теплоносителя.

Выбор радиатора

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

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

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме: особенности однотрубного и двухтрубного подключения

Количество секций играет большую роль

Далее нужно определиться с необходимым количеством секций. Для этого определяем количества тепла. Необходимого для обогрева помещения и делим на теплоотдачу одной секции выбранного радиатора.

Количество потребного тепла для стандартного помещения можно принять равным 1кВт на 10м 2 площади помещения. Для нестандартных помещений и более точных расчетов воспользуемся готовой таблицей:

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме: особенности однотрубного и двухтрубного подключения

Таблица мощности радиаторов

Следует помнить, что схема подключения батареи из более чем 12 секций обязательно должна быть двухсторонней, диагональной либо седельной. При односторонней схеме подключения батареи из большого числа секций, в противоположной от труб стороне радиатора будет образовываться «карман» холодной воды. «Лишние» секции просто не будут работать, мы получаем вредный балласт.

Используя принудительное нагнетание, батарею можно нарасить до 24 секций даже с односторонней подачей, но радиатор в этом случае обязательно должен быть усиленный.

Следует помнить, что подводить теплоноситель к усиленным радиаторам под высоким давлением нужно только по металлическим трубам. Металлопластик может не выдержать такого давления, и последствия будут самыми печальными.

Следует так же учесть, что указанная в документации теплоотдача радиатора актуальна только для односторонней либо диагональной подачи теплоносителя в радиатор. При использовании нижней подачи, смело вычитаем 10-15 процентов.

Если система отопления монтируется в частном доме, то есть возможность самому выбрать общую схему организации отопления – одно- или двухтрубную.

Как правильно провести подключение

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме: особенности однотрубного и двухтрубного подключения

Монтаж радиаторов отопления

После выбора схемы подключения необходимо правильно установить батареи:

Радиатор лучше подвесить к стене при помощи кронштейнов. При этом два крепятся сверху, беря на себя основную нагрузку веса, а два снизу, поддерживая тяжелый отопительный прибор

Обратите внимание! Если используется радиатор, состоящий из 12 секций и больше, необходим дополнительный кронштейн, который крепится сверху ровно по центру отопительных приборов.
При креплении целесообразно вооружиться строительным уровнем и выставить батареи по горизонтали и вертикали. Любой перекос, даже самый незначительный, приведет к тому, что внутри радиатора образуется воздушная пробка

Она не позволит устройству продемонстрировать максимум своих возможностей.
Количество секций рассчитывается не только с учетом мощностей. Выбираются модели, ширина которых полностью перекрывает пространство под подоконником.
При подключении необходимо не допустить прогибания верхней подводящей трубы вниз, а нижней отводящей вверх. Это тоже приведет к образованию воздушных пробок, но уже не в самой батарее, а в трубах. Причем устранить их будет крайне проблематично.
Если устанавливаются радиаторы, состоящие более чем из 12 секций, лучше выбирать диагональное подключение. В противном случае заполнить весь объем отопительного прибора теплоносителем будет крайне сложно.
Для достижения максимальной теплоотдачи специалисты рекомендуют использовать фольгированный экран, который прикрепляется с задней стороны прибора прямо на стенку. Если этого не сделать, существенное количество тепла уходит на обогрев стены, а не комнаты.

Как подключить батарею отопления: 3 схемы и 5 советов новичку

Модернизация отопления — важный шаг для всех, кто хотел бы добиться повышения энергоэффективности для своего жилого пространства. В большинстве случаев работы заключаются в подключении новых, более совершенных отопительных устройств. В качестве альтернативы «‎старому чугуну» стоит рассмотреть биметаллический или алюминиевый аналоги.

Замена чугунных батарей на биметаллические радиаторы

Разберемся как правильно подключить радиаторы отопления в каждом случае. Часто это не самая простая задача даже для людей с опытом в монтажном деле. Неприятности может создать воздух внутри системы или некачественные комплектующие.

Особенности самостоятельной установки и замены радиаторов отопления

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

Это не единственный аргумент, причин модернизации несколько. Если обнаружено повреждение (наличие ржавчины или протечек), старую батарею явно необходимо заменить. Недостаточная тепловая мощность конкретного блока также повод для покупки более энергоэффективной модели. В каждом случае придется ломать голову над тем, как правильно установить радиаторы отопления. Без специальных инструментов и опыта в таком деле никак не обойтись.

Как самому установить батарею отопления

Итак, люди интересуются тем, как подключить радиатор отопления, неспроста. Основная задача грядущей модернизации — добиться уюта в доме или квартире с минимальными затратами. Добавление секций или установка более эффективного нагревательного элемента в основном производится в конце отопительного сезона, но исключения присутствуют. Просачивание воды и прочие казусы возникают неожиданно. Во избежание последствий, «‎небольшие аварии» приходится устранять оперативно, часто собственными усилиями. Работа в таких случаях предусматривает:

  • снятие старого блока с предварительным отключением ведущих к стояку труб;
  • добавление нового, более эффективного радиатора;
  • тестовый запуск после проверки целостности уплотнений и фитингов.

Причиной замены радиатора может быть грязь и отложения внутри секции. Подобное явно снижает тепловую мощность. Если игнорировать проблему, придется не только ломать голову над тем, как подключить батарею отопления нового типа, но и заниматься косметическим ремонтом. Модернизация секций не менее актуальна после внутренней или внешней теплоизоляции.

Какие бывают виды отопительных систем?

Отопление и климатическая техника — самая большая категория в любом строительном супермаркете. Биметаллические радиаторы, которые представлены в таких магазинах, делятся на компактные и вентильные. В первом случае фитинги расположены в четырех углах секции. У вентильных блоков есть два дополнительных штуцера со встроенным клапаном (на нижней стороне). Хотя это не единственная классификация. Более детально стоит отсортировать изделия по количеству подключенных «‎магистралей».

Однотрубная система

При использовании одной трубы теплоноситель распространяется по общему каналу. Представленное решение предусматривают простейший способ монтажа. Разводка не имеет стандартной обратки. Однотрубный принцип подключения экономичен, но не лишен недостатков: температура батарей не регулируется, вода на первых этажах здания часто не прогревается до эффективных температур. В особо суровую зиму это доставляет дискомфорт.

Однотрубный тип подключения

Если в проекте предусмотрено использование общей «‎магистрали», монтаж незамысловат, но требует следования общепринятым стандартам. Неизменное правило: однотрубный радиатор размещают на внешней стене здания, в идеале — возле окна или прямо под ним. При установке убедитесь, что новый блок будет полностью перекрывать всю ширину окна. Только в этом случае система противодействует попаданию холодного воздуха от оконного стекла.

Двухтрубная система

Альтернативное решение, при котором поток (нагретая вода) не идет через все батареи по очереди, предусматривает равномерную транспортировку теплоносителя. Один канал служит для подачи горячей воды, второй — обратка. Двухтрубный принцип позволяет «‎настраивать обогрев» в каждом жилом помещении постройки отдельно (при установке кранов и клапанов). Другие особенности представленного принципа:

Для современных городских построек циркуляция принудительного типа безальтернативна. Даже в коттеджах на 2-3 этажа отопительная система энергонезависима. Для перекачивания рабочей жидкости трубопровод должен быть укомплектован дополнительным источником нагнетания — циркуляционным насосом. С таким прибором можно использовать трубы небольшого диаметра, прокладывая их без уклона.

Что понадобится для установки батарей?

Чтобы отопление вписалось в интерьер, установленная секция должна быть размещена симметрично. Поэтому, перед тем, как подключить радиатор отопления с нижним подключением, нужно провести расчеты и отметить точки крепления. Следовательно, в процессе работ нужны инструменты, помогающие определить центр оконного проема. Лучше использовать лазерный уровень, чтобы найти оптимальное расположение. Кроме нивелира, может понадобиться следующий бытовой инструмент:

    , отвертка;
  • а также специальный ключ и паяльная лампа.

набор для подключения батарей

Сборка биметаллических радиаторов требует оценки максимальной прочности используемой арматуры. При расчете количества кронштейнов необходимо учитывать п. 3.25 СНиП 3.05.01-85: один элемент на 1 м2 панельного отопления. Например, для М-140 это будет 0,254 м2.

Как подключить батарею отопления: 3 схемы

Способы добавления радиаторов подбирают в зависимости от типа разводки. В любом случае теплоотдача должна быть эффективной. При выборе конкретного метода учитывают то, квартира или дом будут отапливаться. Разберем каждый метод отдельно.

Как подключить радиатор отопления с нижним типом монтажа

Нестандартную методику чаще применяют при желании скрыть трубы обратки в полу или специальных коробах. В продаже есть десятки моделей, совместимых с таким принципом монтажа. Почти все они имеют шаровые краны внутри кассетной системы. Байпас и прочие элементы тоже встроены производителем, что сделано для упрощения сборки.

Монтаж займет не более 30-40 минут. Просто соберите радиатор, повесьте на стену и настройте подачу воды с помощью фитингов. Подключение нижнего типа не принято выбирать при естественной циркуляции. При такой подаче теплоносителя данный метод не принесет желаемого результата.

Диагональное подключение батарей

Особенность представленного метода в том, что тепло подводится к одной стороне нагревательного блока, проходит через все секции и выводится через отверстие на противоположной грани, к которому подключается труба обратки. Схема применима при использовании длинных блоков, состоящих из 12 и более секций.

Внедрение принципа связано с желанием снизить теплопотери до минимального значения. Применяется для одно- или двухтрубных систем.

Как подключить радиатор отопления с боковым типом монтажа

Основная особенность представленного способа — подающий и обратный патрубки монтируются с одной стороны радиатора (правой или левой). Метод эффективен при небольшой длине элемента обогрева (не более 5-6 секций).

Боковая система часто встречается в многоэтажных постройках с вертикальным типом подключения. Базовое правило монтажа — не забывайте устанавливать перемычки. Только в этом случае можно будет быстро снять радиатор не нарушая работу всей системы. Не стоит подсоединять таким способом большие блоки во избежание больших теплопотерь.

Подключение батарей отопления своими руками: ошибки и сложности

При модернизации системы следите за тем, чтобы каналы транспортировки нагревателя внутри радиатора были направлены строго горизонтально (или вертикально). Обратка и прямоток — с наклоном в несколько градусов. Это необходимо для снижения давления и предотвращения образования воздушных карманов. Уклон может достигать 5-10 мм при длине вставки 0,5 м (по п. 3.18 СНиП 3.05.01-85). При выборе точек крепления необходимо соблюдение рекомендаций:

Подключение радиатора

После того как вы сняли старый блок и купили новую модель, следующим этапом будет подгонка монтажного кронштейна по высоте. Когда этого не сделать, подсоединение труб может оказаться проблематичным. Перед тем, как подключить батарею с нижним подключением или боковым, стоит подготовить простейшие чертежи: отметьте будущие отверстия и убедитесь, что в запасе есть не менее 10 см свободного пространства сверху и снизу.

Биметаллические радиаторные блоки крепятся на кронштейны, которые фиксируются дюбелем к бетонной или кирпичной стене. При большом весе добавляют 2-3 напольные стойки (деревянные бруски). Но это не все. Для присоединения к пропиленовым трубопроводам понадобится паяльник, удлинитель и фитинг соответствующего диаметра. Подготовьте все, внимательно ознакомьтесь с инструкцией, и задача не покажется сложной.

Как в панельном доме заменить старый конвектор на новый радиатор, чтобы не пожалеть о полученном результате?

Идея этой статьи с сантехническим уклоном у меня возникла после просмотра в Ютубе видеоролика о монтаже нового секционного биметаллического радиатора при замене старого отопительного прибора типа «гармошка» в старой однотрубной системе отопления, которую с советских времён применяют в подавляющем количестве панельных домов.

В том видеоролике сошлись в смертельной схватке два «блогера‑сантехника», каждый из которых считал, что только он прав.

По результатом этой баталии у меня возникли альтернативные решения, не совпадающие полностью ни с одним из дуэлянтов.

Своё видение решения я описал в комментариях к видеоролику, но ответа не получил. В итоге решил написать эту статью для прояснения сути проблемы широкой массе жителей панельных домов.

Особый интерес к этой теме у меня возник потому, что я сам лично как‑то собрался поменять такую старую облезлую «гармошку» (см.рис.1) на новый белый и красивый биметаллический радиатор (см.рис.2).

рис.1

Рис.1. Примерный вид моего старого конвектора «гармошка» в панельной 9-ти этажке, который я собирался поменять на секционный радиатор.

Купил радиатор подходящего размера по рекомендации местных сантехников (см.рис.2).

Это не реклама, а лишь надёжный образец продукции российского производства, допущенного и сертифицированного под московские системы отопления высокого давления (до 10 атм) и высокой температуры (до +105С).

рис.2

Рис.2. Секционный биметаллический радиатор, который я купил по рекомендации ЖЭК‑овских сантехников.

Выбор биметаллического радиатора данного типа не случаен. Это важно, так как не все радиаторы подходят по критериям прочности и надёжности для установки в однотрубных системах в панельных домах с городским теплоснабжением от ТЭЦ.

Когда ко мне пришли ЖЭК‑овские сантехники договариваться о монтаже, то при взгляде на мой 14-ти секционный длиннющий (1120мм по секциям) и низкий радиатор (415мм по секциям) они произнесли следующую фразу:

«Зачем вы купили такой длинный радиатор? Последние секции всё равно греться не будут!»

После чего я задал вопрос про направление потока теплоносителя в стояке данной однотрубной системы.

На что получил ответ, что в данном радиаторе происходит подача снизу по данному стояку в П‑образной системе с нижним розливом теплоносителя.

Надо сделать маленькое отступление сообщив, что по роду деятельности я инженер‑проектировщик как раз по системам отопления, а потому суть проблемы мне была абсолютно понятна.

В итоге я отказался от замены своей исправно работающей «гармошки» на новый и красивый, но неработающий радиатор. А сам радиатор я через какое‑то время продал на Авито с потерей половины цены.

Именно из‑за такого личного столкновения с проблемой я так заинтересовался данным обсуждением вопроса замены «гармошки» на «секционный радиатор» в «однотрубке» с нижней подачей теплоносителя.

Краткий обзор технической стороны системы отопления с П‑образной однотрубной подачей теплоносителя

Системы отопления в панельных высотных дома ещё с советского времени выполняются по однотрубной схеме. Однотрубная схема применяется в различных вариантах.

1. Розлив сверху.

2. Розлив снизу с П‑образными стояками и нижним розливом.

рис.3

Рис.3 Совмещена картинка с различными видами вертикальных однотрубных систем из какого‑то учебного пособия.

В первом варианте подача горячей воды в стояк производится сверху из коллектора на чердаке. Такие схемы практиковались ещё со сталинских времён, а в качестве отопительного прибора использовались широко известные всем «чугунные гармошки» с низким сопротивлением потоку, то есть секционные радиаторы из чугуна с секциями большого внутреннего объёма (см.рис.4)

рис.4

Рис.4. Пример установки чугунного радиатора в вертикальной однотрубке со смещённым байпасом в «сталинке».

Особенности физики работы секционных радиаторов

Подача сверху в старых «сталинках» была обязательной, что объясняется физикой работы секционных радиаторов. Так в большой по объёму радиатор поступает сравнительно небольшое количество теплоносителя, а именно около 40л/ч на радиатор в 6 секций или 42л/ч на 1 кВт теплоотдачи радиатора при графике теплоносителя +90/70С.

Так 42л/ч — это очень слабенький поток ( 12мл/с) идущий по трубе Ду 15 (полдюйма) со скорость всего 7 см/с.

Далее эта медленная струйка затекает в большой верхний коллектор, где практически совсем останавливается и дальше начинает крайне медленно опускаться по секциям, постепенно остывая. При этом распределение теплоносителя по отдельным секциям определяется не гидравлическим сопротивлением (оно крайне мало на сверх малых скоростях потока в секциях), а естественной тягой остывающего теплоносителя, подобной естественной тяге горячего воздуха в дымовой трубе.

В случае остывающего радиатора тяга направлена вниз и создаётся за счёт увеличения плотности воды по мере её остывания в радиаторных секциях. Чем больше остынет вода в отдельной секции, тем большую тягу она создаст в этой секции и тем большее количество горячей воды в неё сверху засосётся.

Таким образом естественная гравитационная тяга в радиаторе обеспечивает наилучшее распределение потока теплоносителя по секциям радиатора.

Но что произойдёт если в радиатор подачу сделать снизу, а обратку забирать сверху?

В этом случае естественная тяга тоже будет работать, но чуть иначе. Так горячий поток из бокового нижнего подключения сразу устремляться в вверх по одной ближайшей секции в верхний коллектор, откуда сразу будет уходить в трубу обратки, ещё не успев остыть. При этом остальные секции радиатора будут лишены горячего теплоносителя и останутся холодными.

То есть чтобы радиатор работал правильно нужно обязательно отсасывать холодную обратку только снизу радиатора, где находится самая холодная вода. При этом место входа горячей воды в радиатор принципиального значения не имеет, так как горячая вода всё равно под действием естественной тяги устремится вверх к верхнему распределительному коллектору радиатора.

При подаче горячего теплоносителя в секционный радиатор снизу необходимо и остывшую обратку забирать тоже снизу. Именно так получилась схема подключения «низ‑низ» (см.рис.8 ‑а-б‑в).

Дополнительной положительная особенностью схемы «низ‑низ» в том, что радиатор прогревается даже в случае сильного завоздушивания, включая ситуацию частичного заполнения с полным осушением верхнего коллектор. В этом случае прогрев секций осуществляет естественная конвекция в отдельных секциях за счёт возникновения встречных потоков внутри отдельных патрубков: Горячий поток идёт по центру, а охлаждающийся поток опускается по стенкам секции, отдавая тепло наружу.

На таком же принципе «естественно‑гравитационной тяги» делали безнасосные системы водяного радиаторного отопления в деревенских домах в прошлом веке, используя в качестве источника тепла водяные котлы внутри обычных кирпичных печек (на дровах или угле).

Подключение секционных радиаторов в системы отопления с подачей снизу

Изначально в однотрубные системы с нижней подачей ставились конвекторы типа «оребрённая труба» (см.рис.1 и рис.5), так ка они не были чувствительны к направлению хода теплоносителя в подключении, и совсем не предполагалось устанавливать секционные радиаторы из‑за их врождённых особенностей.

Тем не менее по собственной инициативе жильцы заменяли родные оребрённые конвекторы на чугунные «гармошки» (см.рис.6)

рис.5

Рис.5. Низкий конвектор типа «оребрённая труба» в однотрубной вертикальной системе. Для такого отопительного прибора направление потока теплоносителя в стояке не имеет значения.

рис.6

Рис.6 Чугунный секционный радиатор, установленный вместо конвектора в однотрубную систему с розливом сверху.

Данную фотографию я выбрал не случайно, так на ней ярко продемонстрирована вся суть проблемы, которая может возникнуть при замене низенького конвектора типа «труба с оребрением» (см.рис.5) на высокий секционный радиатор (см.рис.6).

На фото (рис.6.) хорошо видно отличие в высоте подводок к низкому старому конвектору и к новому секционному радиатору.

Теоретически возможен более аккуратный монтаж нового высоко радиатора, но уже с вмешательством в центральный стояк и с заменой большого участка стояковой трубы для увеличения высоты радиаторного «байпаса» (см.рис.7).

Байпас — это короткий участок вертикальной трубы в обход радиатора.

рис.7

Рис.7. Боковое подключение секционного радиатора в вертикальной однотрубной системе со смещённым байпасом и верхним розливом теплоносителя.

На рис.7 изображено классическое «боковое подключение секционного радиатора в вертикальной однотрубной системе со смещённым байпасом».

Именно такой монтаж я предполагал для своего нового секционного радиатора взамен «гармошки». Но есть проблема: данное подключение работоспособно только при «верхнем розливе» теплоносителя.

В случае нижнего розлива требуется иная схема подключения секционного радиатора (см.рис.8–9–10)

рис.8

Рис.8. Подключение секционного радиатора по схеме «снизу‑вниз» в вертикальной однотрубной системе отопления с нижним розливом и подачей «снизу ‑вверх»: Древняя замена конвектора на секционный чугунный радиатор в старой «хрущёвке». В верхнем левом углу на радиаторе прикручен кусок трубы с краном‑ это кран для выпуска воздуха из верхней части радиатора («воздушник»).

рис.9

Рис.9. Подключение секционного радиатора по схеме «снизу‑вниз» в вертикальной однотрубной системе отопления с нижним розливом и подачей «снизу». Современная замена конвектора на секционный биметаллический радиатор в относительно современном «брежневском» панельном доме. В верхнем левом углу на радиаторе виден «кран Маевского» для выпуска воздуха из верхней части радиатора.

рис.10

Рис.10. Классическое подключение радиатора «низ‑низ» в вертикальную однотрубную систему отопления с нижней подачей, где прогон трубы подачи к дальнему краю радиатора осуществляется под радиатором. 3- воздухоотводчик типа «кран маевского» .(«воздушник»).. 4- угловой термостатический клапан.

На рис.8–9–10. снизу радиатора проходит труба подачи теплоносителя к дальнему от стояка концу радиатора, ибо только при таком монтаже радиатор остаётся работоспособным и горячим по всем секциям.

Чтобы не городить эти длинные корявые прогоны под радиатором я и принял решение об отказе от замены своего конвектора «гармошки» на секционный радиатор.

Если не сделать такой горизонтальный прогон от стояка и не подключить секционный радиатор «снизу‑вниз», то последствия будут печальными: сначала радиатор не будет греть по всей длине, а потом придётся применять жуткие по «красоте» решения по оживлению радиатора, как на ниже приведённой картинке (см.рис.11)

На картинке присутствуют координаты автора этого «шедевра», но это скорее антиреклама, чтобы вы знали к кому точно не надо обращаться.

Хотя случаются и более аккуратные исполнения такого «лечебного» монтажа в боковом перекрёстном подключении труб (см.рис.12-13)

рис.11-а

рис.11-б

Рис.11. Переподключение радиатора с боковым подключением на схему «сверху‑вниз» на однотрубном стояке с подачей снизу. Ранее тут явно уже заменили отопительный прибор типа «оребрённая труба‑ конвектор», на секционный радиатор с классическим боковым подключением, после чего новый радиатор не захотел греться целиком, а нагревалась только первая секция и верхний коллектор радиатора (см.термограмму на этом же рис.11-б). На картинке присутствуют координаты автора этого «шедевра», но это скорее антиреклама, чтобы вы знали к кому точно не надо обращаться.

рис.12-а

рис.12-б

Рис.12. Тот же перекрёстный монтаж, но в более приличном исполнении. Фрагмент кадра из видео про монтаж радиатор в однотрубный стояк с нижней подачей теплоносителя. https://youtu.be/61lcFrttNxE

рис.13-а

рис.13-б

Рис.13. Тот же автор с перекрёстным монтажом труб по схеме подключения «верх‑низ по диагонали», но с прогоном горизонтальной трубы под радиатором. Рядом теплограмм равномерного прогрева радиатора с таким монтажом. Фрагмент кадра из видео про монтаж радиатор в однотрубный стояк с нижней подачей теплоносителя. https://youtu.be/61lcFrttNxE

рис.14

Рис.14. Схема потоков в классическом подключении радиатора «по диагонали верх‑низ» в вертикальную однотрубную систему отопления с нижней подачей, где прогон трубы подачи к дальнему краю радиатора осуществляется под радиатором:. 3- воздухоотводчик типа «кран маевского». 4- угловой термостатический клапан.

рис.15

Рис.15. Термограмма неравномерного прогрева секционного радиатора при неправильном подсоединении «по диагонали» в однотрубке с нижней подачей по стояку.

Возникает вопрос: Можно ли сделать работоспособное, но не уродливое подключение радиатора в однотрубку с нижней подачей?

Чтобы ответить себе на этот вопрос мне потребовалось некоторое время, но изящное решение я всё же нашёл!

Чтобы убедится в работоспособности такого решения, я решил поискать существующие аналоги у известных производителей.

И какого же было моё удивление (приятное), когда я нашёл почти точные аналоги по схеме предлагаемого мною решения, но неподходящие к конкретным вертикальным однотрубным системам по исполнению.

Суть моего решения очень проста: Необходимо прогон до дальнего нижнего подключения радиатора тащить трубой не под самим радиатором, а проложить трубу «удлинитель потока» от нижнего подключения сбоку сквозь нижний коллектор самого радиатора.

На запрос в поисковике «удлинитель потока» мне вывалились различные узлы как от иностранных фирм‑производителей, так и от отечественного «Рифар» (радиатор которого я и пытался себе поставить).

«Удлинитель потока»‑ это отрезок трубы с резьбовым концом, который вкручен радиаторную пробку с удлинённым резьбовым участком внутренней резьбы под кран, а с внешней стороны к этой пробке прикручен отопительный кран и подвод от стояка отопления (см.рис.16–17–18).

рис.16

Рис.16. Удлинитель потока внутри нижнего коллектора для «классического» бокового подключения длинного секционного радиатора. Такой удлинитель потока внутри коллектора нужен в длинных и низких секционных радиаторах, чтобы повысить их эффективность по теплоотдаче до уровня подключения типа «по диагонали».

рис.17

Рис.17. Фото. Удлинитель потока из куска металлопластиковой трубы внутри разрезанного секционного радиатора.

рис.18

Рис.18. Удлинитель потока из подручных стандартных деталей. Такие удлинители легко сделать из подручных материалов самостоятельно, при этом внутренняя трубка может быть практически из любой трубы (сталь, медь, металлопласты, пластик).

Правда, сам по себе удлинитель потока не решает проблему подключения в вертикальную однотрубку с подачей снизу (см.рис.19), так как нужно ещё организовать и второй выход снизу для создания схимы подключения «низ‑низ».

Рис.19. Неравномерный прогрев секционного радиатора при «одностороннем боковом» подсоединении к однотрубке с нижней подачей по стояку и «удлинителем потока» внутри верхнего коллектора радиатора. Неравномерности прогрева радиатора будут аналогичными картине с «диагональным подключением снизу‑ вверх» (см.рис.15).

Такое подключение сразу двух подводок в один нижний боковой порт секционного радиатора возможно самостоятельно сделать с помощью тройника и удлинителя потока (см.рис.20).

При дальнейшем поиске в сети обнаружилось, что почти такие же узлы серийно выпускаются для горизонтальных однотрубных систем повышенного сопротивления.

Именно такое однотрубное подключение в один нижний порт оказалось сделано на заводском узле европейского производителя, который я нашёл при дальнейшем изучении вопроса (рис.21).

У данного серийного узла есть много достоинств: регулировка сопротивления байпаса, регулировка сопротивления радиатора, компактность, подвод из пола пластиковой трубой.

Вот только использовать его в российских вертикальных однотрубных системах не получится как раз из‑за выше названых достоинств, а именно: из‑за избытка регулировок и компактности.

Компактность узла приводит к его недопустимо высокому гидравлическому сопротивлению на больших расходах через общий стояк отопления.

Гораздо большим расходом и меньшим сопротивлением может похвастаться самосборный узел из тройника и удлинителя потока с ниже приведённой картинки (см.рис.20).

рис.20

Рис.20. «Однопортовое» подключение радиатора «низ‑низ», где прогон подачи к дальнему краю радиатора осуществляется с помощью трубки «удлинителя потока» (1) внутри нижнего коллектора радиатора. 1- Трубка «удлинитель потока» внутри радиатора. 2- кольцевое уплотнение между «удлинителем потока» и внешней трубой. 3- воздухоотводчик типа «кран маевского».

рис.21

Рис.21. Серийный узел однотрубного подключения снизу в один боковой вход секционного радиатора: Внешний вид, разрез и схема потоков в радиаторе.

Кроме однопортового подключения по схеме «низ‑низ» можно выполнить и другие сложно комбинированные схемы подключения секционного радиатора с имитацией режима «низ‑низ». Так можно организовать выход обратки из нижнего коллектора через верхнее присоединение в первую секцию радиатора, заглушив внутренней резиновой пробкой верхний коллектор радиатора между 1-й и 2-й секцией. (см.рис.22), или сделать подъём подачи по первой секции радиатора, а обратку брать снизу удлинителем потока из изолированного кольцевым уплотнением (2) нижнего коллектора радиатора (см.рис.23–24).

рис.22-А

 Рис.22-Б "Удлинитель потока" в нижнем коллекторе

Рис.22-В "Удлинитель потока" в верхнем коллекторе

Рис. 22. Боковое «двухпортовое» подключение радиатора «низ‑низ», где прогон подачи к дальнему краю радиатора осуществляется с помощью трубки «удлинителя потока» (1) внутри нижнего коллектора радиатора, а подъем холодной обратки из нижнего коллектора осуществляется по изолированной первой секции радиатора к верхнему выходу бокового подключения радиатора.Первая секция изолирована от всего радиатора с помощью пробки (5) в верхнем коллекторе между 1-й и 2-й секций.1- Трубка «удлинитель потока» внутри радиатора. 2- кольцевое уплотнение между «удлинителем потока» и внешней трубой. 3- воздухоотводчик типа «кран маевского». 4- прямой термостатический клапан. 5- пробка между секциями радиатора.

Версия А- монтаж радиатора без переваривания стояка с сохранением короткого байпаса от конвектор типа «оребрённая труба».

Версия Б-В-монтаж радиатора с перевариванием стояка с удлинением байпаса до высоты нового радиатора, что позволяет избавиться от дополнительного воздухоотводчика (3) для 1-й изолированной секции радиатора. Различия вариантов в расположении «удлинителя потока» в верхнем или нижнем коллекторе радиатора.

В схеме (Рис.22-А) нет необходимости переваривать стояк с байпасом и нет необходимости использовать тройник, сложным образом соединяя несколько труб в крайне малом пространстве от байпаса на стояке до ближнего нижнего подключения к радиатору. Вместо этого можно поднять холодную обратку из нижнего коллектора радиатора по изолированной первой секции радиатора до верхнего бокового подключения, так что внешне подключение будет почти не отличимым от вида на фото (см.рис.6.)

Правда, у такой схемы тоже есть недостаток, а именно: воздухоотводчики придётся ставить на обоих верхних концах радиатора. Это значит, что дополнительный тройник в такой схеме подключения всё же понадобится, но уже сверху и меньшего размера (Ду15, а не Ду 20–25), где в него будет установлен воздухоотводчик для первой изолированной секции радиатора.

В схеме (Рис.22-Б-В) уже необходимо переваривать стояк с байпасом, но зато отпадает потребность в дополнительном воздухоотводчике на перегибе в 1-й изолированной секции радиатора. Также эта схема подключения прекрасно подходит при «Спасательных операциях» в случаях с не прогревающимися радиаторами, когда секционный радиатор смонтировали без информации о нижней подаче в стояке. При этом установка «удлинителя потока» (1) в нижний или верхний коллектор можно осуществить без сварочных работ на стояке.

В варианте (Рис.22-В) даже не потребуется дополнительной глухой пробки (5) в коллекторе, а весь монтаж удлинителя в верхнем коллекторе можно проводить вообще без демонтажа радиатора через свободную верхнюю боковую пробку радиатора.

При использовании внутри коллектора межсекционных пробок можно организовывать весьма замысловатые формы потока в радиаторе, включая установку термостата вдали от места подключения труб к радиатору (см.рис.23–24).

рис.23

Рис.23. «Однопортовое» подключение радиатора «низ‑низ», где подъём горячей подачи осуществляется по первой секции радиатора, а изогнутый «удлинитель потока» подключен к обратке и нижнему коллектору радиатора. 1- Трубка «удлинителя потока» внутри радиатора. 2- кольцевое уплотнение между «удлинителем потока» и внешней трубой. 3- воздухоотводчик типа «кран маевского». 4- термостатический клапан.

рис.24

Рис.24. «Однопортовое» подключение радиатора «низ‑низ», где подъём горячей подачи осуществляется по первой секции радиатора, а короткий «удлинителя потока» подключен к обратке стояка и нижнему коллектору радиатора. 1- Трубка «удлинитель потока» внутри радиатора. 2- кольцевое уплотнение между «удлинителем потока» и внешней трубой. 3- воздухоотводчик типа «кран маевского». 4- термостатический клапан внутри коллектора первой секции радиатора.

Заключение по Части №1

О целесообразности замены конвекторов на секционные радиаторы в однотрубных системах многоэтажных многоквартирных зданий

Если у вас в квартире температура уже +22С и выше, то надо задуматься об отказе от замены имеющегося конвектора на новый секционный радиатор, так как у вас и так всё хорошо. Если вы всё же мёрзнете при таких температурах, то надеть меховые тапочки и шерстяной свитер будет куда более разумным выходом в данной ситуации, чем ввязываться в замену радиаторов.

Если температура в квартире у вас и у соседей меньше +22С, то надо не радиатор новый себе ставить, а поднимать на 3–5 градусов отопительный график в системе отопления целиком за счёт настройки ИТП дома силами управляющей компании, чтобы тепло стало всему подъезду, а не только вам за счёт других соседей. При этом неизбежно у всех жильцов вырастут платежи за отопление, причём непропорционально подъёму графика. Так подъём температуры в помещении всего на 2 градуса (что соответствует 4% перепада температуры с улицей в максимальный холод зимой) вызовет рост расход тепла за отопительный сезон уже на 8–10% с соответствующим ростом графы «отопление» в платёжках. Такой непропорциональный рост расходов связан с тем, что средняя температура за отопительный период теплее расчётной. Так например для Москвы расчётной температуры зимой считается минус 26С (дТ=+24-(-26)=50С), при этом средняя за отопительный период температура составляет всего минус 2,6С (дТ=+24-(-2,6)=26,6С), то есть при расчёте затрат тепла используют именно среднюю за период температуру, а это значит что подъём температуры на 2 градуса от дТ=26,6С составит уже 2/26,6*100%= 7,5%. При этом в потеплевших квартирах жильцы начнут сильнее открывать окна для вентиляции, тем самым ещё сильнее поднимая расход тепла на отопление.

Если вы всё же решились повысить теплоотдачу своих отопительных приборов, чтобы добиться повышения температуры от +20С до хотя бы +24С, то вам надо знать, что при этом вы начнёте отапливать своими радиаторами соседей сверху, снизу и с боков через большие площади тонких межкомнатных стен и перекрытий. При этом на разнице температуры всего в 3–5 градусов между вами и соседями тепловой поток от вас к соседям будет столь велик, что для его поддержания вам придётся увеличить теплоотдачу своих приборов не на проценты, а в разы. То есть поставив за свой счёт огромные радиаторы вы получите минимальны эффект лично для себя, вернув отнятое у соседей тепло им обратно через потеплевшие стены и бетонные плиты перекрытий (расчёт данного тезиса смотрите в следующей части).

Сменив исходный конвектор типа «оребрённая труба» на свой новый секционный радиатор, вы осуществите вмешательство в общедомовую собственность (общий вертикальный стояк отопления сквозь весь подъезд), тем самым возложив лично на себя всю ответственность за возможные поломки и протечки в вашем новом радиаторе. Так как вы поставите как минимум два новых шаровых крана на подводках к своему новому секционном радиатору, то все силовые нагрузки от тепловых деформаций вертикальных стальных труб в стояках отопления обрушаться именно на них. В итоге ваши красивые, но слабенькие по прочности латунные шаровые краны будут выламываться знакопеременным циклическими нагрузками от внешних труб до момента их внезапного катастрофического разрушения. В результате в скором времени на кранах возникнут трещины, из которых горячая отопительная вода затопит вас и соседей под вами, а отвечать за последствия будете лично вы, а не ЖЭК.

Часть №2

Наладка однотрубных систем отопления в высотных многоквартирных домах

После выдачи заключения об опасности замены стандартного конвектора в однотрубной системе отопления высотного дома на новый красивый секционный радиатор на меня нахлынули воспоминания о содержании учебников по системам отопления, которые я почти забыл.

Но оказалось, что ранее полученные знания не исчезают бесследно, а в какой‑то момент старые знания всплывают в новом качестве в случае столкновения с подходящей проблемой.

Так у меня всплыл вопрос возможности балансирования вертикальной системы однотрубного отопления по теплоотдаче при постоянно меняющейся температуре от +95С на первом радиаторе до +65С на выходе из последнего радиатора в П‑образной или любой другой длинной однотрубной системе отопления.

В результате у меня получились следующие технические варианты решения данного вопроса.

Метод-1
Гидравлический терморегулятор с термостатом

Так очевидным способом может быть установка термостатических клапанов с автоматическими термоголовками. Сейчас об этих термостатах только глухой и слепой не знает, если имел хоть какое‑то касательство к ремонту в квартире.

Правда этот метод не используется в старых однотрубных системах, о модернизации которых мы начали говорить в этой статье.

Как же тогда регулировали переменную теплоотдачу в однотрубках в советское время, когда в СССР с мелкой регулирующей арматурой были большие проблемы?

Метод-2
Переменный типоразмер прибора отопления по номинальной мощности

Вторым методом можно считать применение разных по размеру конвекторов, чтобы теплоотдача их была равной при изменении температуры теплоносителя.

Казалось бы «Метод-2» разумен.

Но это так кажется только до момента, пока вы не дойдёте до решения реально прикладной задачи с подбором нужного типоразмера прибора под расчётные параметры.

Рассмотрим пример современного панельного дома высотой 22 этажа с системой отопления по схеме «П‑образная однотрубка».

Так при высоте в 22 этажа в одной ветви будет находится 22*2=44 конвектора.

Если же перепад температуры от начал +95С и конца +65С составляет всего 95–65=30С, то на каждый конвектор в П‑стояке придётся перепад температуры всего дТ=30/44=0,68С

Теплоотдачу прибора отопления определяет «Тепловой напор», то есть разница температуры его поверхности и температуры в отапливаемом помещении.

Так для квартиры в качестве «расчётной температуры» принято считать комнатную температуру +20С.

Реально комфортной можно считать диапазон +22..+25С в зимнее время.

Далее будем считать на комфортную температуру +25С.

Учитывая что расчётные теплопотери средней комнаты в современном панельном доме составляет около 350Вт (панельный дом типа П-44), то именно эту мощность мы должны обеспечить плавно изменяя размер прибора отопления от самого маленького на температуре +95С в трубе отопления, до самого большого прибора при температуре теплоносителя +65С.

Так величина тепловых напоров конвекторов составит:

в начале Тн=95–25=70С

в конце Тк=65–25=40С

Отношение напоров Тн/Тк= 70/40= 1,75

То есть первый горячий прибор должен быть в 1,75 раза меньше по номинальной мощности, чем последний холодный.

Если первый радиатор имеет номинальную мощность N1=350вт, то последний должен иметь номинальную мощность N22=N1*1,75=350*1,75=613 Вт

Если учитывать плавное падение температуры по стояку, то разницу 0,75 раза надо поделить на 44 ступени и получим шаг типоразмера по мощности

Шаг 1,7% при номинале первого в 350Вт составит дN=350*1,7%=5,95 Вт.

Ближайший по размеру низкий секционный радиатор имеет мощность одной секции 100Вт.

То есть при применении секционных радиаторов от мощности 350 Вт до мощности 613 Вт будет всего 4 ступени типоразмеров: 400–500–600–700 Вт.

Какая‑то уж очень грубая настройка получается.

Если считать, что теплоотдачу с шагом 6 Вт/эт. можно регулировать за счёт изменения теплоотдачи по длине подводящих к радиатору горизонтальных труб, то такое удлинение подводок Ду 20 составит всего 6 см для температуры +95С (начало стояка) и 10см для последнего радиатора с температурой +65С.

Хотя было бы странно видеть съезжающий куда‑то в сторону от окна конвектор при подъёме с этажа на этаж. И действительно такой «изменчивой» картины реально не наблюдается, так как во всех квартирах одинаковые конвекторы стоят в одинаковых положениях под окнами.

Метод-3
Воздушное регулирование теплоотдачи

Так как мы не смогли использовать дефицитную гидравлическую арматуру и отказались от плавного изменения типоразмера конвектора, то имеется метод «воздушного регулирования» теплоотдачи конвекторов.

Таким методом пытались регулировать конвекторы с кожухами, где внутри кожуха ставили поворотную пластину для изменения потока воздуха через пластины оребрения (см.рис.22).

Правда жильцы тоже не дураки, а потому сразу выламывали эти регулирующие пластинки или просто поворачивали их в полностью открытое положение.

Таким образом получилось, что регулирующая функция легкодоступных для жильцов систем себя не оправдала, а система осталась совсем без регулировки.

рис.25

Рис.25. Конвектор с кожухом, где внутри кожуха установлена поворотная заслонка для регулировки воздушного потока через конвектор. На фото видна поворотная ручка сбоку кожуха.

Часть №3
Задача индустриального упрощения «по-СССР-овски»

Допустим, что мы вообще не будем менять радиаторы по размеру, а поставим на всех этажах одинаковые стандартные конвекторы без каких‑либо регулировок.

Такая система будет предельно простой в монтаже и упростит снабжение объекта, заменив 44 типоразмера малоразличимых на глаз приборов на один единственный тип стандартного конвектора на 400Вт.

Строители будут неслыханно рады такой однообразной унификации!

Но тогда какая температура будет получаться в квартирах в такой нерегулируемой системе?

Понятно, что в первой нижней квартире, там где теплоноситель +95С, будет очень жарко.

Но ведь в этой же квартире на кухне за стенкой теплоноситель уже всего +65С!

То есть в рамках одной квартиры в комнате будет жара, а на кухне холодно!

Равномерное отопление будет достигнуто только на последнем этаже, где разница температур батарей на кухне и в комнате будет всего 0,7С, а в обоих помещениях будет одинаковая вполне комфортна температура +22С.

Именно от верхнего этажа будет проще всего сводить температурный баланс по системе в дальнейшем.

Теперь нужно рассчитать на сколько велика будет разница по температуре между комнатой и кухней на первом этаже, где разница температур максимальна?

Расчёт ведём при минус-26С на улице (дТ=22-(-26)=48С).

Прямой расчёт показывает, что теплоотдача прибора на первом этаже будет на 75%/2=37% больше, чем на верхнем этаже с температурой +22С в помещении.

Но тогда и температура на первом этаже должна повысится в такой же пропорции на 37% или до +38 С в комнате.

Полученная по расчёту температура +38С просто ужасающая, неправдоподобная и ОШИБОЧНАЯ.

Дело в том, что при повышении температуры в комнате не только растут теплопотери на улицу через наружные стены, но и возникает сильный переток тепла в соседние более холодные помещения через тонкие межкомнатные перегородки. К тому же и сам прибор отопления при росте температуры в комнате начинает снижать свою теплоотдачу.

В итоге расчёт такой многофакторной системы с многосторонними связями становится отдельной достаточно сложной задачей.

Решать её надо как систему уравнений перетоков тепла:

от конвектора в комнате к помещению;

от помещения к улице через наружную стену;

от помещения через перегородку в соседнее помещение.

Для кухни будет такой же набор уравнений, только с иными параметрами температуры в помещении кухни и с притоком тепла через стенку из комнаты.

При сведении баланса получается, что переток между комнатой и кухней через стену достигает 100Вт, при этом в комнате получается слегка повышенная температура +27С, а на кухне допустимая по нижнему пределу +20С.

Небольшой перегрев в комнате легко снимается перетоком тёплого воздуха из комнаты в вытяжку кухни в количестве всего 4 м3/ч. Такой расход обеспечивается щелями в окнах даже без открывания форточки.

Тепловой поток 100Вт через стену на перепаде в дТ=7С обеспечивается на тонкой бетонной стенке толщиной 15см ( как в доме П-44) площадью около 5м.кв (длина 2м в кухне при потолке 2,5м)., c сопротивление стены R=0,35 м2/Вт*С.

Разница температуры «комнат‑кухня» может быть сильно уменьшена если длина стенок прямого соседства будет увеличена.

Так если равномерно чередовать «тёплые» и «холодные» помещения по длине фасада, то при резком росте площади теплопередающих соседних стен между помещениями будет также обратно пропорционально падать разница температур до дТ=1..2С между «греющим» и «нагреваемым» помещениями. В итоге во всех помещениях на всех этажах будет обеспечен нормативно допустимый диапазон температур на уровне комфортных величин +22…+24С.

Получается, что в домах с нерегулируемыми конвекторами в вертикальных П‑образных однотрубках в качестве дополнительных «радиаторов‑ распределителей» используют внутренние перегородки самих помещений.

Стоит отметить, что и эта идея уже была отработана ещё в ранних «хрущёвках», где трубы отопления замуровывали в перегородки между комнатами вблизи наружных стен, используя теплоотдающую поверхность самих стен как гигантские низкотемпературные конвекторы.

Система стенового отопления получилась надёжной и равномерно прогреваемой при бифилярной П‑образной прокладке труб в одной стене с розливом теплоносителя из подвала.

Правда, у такой системы с «тёплыми стенами» были свои недостатки:

замурованные в стенках трубы оказались непригодны для ремонта. Так что через 25 лет, когда система износилась, то всю систему отопления пришлось менять на обычные радиаторы с открытой прокладкой стояков в виде однотрубки. А ведь дома тех серий простояли уже по 50 и более лет.

система отопления без радиаторов под окнами оказалась физиологически менее комфортной, так как обращённая к холодным окнам части тела испытывали некомпенсированное охлаждение, подобно тому как при нахождении в деревенском доме между печкой и уличной стеной возникает ощущение, что «одна щека мёрзнет‑ другая жарится».

В итоге от системы «панельного отопления» с замурованными в стену трубами в дальнейшем отказались.

Итого: советская модель предельного упрощения П‑образной однотрубной системы позволила добиться достаточно стабильного и комфортного регулирования системы по средней теплоотдаче. При этом не применялось никаких систем регулирования отдельного отопительного прибора, а сами конвекторы имеют один единственный общий типоразмер по всем этажам одного стояка. Именно по этой причине не нужно влезать в «советские однотрубки» с современными радиаторами и терморегуляторами.

Часть№4

Двухтрубные системы отопления современных домов

На фоне проведённого выше анализа возникает вопрос про современные «Двухтрубные системы радиаторного отопления с термостатическими клапанами».

Могут ли эти современные «двухтрубки» оказаться лучше старых «однотрубок» по теплоотдаче и комфорту?

Для ответа на этот вопрос представим себе простую расчётную ситуацию, где в идеально отрегулированной системе отопления многоэтажного дома один жилец решить поднять температуру воздуха у себя в квартире всего‑то на 3 градуса от нормальных +22С до тёплых +25С.

При этом возникнут перетоки тепла из «подогретой» комнаты в соседние «холодные» комнаты.

Предположим, что утечки тепла пойдут только через бетонные перекрытия к соседям сверху и снизу (боковые стенки хозяин квартиры смог как‑то утеплить).

Тогда на дТ=3С возникнет поток тепла к соседям по всей площади пола и потолка квартиры.

Предположим 3-х комнатную квартиру с общей площадью 60м2.

Тогда через площадь 120м2 на дТ=3С возникнет тепловой поток через перекрытия с сопротивлением теплопередаче R=0,5 м2/Вт*С (что соответствует бетонной плите перекрытия со слоем ламината на полу).

Итого мощность перетока N=120*3/ 0,5= 760Вт

Если считать что номинальная мощность всех отопительных приборов в квартире всего 350*4=1400Вт

То данный переток тепла в 760 Вт к соседям составит более 50% мощности радиаторов.

Надо учитывать, что увеличить теплоотдачу на 50% от номинала в большую сторону методом регулирования термостатом невозможно, так как при подборе прибора отопления запас мощности по номиналу прибора не должен быть более 10–15% от расчётных теплопотерь помещения.

Вывод: если не менять приборы на в два раза более мощные, то вы не сможете поднять температуру в помещении более чем на 1 градус Цельсия даже открыв на максимум регуляторы с термоголовкой на своих радиаторах. При этом ваши соседи не заметят изменения температуры в своих квартирах, а их радиаторы начнут экономить тепло, чуть прикрыв термостатические клапаны на радиаторах.

Часть№5

Деструктивное влияние персональных поквартирных теплосчётчиков на тепловой режим в многоквартирном доме в целом

Из ранее приведённого расчёта видно, что даже при наличии термоголовок на ваших радиаторах в многоквартирном доме вы не можете произвольно менять температуру в своей квартире.

И если даже в доме будет современная «поквартирная двухтрубная система отопления с теплосчётчиками», то ситуация принципиально не поменяется.

Так любящие жару «теплолюбивые» жильцы начнут отапливать «экономных» соседей через перекрытия и боковые стены.

Возможна даже ситуация, что кто‑то из «холодолюбивых» соседей вообще избавится от платежей за отопление по счётчику, так как его будут отапливать «теплолюбивые» соседи со всех сторон, что достигается на разнице температуры всего в 3–5 градусов между квартирами.

Так у «теплолюбивых» соседей будет +23..24С в их квартирах, а у «экономного» будет +20С. (см.рис.26)

Общий баланс по дому почти не изменится, а потому управляющей компании будет всё равно, что кто‑то почти не платит.

Заметной проблема с «экономными» станет в доме тогда, когда «экономных» станет слишком много, а именно: более 15% от общего числа квартир.

Эти 15% «экономных» соседей полностью «съедят» 15% запас мощности приборов отопления у своих соседей, 15% запас мощности у который заложен в проекте изначально в виде избыточной мощности приборов отопления в доме. Ведь только этим 15% запасом мощности радиаторов могут пользоваться «экономные» на нужды своего отопления.

Также могут возникнуть локальные переохлаждения в доме, если несколько «экономных» соседе окажется рядом, совместно вымораживая малое количество «теплолюбивых» соседей.

При превышении общего числа «экономных» порога в 15% начнёт падать температура в доме в целом.

В итоге даже «теплолюбивые» начнут мёрзнуть при +20С, а «экономные» будут подсчитывать барыши при +16С.

Температура +16…+20С опасна тем, что начинает развиваться плесень по всем «холодным» квартирам из‑за возникновения избыточной влажности от отсутствия проветривания.

Ведь при +16..+20С в квартире даже мысли об открывании окон для проветривания не возникает, ибо «и так холодно».

Итогом внедрения поквартирного учёта на отопление станет превращение «Элитного ЖК» в аварийный дом с протечками и плесенью.

рис.26

Рис.26. Пример распределения температур в квартирах с «экономными» (синим) и «теплолюбивыми» (красным) жильцами в доме с поквартирным учётом тепла и «поквартирной горизонтальной двухтрубной системой отопления», где индивидуальные теплосчётчики установлен возле центральных стояков отопления в общем коридоре. В данном примере на картинке примерно выдержана доля в 15% «экономных» среди 85% «теплолюбивых» соседей.

Заключение по Части №5 и статье в целом

В соответствии с выше приведёнными аргументами Я выступаю сторонником «советских» нерегулируемых однотрубных систем отопления и ярым противником каких‑либо замен «холодных конвекторов» по проекту на «тёплые радиаторы» для себя любимых.

Социальная стабильность и групповой комфорт всех жильцов дома в целом гораздо важнее, чем мелкий индивидуализм отдельного владельца квартиры.

Хочешь индивидуальную жару‑ строй себе индивидуальный дом загородом и тащи на себе все проблемы техники самостоятельно, как персональная УК‑ ЖЭК!

Таким образом, я считаю, что социально справедливым будет режим оплаты за отопление- это вменённый платёж пропорционально площади квартиры, а не по фактически потреблённому теплу через радиаторы отдельной квартиры.

Так «Либеральная» система с поквартирными счётчиками тепла на отопление входит в жёсткий конфликт с инженерным расчётом и социальной справедливостью.

Наиболее разумно было бы отдельно через теплосчётчик учитывать расход тепла на приточную вентиляцию, так как приточная вентиляция в квартире «по нормативу» (30 м3/чел*час) способна съедать в разы больше тепла, чем система отопления. Но в квартирах «эконом класса» специальные дополнительные вентиляционно‑приточные системы ставят крайне редко, ограничиваясь минимальным проветриванием через форточки и по щелям в окнах.

Именно из‑за недогрева квартир штатными системами отопления в новых хорошо утеплённых панельных дома типа П-44 создаётся «душная атмосфера», которая может быть решена при «перетопе» всего здания до температуры в +25С и с соответствующим увеличением на 10–20% по расходу тепла за отопительный сезон. Ведь только в «перетопленных» квартирах люди по своей инициативе будут открывать окна зимой для проветривания, ну, хотя бы изредка.

Подключение радиаторов отопления схемы обвязки монтаж батарей

Любая система отопления – это достаточно сложный «организм», в котором каждый из «органов» выполняет строго отведенную ему роль. А одним из наиболее важных элементов являются приборы теплообмена – именно на них возложена конечная задача передачи тепловой энергии или в помещения дома. В этом качестве могут выступать привычные радиаторы, конвекторы открытой или скрытой установки, набирающие популярность системы водяного подогрева полов – трубные контуры, уложенный в соответствии с определенными правилами.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет конвектор отопления водяной

Подключение радиаторов отопления схемы обвязки монтаж батарей

Подключение радиаторов отопления схемы обвязки монтаж батарей

В данной публикации речь пойдёт о радиаторах отопления. Не станем отвлекаться на их многообразие, устройство и технические характеристики: на нашем портале на эти темы – достаточно исчерпывающей информации. Сейчас же нас интересует другой блок вопросов: подключение радиаторов отопления схемы обвязки монтаж батарей. Правильная установка приборов теплообмена, рациональное использование заложенных в них технических возможностей – это залог эффективности работы всей системы отопления. Даже от самого дорогого современного радиатора будет невысокая отдача, если не прислушиваться к рекомендациям по его монтажу.

Что необходимо учитывать при выборе схем обвязки радиаторов?

Как устроен радиатор отопления

Если упрощенно взглянуть на большинство радиаторов отопления, то их гидравлическая конструкция представляет собой достаточно несложную, понятную схему. Это два горизонтальных коллектора, которые соединены между собой вертикальными каналами-перемычками, по которым происходит перемещение теплоносителя. Вся эта система или выполнена из металла, обеспечивающего необходимую высокую теплоотдачу (яркий пример – мощность секции чугунного радиатора), либо «одета» в специальный кожух, конструкция которого предполагает максимальную площадь контакта с воздухом (например, биметаллические радиаторы).

Очень упрощенно – схема устройства большинства радиаторов отопления

Очень упрощенно – схема устройства большинства радиаторов отопления

1 – Верхний коллектор;

2 – Нижний коллектор;

3 – Вертикальные каналы в секциях радиатора;

4 – Теплообменный корпус (кожух) радиатора.

Оба коллектора, верхний и нижний, с обеих сторон имеют выходы (соответственно, на схеме верхняя пара В1-В2, и нижняя В3-В4). Понятно, что при подключении радиатора к трубам контура отопления подключается лишь два выхода из четырех, а оставшиеся два глушатся. И вот от схемы подключения, то есть от взаимного расположения трубы подачи теплоносителя и выхода в «обратку» во многом зависит эффективность работы установленной батареи.

И прежде всего, планируя установку радиаторов, хозяин должен точно разобраться, какая же система отопления функционирует или будет создаваться в его доме или квартире. То есть он должен четко представлять, откуда поступает теплоноситель и в какую сторону направлен его поток.

Однотрубная система отопления

В многоэтажных домах чаще всего применяется однотрубная система. В этой схеме каждый радиатор как бы вставлен в «разрыв» единственной трубы, по которой осуществляется и подача теплоносителя, и его отвод в сторону «обратки».

Варианты однотрубных стояков отопления в многоэтажном доме.

Варианты однотрубных стояков отопления в многоэтажном доме.

Теплоноситель проходит последовательно все радиаторы, установленные в стояке, постепенно растрачивая тепло. Понятно, что на начальном участке стояка его температура всегда будет выше – это также необходимо учитывать при планировании установки радиаторов.

Здесь важен еще один момент. Такая однотрубная система многоквартирного дома может быть организована по принципу верхней и лир нижней подачи.

  • Слева (поз.1) показана верхняя подача – теплоноситель по прямой трубе передается к верхней точке стояка, а затем последовательно проходит через все радиаторы на этажах. Значит, направление подачи потока идет сверху вниз.
  • В целях упрощения системы и экономии расходных материалов нередко организуется и иная схема – с нижней подачей (поз. 2). В этом случае на восходящей к верхнему этажу трубе точно также последовательно установлены радиаторы, как и на опускающейся вниз. Значит, направление потока теплоносителя в этих «ветвях» одной петли меняется на противоположное. Очевидно, что разница температур в первом и последнем радиаторе такого контура будет еще ощутимей.

Важно разобраться с этим вопросом – на какой же трубе подобной однотрубной системы устанавливается ваш радиатор – от направления потока зависит оптимальная схема врезки.

obr4Обязательное условие обвязки радиатора в однотрубном стояке – байпас

Под не совсем понятным для некоторых названием «байпас» понимается перемычка, связывающая трубы подключения радиатора к стояку в однотрубной системе. Для чего нужен байпас в системе отопления , какими правилами руководствуются при его установке – читайте в специальной публикации нашего портала.

Широко применяется однотрубная система и в частных одноэтажных домах, хотя бы из соображений экономии материалов для ее монтажа. В этом случае хозяину проще разобраться с направлением потока теплоносителя, то есть с какой стороны у него будет осуществляться подача в радиатор, а с какой – выход.

В любой однотрубной системе отопления при установке радиаторов важно точно знать направление потока теплоносителя

В любой однотрубной системе отопления при установке радиаторов важно точно знать направление потока теплоносителя

obr5Достоинства и недостатки однотрубной системы отопления

Привлекая простотой своего устройства, такая система все же несколько настораживает сложностью обеспечения равномерного нагрева на разных радиаторах домовой разводки. Что важно знать об однотрубной системе отопления частного дома , как ее смонтировать своими руками – читайте в отдельной публикации нашего портала.

Двухтрубная система

Уже исходя из названия становится понятно, что каждый из радиаторов в такой схеме «опирается» на две трубы – отдельно на подачу и «обратку».

Если взглянуть на схему двухтрубной разводки в многоэтажном доме, то сразу видны отличия.

Оба стояка выполняют роль своеобразных коллекторов, к которым параллельно, независимо друг от друга подключены радиаторы отопления

Оба стояка выполняют роль своеобразных коллекторов, к которым параллельно, независимо друг от друга подключены радиаторы отопления

Понятно, что зависимость температуры нагрева от места расположения радиатора в системе отопления – сведена к минимуму. Направление потока определяется только взаимным расположением врезанных в стояки патрубков. Единственное, что необходимо знать – это то, какой конкретно стояк выполняет роль подачи, а какой является «обраткой» – но это, как правило, легко определяется даже по температуре трубы.

Некоторых жильцов квартир может ввести в заблуждение наличие двух стояков, при которых система не перестанет быть однотрубной. Посмотрите на иллюстрацию ниже:

Стояков по два в обоих случаях, а системы отопления – принципиально разные

Стояков по два в обоих случаях, а системы отопления – принципиально разные

Слева, хотя вроде бы стояков и два, показана однотрубная система. Просто по одной трубе осуществляется верхняя подача теплоносителя. А вот справа – типичный случай двух разных стояков – подачи и «обратки».

Зависимость эффективность радиатора от схемы его врезки в систему

Для чего говорилось все то. что размещено в предыдущих разделах статьи? А дело в том, что от взаимного расположения подающей и обратной трубы очень серьезно зависит теплоотдача радиатора отопления.

Схема врезки радиатора в контур Направление потоков теплоносителя
Диагональное двухстороннее подключение радиатора, с подачей сверху
di1 dvi1
Такая схема считается наиболее эффективной. В принципе, именно она берется за основу при расчете теплоотдачи конкретной модели радиатора, то есть мощность батареи пори таком подключении принимается за единицу. Теплоноситель, не встречая никакого сопротивления, полностью проходит через верхний коллектор, через все вертикальные каналы, обеспечивая максимальную теплоотдачу. Весь радиатор прогревается равномерно по всей своей площади.
Одностороннее подключение радиатора с подачей сверху
di2 dvi2
Подобная схема – одна из наиболее распространённых в системах отопления многоэтажных домов, как наиболее компактная в условиях вертикальных стояков. Применяется на стояках с верхней подачей теплоносителя, а также на обратных, нисходящих – с нижней подачей. Вполне эффективна для небольших по размеру радиаторов. Однако, если количество секций велико, то прогрев может осуществляться неравномерно. Кинетической энергии потока становится недостаточно для распространения теплоносителя до самого конца верхнего подающего коллектора – жидкость стремится проходить по пути наименьшего сопротивления, то есть через ближайшие ко вхожу вертикальные каналы. Таким образом, в дальней от входа части батареи не исключены застойные зоны, которые будут значительно холоднее противоположных. При расчетах системы обычно исходят из того, что даже при оптимальной длине батареи ее общая эффективность теплоотдачи снижается на 3÷5%. Ну а при длинных радиаторах такая схема становится неэффективной или потребует определенной оптимизации (об этом будет рассказано ниже)/
Одностороннее подключение радиатора с подачей сверху
di3 dvi3
Схема, аналогичная предыдущей, и во многом повторяющая и даже усиливающая присущие ей недостатки. Применяется в таких же стояках однотрубных систем, но только в схемах с нижней подачей — на восходящей трубе, поэтому теплоноситель подается снизу. Потери в общей теплоотдаче при таком подключении могут быть еще выше – доходить до 20÷22%. Связано это ст тем, что замыканию движения теплоносителя через ближние вертикальные каналы будет способствовать еще и разница в плотности – горячая жидкость стремится вверх, и оттого тяжелее проходит на удаленный край нижнего подающего коллектора радиатора. Иногда это – единственный вариант подключения. Потери в какой-то мере компенсируются тем, что в восходящей трубе общий уровень температуры теплоносителя всегда более высокий. Схема поддается оптимизации установкой специальных устройств.
Двухстороннее подключение с нижним подключением обеих подводок
di4 dvi4
Схема нижнего, или как ее еще часто называют «седельного» подключения – чрезвычайно популярна в автономных системах частных домов из-за широких возможностей скрыть трубы отопительного контура под декоративной поверхностью пола или сделать их максимально незаметными. Однако по теплоотдаче подобная схема – далека от оптимальной, и возможные потери эффективности оцениваются в 10÷15%. Самый доступный путь для теплоносителя в этом случае – это нижний коллектор, а распространение по вертикальным каналам идет в большей мере за счет разницы в плотности. В итоге верхняя часть батареи отопления может прогреваться значительно меньше нижней. Существуют определённые методы и средства свети этот недостаток к минимуму.
Диагональное двухстороннее подключение радиатора, с подачей снизу
di5 dvi5
Несмотря на кажущуюся схожесть с первой, самой оптимальной схемой, разница между ними – очень большая. Потери эффективности при подобном подключении доходят до 20%. Объясняется это – достаточно просто. У теплоносителя нет никаких стимулов свободно проникать на дальний участок нижнего подающего коллектора радиатора – за счет разницы в плотности он выбирает наиболее близкие ко входу в батарею вертикальные каналы. В итоге, при достаточно равномерно прогретом верхе, в нижнем углу, противоположном вхожу, весьма часто образуется застой, то есть температура поверхности батареи в этой области будет меньше. Подобна схема применяется на практике крайне редко – даже сложно представить ситуацию, когда к ней совершенно необходимо прибегнуть, отвергнув другие, более оптимальные решения.

В таблице намеренно не упомянуто нижнее одностороннее подключение батарей. С ним – вопрос неоднозначный, так во многих радиаторах, предполагающих возможность подобной врезки, предусмотрены специальные адаптеры, которые по сути превращают нижнее подключение в один из вариантов, рассмотренных в таблице. Кроме того, даже для обычных радиаторов можно приобрести дополнительную оснастку, при которой нижняя одностороння подводка будет конструктивно видоизменена на другой, более оптимальный вариант.

Надо сказать, что существуют и более «экзотичные» схемы врезки, например, для радиаторов вертикального исполнения большой высоты – никоторые модели из этого ряда предполагают двухстороннее подключение с обеими подводками сверху. Но сама конструкция таких батарей продумана таким образом, чтобы теплоотдача от них была максимальной.

Зависимость эффективности теплоотдачи радиатора от места его установки в помещении

Помимо схемы подключения радиаторов к трубам контура отопления, на эффективность работы этих приборов теплообмена серьезно влияет и место их установки.

В первую очередь, должны соблюдаться определенные правила размещения радиатора на стене относительно соседствующих с ним конструкциям и элементам интерьера помещения.

Наиболее типичное расположение радиатора – под оконным проёмом. Помимо общей теплоотдачи, восходящий конвекционный поток создает своеобразную «тепловую завесу», препятствующую свободному проникновению от окон более холодного воздуха.

«Классическое» место установки радиаторов отопления – под оконными проемами

«Классическое» место установки радиаторов отопления – под оконными проемами

  • Радиатор в этом месте покажет максимальную эффективность, если его общая длина составит порядка 75% от ширины оконного проема. При этом необходимо стараться установить батарею именно по центру окна, с минимальным отклонением, не превышающим 20 мм в ту или иную сторону.
  • Расстояние от нижней плоскости подоконника (или другой преграды, расположенной сверху – полки, горизонтальной стенки ниши и т.п.) должно составлять около 100 мм. В любом случае, оно никогда не должно быть меньше, чем 75% от глубины самого радиатора. В противном случае создается труднопреодолимая преграда для конвекционных потоков, и эффективность батареи резко падает.
  • Высота нижнего края радиатора над поверхностью пола также должна составить около 100÷120 мм. При просвете меньше 100 мм, во-первых, искусственно создаются немалые сложности в проведении регулярных уборок под батареей (а это – традиционное место скопления пыли, переносимой конвекционными потоками воздуха). А во-вторых – сама конвекция будет затруднена. Вместе с тем, и «задирать» радиатор слишком высоко, с просветом от поверхности пола 150 мм и более – тоже совершенно ни к чему, так как это приводит к неравномерному распространению тепла в помещении: в граничащей с поверхностью пола области может оставаться выраженная холодная прослойка воздуха.
  • Наконец, и от стены радиатор должен быть отнесён кронштейнами как минимум на 20 мм. Уменьшение этого просвета – это нарушение нормальной конвекции воздуха, а кроме того, на стене могут вскорости появиться хорошо заметные пылевые следы.

Это – ориентировочные показатели, которых следует придерживаться. Однако, для некоторых радиаторов существуют и собственные, разработанные производителем рекомендации по линейным параметрам установки – они указываются в руководствах по эксплуатации изделий.

Очень часто в паспортах радиаторов отопления производители указывают рекомендуемые размерные параметры их установки

Очень часто в паспортах радиаторов отопления производители указывают рекомендуемые размерные параметры их установки

Наверное, излишне объяснять, что расположенный открыто на стене радиатор покажет теплоотдачу намного выше, чем тот, который полностью или частично прикрыт теми или иными предметами интерьера. Даже слишком широкий подоконник уже способен понизить эффективность обогрева на несколько процентов. А если учесть, что многие хозяева не могут обойтись без плотных портьер на окнах, или, в угоду интерьерному оформлению, стараются прикрыть неприглядные, ни их взгляд, радиаторы с помощью фасадных декоративных экранов или даже полностью закрытых кожухов, то расчетной мощности батарей может и не хватить для полноценного обогрева помещения.

Разнообразные экраны или декоративные короба для радиаторов – все это, наверное, очень красиво, но эффективность отопления – резко снижается

Разнообразные экраны или декоративные короба для радиаторов – все это, наверное, очень красиво, но эффективность отопления – резко снижается

Потери теплоотдачи, зависящие от особенностей установки радиатора отопления на стен – показаны в таблице ниже.

Иллюстрация Влияние показанного размещения на теплоотдачу радиатора
raz1 Радиатор расположен на стене полностью открыто, или же установлен под подоконником, который закрывает не более 75% глубины батареи. В этом случае полностью сохранения оба основных пути теплопередачи – и конвекция, и тепловое излучение. Эффективность можно принять за единицу.
raz2 Подоконник или полка полностью перекрывают радиатор сверху. Для инфракрасного излучения – это не имеет значения, а вот конвекционный поток уже встречает серьёзное препятствие. Потери можно оценить в 3 ÷ 5% от общей тепловой мощности батареи.
raz3 В этом случае сверху не подоконник или полка, а верхняя стенка стеновой ниши. На первый взгляд – всё то же самое, но потери уже несколько больше – до 7 ÷ 8%, так как часть энергии будет понапрасну затрачена на прогрев весьма теплоемкого материала стены.
raz4 Радиатор с фасадной части прикрыт декоративным экраном, но просвет для конвекции воздуха – достаточный. Потеря именно в тепловом инфракрасном излучении, что особо сказывается на эффективности чугунных и биметаллических батарей. Потери теплоотдачи при такой установке достигают 10÷12%.
raz5 Радиатор отопления прикрыт декоративным кожухом полностью, со всех сторон. Понятно, что в таком что в таком кожухе имеются решетки или щелевидные отверстия для циркуляции воздуха, но и конвекция, и прямое тепловое излучение – резко снижены. Потери могут доходить до 20 – 25% от расчетной мощности батареи.

Итак, очевидно, что некоторые нюансы установки радиаторов отопления хозяева вольны изменить в сторону увеличения эффективности теплоотдачи. Однако, иногда место настолько ограничено, что приходится мириться с имеющимися условиями, касающимися как расположения труб контура отопления, так и свободной площади на поверхности стен. Другой вариант — желание скрыть батареи с глаз превалирует над здравым смыслом, и установка экранов или декоративных кожухов – дело уже решенное. Значит, в любом случае, придется внести поправки на суммарную мощность радиаторов, чтобы гарантированно добиться в помещении необходимого уровня нагрева. Правильно внеси соответствующие корректировки поможет расположенный ниже калькулятор.

Калькулятор корректировки мощности отопления с учетом особенностей установки радиаторов

Одним из исходных параметров для проведения расчета является требуемая тепловая мощность, обеспечивающая компенсацию теплопотерь и поддержание в комнате комфортной температуры в самые суровые зимние холода. Это значение рассчитывается отдельно, исходя из специфики региона проживания, особенностей расположения дома и конкретного помещения в нем. Существует удобная методика такого расчета – с не можно познакомиться, перейдя по расположенной ниже рекомендуемой ссылке.

obr11Необходимо рассчитать тепловую мощность отопления под конкретное помещение?

Удобный калькулятор позволит выполнить это быстро и точно. Найти его посетитель сможет в специальной публикации нашего портала, посвященной электрическим котлам для частого дома .

Обратите внимание, что при расчете требуемой теплоотдачи радиаторов предлагается два пути расчета. Если в планах приобрести неразборную модель, то выбирается пункт «А», и значение берется из соответствующей строки итогового результата – это минимальная тепловая мощность прибора, выраженная в киловаттах. В том же случае, когда вопрос стоит, сколько понадобится секций разборного радиатора, после выбора пункта «Б» появится дополнительное окно-слайдер, в котором необходимо указать паспортную тепловую мощность одной секции, соответствующую применяемому в системе отопления температурному режиму. При этом значение после проведения расчетов уже берется также из строки «Б», и оно покажет требуемое количество секций.

Примерная последовательность монтажа радиатора отопления

Осветить все возможные варианты установки радиаторов отопления в масштабах одной публикации – просто невозможно. Поэтому будет вкратце рассмотрен пример монтажа распространённых в наше время алюминиевых или биметаллических секционных батарей. В принципе, и со всеми другими последовательность будет примерно такая же, а необходимые нюансы обязательно указываются производителем в прилагаемой к изделию инструкции.

Что потребуется для подключения радиатора отопления

Для монтажа радиатора потребуется приобрести еще целый ряд комплектующих:

  • Любая секция радиатора таких типов имеет на коллекторе внутреннюю резьбу G1 (1 дюйм), причем слева – резьба левая, а с правой стороны – правая. Такое встречное направление витков необходимо для сборки секций в единую батарею с помощью ниппелей.

Коллекторный отдел любой секции заканчивается резьбовыми участками со встречным направлением витков – левой и правой резьбой G1

Коллекторный отдел любой секции заканчивается резьбовыми участками со встречным направлением витков – левой и правой резьбой G1

Значит, необходимы переходники, которые бы позволили перейти на обычную правостороннюю резьбу чаще всего применяемых для подводки размеров – ½ или ¾ дюйма. Эти переходники часто именуются футорками, а кроме того, можно встретить название «проходная пробка». Все это – одно и то же.

Таких переходников (футорок) потребуется четыре штуки – по две левых и правых

Таких переходников (футорок) потребуется четыре штуки – по две левых и правых

Цены на проходную пробку

Внутренний соединительный диаметр переходников выбирается в зависимости от используемых для подводки труб.

  • Как понятно из приведенных выше схем подключения, в большинстве случае используются только два входа. Значит, оставшиеся два необходимо будет заглушить. Для этого можно использовать обычные заглушки с внешней резьбой, соответствующей выбранному переходнику.

Удобно, когда заглушка имеет надежное кольцевое уплотнение – нет необходимости в дополнительной подмотке

Удобно, когда заглушка имеет надежное кольцевое уплотнение – нет необходимости в дополнительной подмотке

Вместо такого «набора» – футорка + заглушка, может применяться и обычная глухая пробка с соответствующей левой или правой резьбой 1G.

  • Две заглушки обычно не такие радиаторы не ставят. Намного разумнее на верхнем коллекторе вместо пробки смонтировать кран Маевского – несложное приспособление, которое позволит беспроблемно при заполнении системы теплоносителем, перед сезонным пуском или просто время от времени в ходе эксплуатации выпускать скопившийся в батарее воздух.

Краны Маевского – в закрытом положении будут выполнять роль обычных заглушек, но всегда позволяют выпустить скопившийся в радиаторе воздух.

Краны Маевского – в закрытом положении будут выполнять роль обычных заглушек, но всегда позволяют выпустить скопившийся в радиаторе воздух.

Если выбран вариант двухстороннего нижнего подключения, то кран Маевского обычно располагают по диагонали от трубы подачи.

К такому крану прилагается ключ, необходимый для выпуска воздуха. Это сделано просто для безопасности – чтобы ничьи «шаловливые ручки» не могла спокойно открыть кран и вызвать потоп в квартире.

Готовый комплект для установки биметаллических или алюминиевых радиаторов

Готовый комплект для установки биметаллических или алюминиевых радиаторов

  • Все перечисленный выше комплектующие можно приобрести по отдельности, однако, в магазинах широко представлены и готовые комплекты. Они включают полный набор проходных пробок (две пары), одну заглушку и кран Маевского с прилагаемым ключом. Кроме того, часто в такой набор включаются еще и кронштейны для подвеса радиатора на стене (оптимально, при средних размерах батареи, до 10 секций – три кронштейна). Такие наборы продаются для труб и ½, и ¾ дюйма.
  • Это – еще не все. Если делать все по уму, то есть предусмотреть возможность отключения радиатора от системы, например, для его профилактики, ремонта, замены, необходимо приобрести два крана – обычных шаровых. И лучше всего, чтобы краны были сразу оснащены муфтовым соединением с накидной гайкой-«американкой» – это предельно упростит последующие монтажные работы.

Самое удобное решение – это кран, укомплектованный накидной гайкой-«американкой»

Самое удобное решение – это кран, укомплектованный накидной гайкой-«американкой»

Штуцер с накидной гайкой будет запаковываться в футорки радиатора, кран – на трубу подводки, и состыковать узел уже не составит особого труда.

Если особенности системы отопления предрасполагают к установке регулировочных приспособлений (например, избыточная тепловая мощность центральной системы отопления или необходимость в точных регулировках в автономной системе), то вместо обычных шаровых кранов можно приобрести другие устройства.

Так, на трубу подачи рекомендуется установить термоклапан, который можно дополнить еще и термостатической головкой. Они выпускаются в прямом и угловом исполнении – выбор зависит от особенности подводки труб к радиатору.

Прямой термоклапан с установленной на нем автоматической термостатической головкой

Прямой термоклапан с установленной на нем автоматической термостатической головкой

  • Чтобы добиться точной балансировки и максимальной теплоотдачи от радиатора, регулирующий вентиль ставят и на выходе. В целях обеспечения сохранности произведенных настроек, имеет смысл для этих целей приобрести так называемый блок-кран, у которого регулировочный винт (под отвёртку или под шестигранник) закрыт заглушкой – чтобы, к примеру, ребенок не смог случайно сбить выставленное положение.

Прямой и угловой вариант блок-крана для установки на «обратку» радиатора.

Прямой и угловой вариант блок-крана для установки на «обратку» радиатора.

Как видно на иллюстрациях, и клапаны, и регулировочные вентили точно так же снабжены штуцером с разъемный соединением, тое есть их монтаж – ничуть не отличается от упомянутой выше установки крана. Как правило такие клапаны и вентили могут полностью перекрывать трубу, и надобность в дополнительных шаровых кранах отпадает.

Кстати, опять же есть возможность приобрести готовый термостатический комплект нужного диаметра и формы исполнения. Он обычно включает термоклапан, балансировочный вентиль и термостатическую головку.

Термостатический комплект для радиатора отопления.

Термостатический комплект для радиатора отопления.

obr21Для его нужен и как работает терморегулятор радиатора отопления?

Недостаток тепла в помещениях – неприятная ситуация, но и излишняя жара от раскаленных радиаторов — также крайне негативное явление. Чтобы избежать этого, рекомендуется дополнить систему терморегуляторами для радиаторов отопления . Подробнее о них – в отдельной публикации портала.

Из инструментов ничего экстраординарного – не потребуется.

Из инструментов ничего экстраординарного – не потребуется.

Необходимые для подключения инструменты – это стандартный сантехнический набор: ключи рожковые или разводные, пакля и уплотнительная паста для подмотки резьбовых соединений. Для навешивания радиатора на стену необходим перфоратор, строительный уровень для разметки и контроля установки, рулетка или угольник, маркер или карандаш. Ну а подводка труб до их точки соединения с шаровыми кранами или вентилями термостатического регулирования – это уже отдельная история, которая выходит за рамки рассмотрения данной статьи. Здесь возможна масса вариантов как с типом прокладки труб (открытым или скрытым в стенах или полу), так и по технологии – будут ли использоваться стальные трубы ВГП, полипропиленовые, металлопластиковые или другие – все зависит от умений и предпочтений домашнего мастера.

Последовательность работ

Считаем, что радиатор собран – не требует переборки, перетяжки, добавления секций и других операций. В готовом виде он – с полностью свободными четырьмя выходами коллекторов.

В продажу алюминиевые и биметаллические радиаторы поступают закрытыми плотной полиэтиленовой пленкой. Не нужно спешить ее снимать – это можно сделать самым последним действием, чтобы случайно в ходе работ не поцарапать поверхность.

  • Начинают с очень ответственного этапа – разметки линий и точек для крепления кронштейнов. Стандартный способ подвески среднего по величине радиатора – это три точки: два кронштейна удерживают на весу батарею за верхний коллектор, и один, установленный по центру – фиксирует ее положение за нижний коллектор.

Вся сложность состоит в том, что при разметке необходимо соблюсти целый ряд условий.

— Во-первых, радиатор должен расположиться в намеченном месте с соблюдением теп правил, о которых уже говорилось, или в соответствии с рекомендациями производителя.

— Во-вторых, радиатор должен принять горизонтальное положение. Допускается небольшое отклонение – в сторону противоположную входу подачи, до 1 градуса, но если «завал» будет больше, то не исключены застойные явления в батарее.

Хорошо, если приобретены регулируемые кронштейны – можно внести некоторые коррективы в положение радиатора. С обычными жёсткими крючками погрешность нужно исключать изначально

Хорошо, если приобретены регулируемые кронштейны – можно внести некоторые коррективы в положение радиатора. С обычными жёсткими крючками погрешность нужно исключать изначально

Некоторые кронштейны (например, идущие в комплекте с радиаторами «Рифар»), позволяют провести корректировку их по высоте. А вот если применяются обычные крючки, то здесь нужна особая внимательность и осмотрительность.

— В-третьих, лицевая поверхность радиатора должна лежать в вертикальной плоскости.

— И, наконец, в-четвертых, если имеется старая жесткая подводка труб, и на нее остается расчет, то положение радиатора должно соответствовать и ей.

Одним словом, придется провести тщательные замеры, точную разметку, и лишь потом уже – крепление кронштейнов к стене. После их закрепления проводят примерку, и если есть необходимость – вносят возможные корректировки.

Положение радиатора контролируют уровнем – в горизонтальной и вертикальной плоскости, а также добиваются равного расстояния с обеих сторон от стены

Положение радиатора контролируют уровнем – в горизонтальной и вертикальной плоскости, а также добиваются равного расстояния с обеих сторон от стены

Кстати, если нет желания портить стену отверстиями, или в том случае, когда радиатор планируется к установке вдоль лёгкой перегородки, материал которой не предполагает больших нагрузок, то можно приобрети специальные стойки с кронштейнами.

Радиатор вполне можно установить и на таких или им подобных вертикальных стойках с креплением к полу

Радиатор вполне можно установить и на таких или им подобных вертикальных стойках с креплением к полу

Подобные стойки крепятся в нужном месте к поверхности пола любым приемлемым в конкретных условиях способом (дюбелями, анкерами или даже мощными саморезами). Стойки обычно оснащены регулируемыми по высоте кронштейнами, так что точно выставить радиатор по горизонтали – не составит особого труда.

  • Затем радиатор снимают, укладывают на удобный верстак – пора переходить к сборке сантехнической части.
  • Начинают с того, что еще раз согласовывают положение радиатора со схемой его подключения к трубам. Это необходимо для того, чтобы определиться, в какие футорки будут запаковываться штуцеры кранов (клапанов) с накидными гайками, а какие – будут глушиться пробкой и краном Маевского.

Рассмотрим на примере. Допустим, предполагается одностороннее подключение батареи справа с подачей сверху:

Пример расположения элементов обвязки радиатора

Пример расположения элементов обвязки радиатора

Верхний коллектор:

— Вход В1 – левая проходная пробка, в которую будет устанавливаться кран Маевского. Входящий в установочный комплект кран имеет собственное кольцевое уплотнение, так что подмотка паклей здесь не требуется.

— Вход В2 – правая проходная пробка, в которую запаковывается штуцер с «американкой» под шаровой кран или термоклапан.

Нижний коллектор:

— Вход В3 – левая глухая пробка, либо проходная, с последующей установкой на нее заглушки (также, как и кран Маевского, не требующей подмотки).

— Вход В4 – правая проходная пробка с запаковкой «американки», также под шаровой кран или под балансировочный вентиль.

Если все подготовлено, есть полная ясность, уда и что устанавливается, то дальнейшую запаковку радиатора проводят примерно так:

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
za1 Пример – аналогичный показанной выше схеме: односторонняя подводка с правой стороны с подачей сверху.
Регулировка радиатора не предполагается, поэтому на входах подачи и «обратки» в качестве запорных элементов будут применены обычные шаровые краны – принцип монтажа от этого нисколько не меняется.
Монтажный комплект подготовлен к работе.
za2 Для начала рекомендуется обязательно проверить качество всех резьбовых соединений, плотность прилегания проходных пробок к торцам коллекторов радиатора (их обжимные «юбки» должны прилегать одинаково по всей окружности, без просвета).
Для проведения такой проверки силиконовые кольца-прокладки, надетые на пробки, лучше временно снять.
Снимать, конечно, следует с осторожностью, чтобы не растянуть и не порвать прокладку.
za3 Прокладки снимают и пока временно убирают в сторону.
za4 Пробку закручивают в резьбовое гнездо коллектора (в соответствии со схемой монтажа).
Если и радиатор, и монтажный комплект – качественные, то футорка должна легко закрутиться до самого конца простым усилием руки.
В данном случае проверяется пробка с правой стороны коллектора – она закручивается обычным порядком, вращением по часовой стрелке.
za5 Пробка должна равномерно по всей длине окружности, плотно, без просвета прилечь к торцу коллектора радиатора.
za6 Аналогичные проверочные операции проводятся на всех четырех выходах обоих коллекторов.
С левой стороны радиатора пробки имеют левую резьбу, поэтому закручиваются по направлению против часовой стрелки.
za7 Если пробка не вкручивается или требует для этого чрезмерных усилий, или же в том случае, когда в закрученном состоянии нет плотного равномерного прилегания, необходимо устранить возможную помеху.
Достаточно часто такие ситуации складываются из-за попадания капелек краски на первые витки резьбы, или из-за застывших потеков краски на торцевой части гнезда. В подобных случаях придется зачистить эти потеки ножом или наждачной бумагой.
Редко, но все же случается, что резьбу на коллекторе радиатора даже приходится проходить метчиком соответствующего диаметра.
za8 Точно таким же образом проверяют «на сухую» и резьбовые соединения проходных пробок со штуцерами кранов, с заглушкой и краном Маевского.
Все внутренние отверстия любых пробок, и левых и правых, имею единую обычную правую резьбу.
za9 Теперь необходимо запаковать штуцера с накидными гайками от шаровых кранов с соответствующими проходными пробками.
Гайки-«американки» скручиваются с кранов, но обязательно должны остаться надетыми на свой штуцер.
Производится уплотнение резьбового участка. Можно для этого использовать и фум-ленту, но все же подавляющее большинство сантехников предпочитают надежную подмотку из льняной пакли. Пакля наматываются по ходу резьбы, то есть, если смотреть со стороны штуцера – по часовой стрелке.
Намотка на витки должна быть плотной, чтобы пакля не проскальзывала при соединении.
za10 Для надежной герметизации соединения подмотку сверху промазывают уплотнительной пастой типа «Unipak».
Некоторые мастера предпочитают для этих целей пользоваться олифой.
После промазывания подмотка приобретает вид плотного «кокона».
za11 Теперь можно наживить на пару витков штуцер с проходной гайкой.
za12 Далее, необходимо затянуть это соединение.
Для фиксации штуцера при скручивании внутри него предусмотрены шлицы. Существуют специальные ключи для таких операций. Но если ключа нет – можно обойтись и без него.
za13 Необходимо вставить в полость штуцера металлический узкий предмет, который бы заклинил шлицы, не давая штуцеру проворачиваться.
В показанном примере для этого использовано зубило, зажатое в тисках. Его плоский наконечник встал между шлицами, штуцер будет оставаться неподвижным, а затягивается станет проходная гайка с помощью обычного рожкового ключа на 32.
za14 Обтяжка проводится до получения надежного, хорошо уплотненного соединения.
Затем точно такая же операция проводится со штуцером второго крана и соответствующей ему проходной пробкой
za15 В одну из оставшихся проходных пробок вкручивается заглушка.
Те детали, что идут в монтажных комплектах, уже имеют собственное уплотнительное кольцо, то есть никаких подмоток паклей – не требуется.
Вначале заглушка наживляется в пробку…
za16 …а затем затягивается с помощью двух ключей.
za17 Такая же операция проводится и с краном Маевского.
Вначале – наживление с соответствующей пробкой…
za18 …а затем – затяжка.
za19 Все проходные пробки с установленными в них деталями готовы к монтажу непосредственно на радиатор отопления.
za20 Последовательность установки пробок на радиатор особого значения не имеет, и все они монтируются примерно одинаково.
В данном случае мастер начал со стороны подачи.
В первую очередь, одевается ранее снятое уплотнительное силиконовое кольцо.
za21 Затем пробка вкручивается вручную до конца в соответствующее гнездо коллектора радиатора.
Опять же – соблюдается правило правой и левой резьбы, соответственно, для правой и левой стороны батареи.
za22 Подмотка и в этом случае– не нужна.
При окончательном затягивании с помощью рожкового ключа на 32, силиконовое кольцо плотно обожмётся и даже несколько выступит по окружности соединения аккуратным ровным буртиком – это нормально.
za23 Та же операция, но уже снизу, со стороны подключения трубы «обратки».
za24 Аналогичные действия проводятся и на противоположной стороне радиатора.
Сначала ставится уплотнение на пробку с краном Маевского…
za25 . и пробка затягивается в своем гнезде коллектора.
za26 Затем – последний выход закрывается пробкой с установленной на ней заглушкой.
za27 Всё, сам радиатор, в принципе, можно считать запакованным.
  • После этого радиатор можно смело нашивать на ранее установленные кронштейны, проконтролировав при этом лишний раз правильность расположения всех элементов обвязки, а также горизонтальность и вертикальность положения батареи.
  • На краны (на их резьбовую часть, противоположную накидной гайке), запаковываются необходимые элементы для соединения с отопительным контуром. Это могут быть фитинги под пайку полипропилена, пресс-фитинги для металлопластиковой трубы, резьбовой сгон для соединения со стальной трубой или даже просто стальной патрубок – если предполагается соединение с контуром с помощью электро- или газосварки.

Ну а затем останется выполнить окончательную прокладку и стыковку трубной подводки «по месту» и произвести врезку по выбранной технологии. Рассказывать об этих операциях не будем, так как это уже относится больше к общестроительным вопросам, и различных вариантов здесь может быть – очень много.

Возможно, вам будет интересна информация о том, насколько хороши полипропиленовые трубы для отопления

  • После врезки труб, в накидные гайки-«американки» вставляются уплотнительные прокладки – и производится окончательное герметичное подсоединение радиатора к подводке подачи и «обратки». На этом монтажные работы можно считать законченными. Останется проверить надежность всех соединительных узлов опрессовкой системы отопления – но это уже тема для отдельного рассмотрения.

Некоторые способы оптимизации подключения радиаторов к контуру отопления

Стремление владельцев жилья иметь максимальную отдачу от радиаторов отопления — вполне объяснимо. Вместе с тем, несложно понять и нежелание многих из них создавать в помещениях причудливые трубные конструкции, которые бы позволили выйти на наиболее оптимальную из возможных схему подключения батареи. Такие «загогулины» могут серьезно подпортить создаваемый интерьер

Далеко не каждому понравится такая «паутина труб», создаваемая для наиболее эффективного подключения батареи к трубам подачи и обратки

Далеко не каждому понравится такая «паутина труб», создаваемая для наиболее эффективного подключения батареи к трубам подачи и обратки

Во многих случаях есть более удобные решения, совершенно невидимые глазу. Это может быть как конструктивной особенностью самого радиатора, так и тем или иным дополнением в нее, которое можно установить самостоятельно.

Например, выпускаются батареи, которые внешне неотличимы от обычных, но в них внесены некоторые изменения под определённый тип врезки в контур. Рассмотрим на схемах.

Для начала, радиатор, предназначенный для двухстороннего нижнего подключения:

Доработка, оптимизирующая работу радиатора при нижнем двухстороннем подключении

Доработка, оптимизирующая работу радиатора при нижнем двухстороннем подключении

Изменение, кстати, очень небольшое – это всего лишь перемычка со стороны подачи между первой и второй секцией батареи. Весь поток теплоносителя, попадающий в радиатор, вынужден подниматься по вертикальному каналу первой секции вверх, а затем уже распределяться дальше. Получается, что радиатор начинает работать по самой оптимальной схеме диагонального подключения с верхней подачей.

Иногда бывает выгоднее обе трубы подводки разместить сверху (особенно это характерно для высоких вертикальный трубчатых радиаторов). В этом случае схема несколько видоизменяется.

А этот вариант – для двухсторонней подводки сверху.

А этот вариант – для двухсторонней подводки сверху.

В такой батарее перемычка стоит перед последней секцией на выходе. Получается, что теплоносителю необходимо, пройдя через все внутренние каналы секций, собраться в последней, чтобы по ней подняться наверх – к выходному патрубку. В итоге – опять же имеем все то же самое эффективное диагональное подключение.

В ассортименте некоторых компаний представлены целые линейки однотипных радиаторов под различные способы подключения. Это обязательно оговаривается в паспорте изделия.

Но подобные доработки можно провести и самостоятельно. Для этого выпускаются специальные клапаны, которые вкручиваются вместо проходной пробки в том месте, где по замыслу должна расположиться заглушка между первой и второй (или последней и предпоследней) секцией.

Клапан для улучшения теплоотдачи радиатора отопления

Клапан для улучшения теплоотдачи радиатора отопления

Так же, как и обычные проходные пробки, такие клапаны могут иметь левую или правую резьбу, быть рассчитаны на подключения к трубам ½ или ¾ дюйма. При запаковке радиатора подпружиненная клапанная часть перекроет проход для теплоносителя ровно на соединительном ниппеле – длина клапана рассчитана под конкретную ширину секции.

Возможно, вас заинтересует информация о том, чем руководствоваться выбирая электрические котлы отопления

Существует вариант доработки и для одностороннего подключения радиаторов. В этом случае используется специальное приспособление, называемое удлинителем потока. Он представляет собой длинную трубку проходным диаметром обычно в 16 мм, закреплённую с внутренней стороны футорки. При сборке радиатора этот удлинитель оказывается по центру коллектора и заканчивается в области границы между последней и предпоследней секцией с противоположной стороны.

Как это работает?

Удлинитель потока также превращает боковое подключение радиатора в аналог диагонального

Удлинитель потока также превращает боковое подключение радиатора в аналог диагонального

В отличие от обычного бокового подключения, теплоносителю, чтобы выйти из радиатора в процессе циркуляции, необходимо достигнуть отрытого конца удлинителя, и только потом по этой трубке проследовать в трубу «обратки». В итоге общее движение жидкости в радиаторе вновь превращается в диагональное – наиболее оптимальное для эффективной теплоотдачи.

Такие удлинители можно приобрести в готовом виде – опять же, с выбором под правую или левую сторону установки.

Удлинитель потока заводского изготовления

Удлинитель потока заводского изготовления

Но несложно его изготовить и самостоятельно. Для этого потребуется приобрести не обычную, а специальную проходную пробку – с ее внутренней стороны имеется резьбовая часть, к которой можно накрутить трубку нужной длины и диаметра или, например, запаковать фитинг.

Так выглядят проходные пробки для изготовления удлинителей потока

Так выглядят проходные пробки для изготовления удлинителей потока

А в качестве самого удлинителя многие мастера используют обычную металлопластиковую трубу, отрезок которой уже несложно соединить с фитингом.

Самодельный удлинитель потока из металлопластиковой трубы

Самодельный удлинитель потока из металлопластиковой трубы

В настоящей публикации намеренно были выведены «за скобки» варианты одностороннего нижнего подключения радиаторов отопления. Просто потому, что тема эта достойна отдельного рассмотрения, так как для таких способов врезки либо применяют приспособленные к таким условиям (полностью или опционально) радиаторы, либо потребуется использование одного из многочисленных адаптеров. Следите за новинками нашего портала – эта проблема обязательно будет освещена.

В завершение же этой публикации – еще одна видеоинструкция по монтажу радиатора отопления модельной линейки «Rifar Monolit». Монтаж труб из сшитого полиэтилена rehau изучайте на нашем сайте.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *