Методы балансировки
наиболее распространены следующие способы балансировки систем отопления:
- по расходу теплоносителя,
- по балансу температур.
По расходу теплоносителя
Это более точный и эффективный способ. Для него потребуется проект трубопроводной системы и оценочный расчет расхода жидкости в каждом ее сегменте. Приблизительный оценочный расчет можно выполнить самостоятельно, для более точного потребуются услуги инженера- теплотехника. На каждом сегменте должна быть смонтирован балансировочный клапан.
Работают с устройством в следующей последовательности:
- клапанами- партнерами вся система отопления разбивается на отдельные участки,
- проводятся замеры через балансировочные клапаны в каждом модуле, определяется фактический расход теплоносителя на участке,
- полученные данные сравниваются с расчетными значениями расхода для данного сегмента,
- проводится регулировка клапанов и повторная серия измерений.
Если доступен ПК с установленной программой, то задача предварительного расчета упрощается:
- данные измерений передаются на ПК, где строится тепловая и гидравлическая модель системы,
- программа выполняет балансировку, выдавая рекомендации по установке каждого клапана,
Далее мощность котла устанавливается равной расчетному значению.
Для балансировки системы отопления мощность котла устанавливается равной расчетному значению
На современном рынке предлагаются также балансировочные модули со встроенным измерителем расхода, позволяющие выполнять грубую настройку расхода жидкости без применения дорогостоящего измерительного устройства. Для неотопительных систем в небольших зданиях такой точности вполне достаточно.
После выполнения балансировки каждый теплообменник (или сегмент сети) будет получать и отдавать в помещение строго определенное количество тепловой энергии, не зависящее от расстояния между радиатором и котлом, этажа и других факторов. Преимуществами гидравлическая балансировки системы отопления являются:
- высокая точность настройки параметров системы,
- возможность сэкономить до 10% энергоресурсов по сравнению с несбалансированной системой,
- устранение шумов потока в ближних к котлу батареях и трубах.
К недостаткам можно отнести:
- высокая стоимость балансировочных клапанов и универсального измерительного устройства,
- необходимость проектной гидравлической схемы с расчетами значений потока в каждом сегменте.
Для сложных отопительных систем, а тем при балансировке системы отопления многоэтажного дома, это единственный способ повысить эффективность системы отопления.
По температуре
Нередко владелец дома, особенно недавно его приобретший, сталкивается с ситуацией, когда дом прогревается неравномерно, топливо расходуется неэффективно, а никакой документации на систему нет. Отсутствуют и тепловые расчеты.
Наиболее простым выходом в таком случае будет регулировка каждого радиатора по температуре поверхности. На каждый теплообменник придется установить регулировочный вентиль с термостатом. Потребуется также пирометр или электронный контактный термометр для измерения температуры батареи.
Работы по балансировке двухтрубной системы отопления проводятся в следующей последовательности:
- на наиболее удаленном от бойлера теплообменнике вентиль открывают полностью,
- проходя по линии трубы от дальнего радиатора к ближнему, вентиль каждого заворачивают на пропорциональное их числу количество оборотов.
- измеряют температуру на выходе каждого теплообменника,
- двигаясь от дальнего к ближнему, прикручивают или откручивают вентиль таким образом, чтобы его температура стала равна предыдущему,
- между регулировкой и измерением нужно делать паузу в 5-10 минут для стабилизации потока теплоносителя.
Достоинствами температурной балансировки являются
- доступность регулировочной арматуры,
- простота регулировки,
- не нужна гидравлическая схема и точные расчеты.
К недостаткам следует отнести:
- низкая точность регулировки,
- меньшая энергоэффективность
- зависимость температурного режима каждого радиатора от параметров всех остальных,
Такой метод применим для балансировки системы отопления своими руками в небольших постройках.
Способы и последовательность балансировки СО
Провести регулировку можно двумя способами:
- По количеству теплоносителя исходя из расчетных значений по расходу.
- По температуре на каждом отопительном приборе в контуре.
Первый метод применяют, если система отопления выполнена со всеми необходимыми расчетами по расходу теплоносителя на каждом отдельном участке контура. Обычно, такие данные являются неотъемлемой частью проекта. Кроме этого, потребуется наличие регулировочной арматуры на каждом контуре СО и специального прибора для балансировки системы отопления, который подключается к балансировочным вентилям, расположенным на «обратке» каждого контура.
Суть данного способа в определении реального и регулировке необходимого (приближенного к расчетным) расхода теплоносителя.
- Достоинство данного способа: точность.
- Недостатки: сложность реализации и наличие дорогостоящего анализатора.
Второй метод применяют, ели требуемых расчетов для системы отопления произведено не было. Главными приборами, которые будут отвечать за настройку, являются балансировочные краны для системы отопления, которые необходимо будет установить на обратном трубопроводе из каждой батареи. Потребуется поверхностный (можно инфракрасный) термометр, благодаря которому будут производиться замеры температуры поверхностей всех отопительных приборов.
Процесс балансировки СО производится на каждом отопительном приборе каждого контура отдельно. Допустим, в ветке находится ПЯТЬ радиаторов. На самом ближнем (к теплогенератору) отопительном приборе, кран открывается на 1 оборот. На втором – на два и так далее. На последней батарее балансировочный вентиль для системы отопления открывается полностью. Далее производятся замеры температуры на радиаторах, равномерность нагрева которых регулируется поворотами вентилей в ту или другую сторону.
- Достоинства: Простота процесса
- Недостатки: низкая точность балансировки; длительность процедуры замеров температуры благодаря инерционности СО.
Подобная последовательность действий нужна и при балансировке однотрубных СО. Разница лишь в том, что для настройки количества теплоносителя, попадающего в радиаторы, применяются игольчатые вентили.
Существует и третий способ балансировки СО – дроссельными шайбами, установленными либо на подачу, либо на обратку. Шайбы имеют различное проходное сечение, которое рассчитывается для получения расчетного значения расхода теплоносителя. Устанавливаются шайбы во внутреннюю резьбу арматуры.
Выводы. Балансировка необходима для нормального функционирования СО. Делается она после окончания монтажных работ, замены радиаторов и оборудования, изменения конфигурации отопительной системы. Для выполнения настройки требуется специальное оборудование – балансировочные вентили.
Совет: Для максимальной эффективности проведения данных мероприятий, рекомендуется воспользоваться услугами высококвалифицированных специалистов, которые не только выполнят необходимые работы, но и будут нести за них ответственность.
Качественное обустройство отопительной системы не заканчивается монтажом всего необходимого отопительного оборудования – котел, насос, радиатор и т.д. Этого недостаточно для того, чтобы отопление работало эффективно и справлялось с возложенными на него функциями «на ура». Любая система нуждается в грамотной регулировке и настройке, и отопительная не является исключением.
Для того, чтобы вся система работала правильно, ее нужно настроить
Для этого проводится такая процедура, как балансировка. Цель ее – распределить теплоподачу по комнатам так, как необходимо хозяину. Сегодня балансировку можно осуществить, полагаясь только лишь на свои силы, или прибегнув к помощи профессионалов.
Нередко можно встретить одно весьма ошибочное мнение, но достаточно распространенное. Некоторые люди считают, что в балансировке нуждаются только крупные здания, в то время как в частных домах и маленьких строениях она не обязательна. Естественно, это заблуждение. Балансировка является необходимым процессом для всех строений, в которых установлена система отопления, тем более для домов, в которых проживают люди. Если пренебречь ею, то тепло будет направлено на некоторые участки в избыточных количествах, а на других, наоборот, будет ощущаться его недостаток. Основополагающая «миссия» балансировки как раз и заключается в том, чтобы не допустить подобных ситуаций. Вся система – радиаторы, котел и все остальные элементы будут работать как одно целое и равномерно обогревать строение.
Балансировка требуется как для крупных зданий, так и для небольших
Принцип действия
Балансировочные клапаны предназначены для того, чтобы с их помощью добиться максимальной отдачи всех нагревательных элементов системы, а также в любой момент произвести ее регулировку.
Рекомендуем ознакомиться: Как определить когда необходимо чистить дымоход и основные способы прочистки в частном доме
Принцип работы устройства заключается в том, что клапан изменяет проходное сечение с помощью работы деталей.
Когда рукоятку, рассчитанную для регулировки, прокручивают в любую из сторон, крутящий момент передается на гайку и шпиндель. Откручивание заставляет последний элемент подниматься из нижнего положения в верхнее. Находясь внизу, он плотно перекрывает поток, не пропуская теплоноситель по трубам.
Таким образом, когда кран откручивают, золотник пропускает определенное количество энергоносителя, увеличивая проход, когда закручивают, проход сужается, что уменьшает или полностью перекрывает поток. Поворот шпинделя изменяет пропускную способность устройства.
Любая регулировка проходного сечения влечет за собой изменение сопротивления клапана потоку воды или любого другого теплоносителя.
Вода, так же, как и любой другой энергоноситель, всегда идет путем наименьшего сопротивления. В результате дальние отопительные контуры нагреваются недостаточно. Балансировочный клапан создает искусственное сопротивление на пути воды, ускоряя ее подачу в дальние контуры. Таким образом, приспособление обеспечивает рассчитанный перепад давления.
При такой работе основная задача всей конструкции состоит в том, чтобы обеспечить максимальную герметичность. Для этого производители используют несколько вариантов уплотнительных колец:
- из фторопласта;
- из плотной резины;
- из металла.
Для точной настройки нужно изучить технические характеристики, в которых описана работа системы при определенных положениях затвора.
Основные характеристики
Кроме регулирования расхода отопления, кран балансировочный имеет еще некоторые устройства и настройки. Например, он может регулировать ступенчатую или плавную настройку расхода, может блокировать предварительные настройки регулировать работу перепускного крана и регулировать работу специального температурного предохранителя.
Клапан балансировочный (независимо от их конструкции) имеют такие характеристики:
- Рабочая температура может быть от-20 до 120 градусов.
- Имеет минимальную длину, которая необходима для монтажа.
- Вся информация считывается напрямую. Не нужно никаких дополнительных приборов.
- Нет лишнего веса. Это возможно благодаря его компактным размерам.
- Так как вентиль сделан из прочного материала, он не будет деформироваться.
Принцип работы
Устройство вентиля хорошо видно на рисунке. А вот в чем заключается принцип его работы, в этом необходимо разобраться. Поворот регулировочной рукоятки изменяет положение золотника вентиля. В результате меняется размер сечения между ним и седлом.
Таким образом, теплоноситель, проходя через большое или маленькое сечение клапана, изменяет свое давление, поскольку меняется пропускная способность. Таким образом, регулировкой давления можно добиться равномерного распределения тепла для каждого прибора обогрева.
Для автоматической регулировки теплораспределения в систему устанавливаются два балансировочных вентиля – на входном контуре и в обратке. Они соединены между собой. Балансирующий эффект системы будет проходить автоматически.
Но для этого нужно будет в самом начале, при первом запуске, правильно отрегулировать и настроить всю систему отопления. При соблюдении всех требований изготовителя балансировочная аппаратура работает безукоризненно.
Примите к сведению: некоторые ошибочно, по совету местных «Кулибиных», пробуют вместо балансировочного вентиля установить шаровой кран. Абсурд такой идеи становится очевидным сразу, после запуска системы. Кран к регулирующей арматуре не относится ни с какой стороны.
Способы балансировки
самые популярные следующие способы балансировки отопительных систем:
- по расходу носителя тепла;
- по балансу температур.
По расходу носителя тепла
Это более точный и прекрасный способ. Для него понадобится проект системы трубопровода и оценочный расчет жидкостного расхода в каждом ее сегменте. Примерный оценочный расчет можно сделать своими руками, для более точного понадобятся услуги инженера- теплотехника. На каждом сегменте должна быть смонтирован балансировочный клапан.
Работают с устройством в следующей очередности:
- клапанами- партнерами вся система обогрева разбивается на некоторые участки;
- ведутся обмеры через балансировочные клапаны в каждом модуле, устанавливается практический расход носителя тепла на участке;
- данные которые получены сравниваются с расчетными значениями расхода для этого сегмента;
- проходит регулировка клапанов и повторная серия измерений.
Если доступен ПК с установленной программой, то задача ориентировочного расчета становится проще:
- данные измерений передаются на ПК, где выстраивается тепловая и гидравлическая модель системы;
- программа исполняет балансировку, выдавая советы по установке каждого клапана;
Дальше котельная мощность ставится равной расчетному значению.
Для балансировки системы обогрева котельная мощность ставится равной расчетному значению
Сегодня на рынке предлагаются также балансировочные модули с вмонтированным измерителем расхода, разрешающие исполнять грубую настройку жидкостного расхода без использования очень дорогого измерительного устройства. Для неотопительных систем в маленьких зданиях такой точности в реальности достаточно.
После выполнения балансировки каждый трубный змеевик (или раздел сети) будет получать и отдавать в пространство помещения строго некоторое количество энергии тепла, не зависящее от расстояния между отопительным прибором и котлом, этажа и прочих моментов. Хорошими качествами гидравлическая балансировки системы обогрева считаются:
- большая точность настройки показателей системы;
- возможность сэкономить до 10% энергоносителей если сравнивать с несбалансированной системой;
- удаление шумов потока в ближних к котлу батареях и трубах.
К минусам как правило относят:
- большая цена балансировочных клапанов и многофункционального измерительного устройства;
- необходимость проектной гидравлической схемы с расчетами значений потока в каждом сегменте.
Для непростых систем отопления, а тем при балансировке системы обогрева дома в несколько этажей, это только один способ увеличить результативность системы обогрева.
По температуре
Нередко домовладелец, особенно не так давно его приобретший, встречается с ситуацией, когда дом нагревается неодинаково, горючее тратится неэффективно, а никакой документации на систему нет. Отсутствуют и тепловые расчеты.
Самым обычным выходом в данном случае будет регулировка каждого отопительного прибора по температуре поверхности. На каждый трубный змеевик придется установить регулировочный вентиль с термостатическим клапаном. Понадобится также пирометр или электронный контактный термометр чтобы провести измерения температуры батареи.
Работы по балансировке отопительной системы с двумя трубами ведутся в следующей очередности:
- на наиболее удаленном от водонагревателя электрического накопительного теплообменнике вентиль открывают полностью;
- проходя по линии трубы от дальнего отопительного прибора к ближнему, вентиль каждого оборачивают на пропорциональное их числу численность оборотов.
- измеряют температуру на выходе каждого теплообменного аппарата;
- двигаясь от дальнего к ближнему, крепят или откручивают вентиль поэтому, чтобы его температура стала равна предыдущему;
- между регулировкой и измерением необходимо делать паузу в 5-10 минут для стабилизации потока носителя тепла.
Положительными качествами температурной балансировки являются
- доступность регулировочной арматуры;
- простота регулировки;
- не требуется гидравлическая схема и правильные расчеты.
К минусам необходимо отнести:
- невысокая точность регулировки;
- меньшая энергетическая эффективность
- зависимость режима температур каждого отопительного прибора от показателей всех других;
Подобный вариант используем для балансировки системы обогрева собственными руками в маленьких постройках.
Назначение и функции
Многих людей напрямую интересует, для чего собственно нужен этот кран или клапан. Какие функции он выполняет?
Ответить на этот вопрос можно, только предварительно рассмотрев условия в системах отопления.
Стандартная система отопления постоянно гоняет по своим трубам носитель от одного узла к другому. Основной обогрев осуществляется за счет подачи носителя в радиаторы или другие подобные системы. Радиатор, при наличии достаточного количества жидкости внутри и нормальной температуры, отдает тепло в помещение с большой эффективностью.
Однако так действует система трубопроводов в условиях приближенных к идеальным. К сожалению, идеальные условия часто бывает недостижимыми или частично достижимыми.
В трубопроводе с постоянно прогреваемой водой может измениться уровень давления, температура носителя. Это приводит к неравномерному распределению потока по трубам. Чего, конечно же, хотелось бы избежать.
Одни трубы в итоге получают больше тепла, другие – меньше. Для системы отопления такой вариант развития событий – наихудший. Вот для чего используется балансировочный клапан или кран.
Балансировочный клапан для системы отопления
Его задача – автоматический контроль уровня давления и прогрева носителя, а также регулировка его подачи в случае изменения вышеописанных параметров.
Кран легко настраивать, он работает за счет простой пружины и нескольких дополнительных элементов. При этом балансировочный вентиль выполняет поистине титаническую работу, отсекая на логические части отдельные ветки системы и контролируя состояние в них.
На крупных трубопроводах один кран не решит проблему, придется ставить их в большем количестве. Но поверьте – оно того стоит.
На рынке представлено масса такой продукции от разных производителей. Самые популярные марки – Штремакс, Cimberio, Stad и другие. Именно они надежно удерживают свои позиции на рынке уже многие годы.
Общий принцип действия и конструкция
Стандартный балансировочный клапан сильно похож на трубопроводный кран, только в нем есть несколько отличий.
Это тоже фитинг, но фитинг предназначенный не для полного перекрытия системы (хотя некоторые модели Штремакс, Cimberio, Stad могут заниматься и такими вещами в нагрузку к стандартной балансировке) а для ее регуляции.
Конструкция клапана
Основа балансировочных вентилей – специальная пружина, которая настраивается за счет вращения двух ручек. Ручки влияют на ее жесткость. Чем жестче пружина, тем больше давления она может выдержать.
Все механизмы уплотнены резиновыми прокладками. Возле пружины оборудован картридж упрощающий работу клапана. Закрытие потока осуществляется за счет движения золотника к седелкам фитинга. Золотник, чаще всего, тоже контролируется за счет действия пружины.
В продвинутых моделях типа Штремакс, Cimberio и Stad можно задать граничные условия для клапана, при которых он полностью закроет или откроет подачу.
Использование расходометров
Иногда клапана оборудуют расходометром. Пользование расходометром дает нам несколько преимуществ, в том числе возможность:
- следить за потоком;
- тонкой настройки;
- автоматизации процесса регуляции.
В то же время клапана с расходометром стоят довольно дорого, и могут обойтись вам, по меньшей мере в несколько раз дороже обычных.
Как правило, если устройство оборудовано расходометром, то оно относится к высшему классу фитингов, следовательно, на него также будут ставить автоматику.
Существуют и продвинутые клапана, работающие полностью за счет электронных деталей, способные к самостоятельному оцениванию ситуации, оборудованные датчиками и управляемые с единого центра. В гражданском строительстве такие решения почти не используются в силу дороговизны.
Принцип работы и функциональность
Главная функция расходомера — обеспечить регулировку теплоносителя по контурам. Присутствие ротаметров позволяет:
- Контролировать нагрев жидкости, что даёт возможность экономить электроэнергию;
- Обеспечивать равномерное прогревание всех ветвей пола;
- Избежать температурных колебаний в разных помещениях;
- Вести визуальный контроль за объемом теплоносителя идущего от котла в магистраль.
Чем комната больше, тем степень обогрева ниже. Тем самым, достичь равномерный прогрев без данного приспособления очень сложно.
Принцип работы расходомеров в коллекторе тёплых полов довольно прост. Теплоноситель, передвигаясь в контуре, приводит в движение поплавок, вследствие чего он начинает перемещаться. С учётом его местонахождения, на шкале, нанесённой на колбе, определяется количество воды в змеевике.
Водомер функционирует автономно, не нужен дополнительный источник питания. А наличие смесителя с таким прибором, значительно упростит полный контроль над конструкцией, при этом монтаж устройства и его обслуживание несложные.
Зависимые и независимые схемы обогрева
- тепловые сети, состоящие из ТЭЦ, котельных и других источников тепла;
- магистральные трубопроводы, предназначенные для транспортировки и распределения рабочей среды;
- коммуникации, подающие тепло к отдельным домам, подъездам и квартирам.
Системы центрального отопления могут быть зависимыми и независимыми. Принадлежность к одному из вариантов определяется способом подключения к теплотрассе.
При зависимой схеме тепловая сеть и коммуникации для распределения тепла потребителям сообщаются друг с другом, а теплоноситель циркулирует от центрального теплового пункта до батарей в квартирах и обратно. Такой вариант организации обогрева помещений отличается простотой конструкции и небольшими затратами при монтаже.
К недостаткам зависимых систем можно отнести:
- сложность регулирования теплового режима в отдельных зданиях;
- низкую экономичность и значительные расходы по оплате отопления
- быстрый износ трубопроводов и стояков в домах из-за низкого качества рабочей среды, которая содержит примеси, минеральные загрязнения и частицы мусора.
Отличие независимой схемы от зависимой сети заключается в разделении систем распределения тепла и центральных тепловых сетей с помощью гидравлически изолированных контуров. В их качестве служат пластинчатые, трубчатые и другие виды теплообменных аппаратов.
Функционирование отопительной сети при независимой схеме происходит в несколько этапов. Сначала в ЦТП нагревается первичный теплоноситель, который по магистральным трубопроводам поступает в индивидуальные тепловые пункты. Под его воздействием повышается температура вторичной рабочей среды, циркулирующей по системам распределения тепла.
При такой схеме теплоноситель из магистральных трубопроводов не смешивается с жидкостью в домовых коммуникациях, а нагрев происходит благодаря теплопередаче. Независимые системы позволяют регулировать температуру в распределительных сетях, отличаются продолжительным сроком эксплуатации и обеспечивают снижение количества потребляемых ресурсов от 10 до 40% в год. Они дают возможность организовать подачу тепла в здания, которые расположены на территории большой площади, но требуют значительных финансовых вложений.
Два способа балансировки систем своими руками
Процедура предназначена для равномерного распределения теплоносителя по радиаторам. Её цель создать одинаковую температуру в каждом обогреваемом помещении.
Балансировку делают одним из двух способов:
- По количеству теплоносителя.
- По температуре радиаторов.
Первый тип используют при точных значениях расхода теплоносителя. Расчёт этого показателя проводят при проектировании отопления. Для балансировки понадобятся регулировочные арматуры, установленные возле радиаторов, и специальный прибор для настройки, который подключают к трубам обратного тока.
Благодаря приспособлению определяется расход теплоносителя на текущий момент, затем с помощью арматур его регулируют.
Внимание! Такой метод балансировки точен, но требует дорогого оборудования и умения с ним обращаться. Второй тип используется в случаях, когда нельзя применить первый
Для настройки потребуются регулировочные арматуры, установленные на обратках возле радиаторов
Второй тип используется в случаях, когда нельзя применить первый. Для настройки потребуются регулировочные арматуры, установленные на обратках возле радиаторов.
А также необходим термометр, желательно инфракрасный. Балансировку производят отдельно для каждой батареи. Арматуры открывают по очереди: первую на половину оборота, вторую на один, третий на полтора и так далее.
На последней, вне зависимости от количества радиаторов, вентиль открывают полностью. На каждой трубе начиная с первой замеряют температуру, а затем регулируют её при помощи арматур. Этот метод прост в исполнении, но результатом является неточно сбалансированный контур.
Принцип работы по стандартной схеме
Начинающие мастера часто интересуются, зачем нужен балансировочный клапан в отопительной системе. Но прежде чем знакомится с функциональными возможностями этого агрегата, необходимо изучить принцип настройки системы. Мастеру достаточно представить тупиковую ветвь с несколькими стандартными батареями, которые выступают в качестве своеобразного источника потребления энергии. К ним поступает определённый объем нагретого теплоносителя.
Стоит отметить, что расчётная температура подбирается исходя из того, чтобы её хватало для обогрева определённого помещения.
Сложности возникают тогда, когда на радиаторы не установлены специальные термостатические вентели. Все дело в том, что любые гидравлические настройки будут осуществляться при помощи ручного балансировочного клапана. Фиксируют эту деталь на обратном трубопроводе. Когда все необходимые расчёты произведены, то вентель устанавливается на определённое количество оборотов. Как показывает практика, в регулируемой ветви всегда наблюдается постоянный расход.
Во время осуществив монтаж позволит сэкономить на радиаторах
Несмотря на это, многие владельцы частных домов задаются вопросом, как правильно отрегулировать клапан, когда расход меняется периодически. Изначально нужно отметить, что такая ситуация наблюдается тогда, когда обычные радиаторы оснащены универсальными термостатическими регуляторами, отвечающими за нагрев помещения. Такие детали могут создавать дополнительное препятствие на пути воды, которое будет влиять на интенсивность потока. При этом показатели расхода будут существенно меняться в обратном трубопроводе.
Своевременный монтаж балансировочных устройств позволит добиться того эффекта, когда не нужно устанавливать слишком много радиаторов (в основном хватает 5 штук). Если мастер решит ограничить пределы регулирования термостата, то ему удастся быстро настроить схему отопления.
Конечно, радиаторов может быть больше пяти, но они обязательно пойдут вразнос. Если перекрыть поток теплоносителя термостата первого радиатора, то мастер столкнётся с увеличением потока на второй батарее. Клапан обязательно закроется, а расход пойдёт на следующий узел. Именно этот принцип работы будет считаться актуальным для всех потребителей тепла. Если мастер не предпримет срочных мер, то одни радиаторы будут очень перегреваться, а другим, наоборот, не будет хватать теплоносителя.
Балансировочный клапан с внутренней резьбой STAD:
Варианты подключения радиаторов
Чтобы знать, как правильно подключить батарею отопления, нужно учесть, что помимо типов разводки трубопровода существует несколько схем подключения батарей к отопительной системе. К ним относятся следующие варианты подключения радиаторов отопления в частном доме:
В этом случае подключение отводящей и подающей трубы производится с одной стороны радиатора. Такой способ подключения позволяет достичь равномерного прогрева каждой секции при минимальных затратах на оборудование и небольшой объем теплоносителя. Чаще всего используется в многоэтажных домах, с большим количеством радиаторов.
Полезная информация: Если батарея, подключенная к системе отопления по односторонней схеме, имеет большое количество секций, эффективность ее теплоотдачи значительно снизится из-за слабого прогрева ее отдаленных секций. Лучше следить за тем, чтобы число секций не превышало 12 шт. или использовать другой способ подключения.
Используется при подсоединении к системе отопительных приборов с большим количеством секций. В данном случае подводящая труба так же, как и при предыдущем варианте подключения, находится сверху, а обратка – снизу, но располагаются они с противоположных сторон радиатора. Таким образом, достигается прогрев максимальной площади батареи, что повышает теплоотдачу и улучшает эффективность обогрева помещения.
Эта схема подключения, иначе называемая «ленинградкой», используется в системах со скрытым трубопроводом, проложенным под полом. При этом подключение подводящей и отводящей труб производится к нижним патрубкам секций, расположенных на противоположных концах батареи.
Недостатком данной схемы являются теплопотери, достигающие 12-14 %, компенсировать которые позволяет установка воздушных клапанов, предназначенных для удаления воздуха из системы и повышения мощности батареи.
Теплопотери зависят от выбора способа подключения радиатора
Для быстрого демонтажа и ремонта радиатора его отводящая и подводящая трубы комплектуются специальными кранами. Для регулировки мощности он снабжается терморегулирующим устройством, которое устанавливается на подводящей трубе.
Какими обладают алюминиевые радиаторы отопления техническими характеристиками. вы можете узнать из отдельной статьи. В ней вы также найдете перечень популярных фирм-производителей.
А о том, что собой представляет расширительный бачок для отопления закрытого типа. читайте в другой статье. Расчет объема, установка.
Советы по выбору проточного водонагревателя на кран есть здесь. Устройство, популярные модели.
Как правило, монтаж отопительной системы и установка радиаторов отопления производится приглашенными специалистами. Однако, используя перечисленные способы подключения радиаторов отопления в частном доме, это можно сделать самостоятельно, строго соблюдая технологическую последовательность этого процесса.
Если выполнить эти работы точно и грамотно, обеспечив герметичность всех соединений в системе, с ней не возникнет никаких проблем при эксплуатации, а расходы на монтаж будут минимальными.
На фото пример диагонального способа установки радиатора в загородном доме
Порядок действий при этом будет следующим:
- Демонтируем старый радиатор (при необходимости), предварительно перекрыв отопительную магистраль.
- Производим разметку места установки. Фиксация радиаторов производится на кронштейны, которые нужно прикрепить к стенам, с учетом нормативных требований, описанных ранее. Это нужно учитывать при разметке.
- Крепим кронштейны.
- Собираем батарею. Для этого на имеющиеся в ней монтажные отверстия устанавливаем переходники (идут в комплекте с прибором).
Внимание: Обычно два переходника имеют левую резьбу, и два – правую!
- Для заглушки неиспользуемых коллекторов используем краны Маевского и запорные колпачки. Для герметизации соединений используем сантехнический лен, наматывая его на левую резьбу против часовой стрелки, на правую – по часовой.
- Прикручиваем краны шарового типа к местам соединения с трубопроводом.
- Вешаем радиатор на место и соединяем его с трубопроводом с обязательной герметизацией соединений.
- Производим опрессовку и пробный пуск воды.
Таким образом, перед тем, как подключить батарею отопления в частном доме, необходимо определиться с типом разводки в системе и схемой ее подключения. Монтажные работы при этом можно выполнить и самостоятельно, учитывая установленные нормы и технологию процесса.
Как проводится установка батарей отопления в частном доме видео продемонстрирует вам наглядно.
Нужен расходомер или нет?
Расходомер — прибор, предназначенный для корректировки работы нагревательного пола, который чаще используется в многоконтурных водяных конструкциях. Без него, сложно добиться надлежащего обогрева помещения. Произвести регулировку в ручном режиме коллектор тёплого пола очень сложно.
Проведение настройки контуров тёплого пола по расходомерам — нормирование потоков жидкости по змеевикам. Ведь в зависимости от размера ветки, требуется разное её количество, которое двигаясь по петле, остывало бы строго по расчётному показателю.
В конструкции без расходомера:
- Температура в разных помещениях будет отличаться;
- Обогрев полов приведёт к перерасходу энергии.
Так как, во-первых, сложно точно вычислить длину змеевика, а во-вторых нарушается правило при выборе параметров оборудования — отталкиваться от потребностей устройства, а не наоборот. Кроме того, расчёт данным способом приведёт к тому, что объём жидкости в контурах будет отличаться от расчётного показателя.