Естественная циркуляция воды
Этот тип циркуляции теплоносителя характерен для старых небольших домов. Жидкость в этом случае продвигается по трубам за счёт увеличения расстояния между молекулами вещества при нагревании и уменьшении — при остывании. Называется это гидродинамической силой, благодаря которой холодные слои воды опускаются, проталкивая новые массы горячей жидкости наверх.
Фото 3. Схема отопительной системы с естественной циркуляцией теплоносителя. Цифрами указаны составные части конструкции.
Особенности естественной циркуляции:
- Отпадает потребность в большом количестве материала и дорогом электрическом оборудовании.
- Система десятилетиями надёжно работает, так как отсутствуют сложные элементы, которые могли бы выйти из строя.
- Радиус поднятия столба воды при таком способе циркуляции ограничивается вторым этажом.
- Каждый метр трубы в системе должен быть под небольшим наклоном (около 0,2—0,3 см), в противном случае не будет обеспечена необходимая скорость подачи и отвода жидкости.
Важно! Прямые трубы в данной системе не должны быть длиннее тридцати метров, иначе массы воды будет замедляться на таком участке, уменьшая эффективность работы конструкции. Подключение:
- В конструкции всегда соблюдается уклон от котла к получателю (обогревателю).
- Искривления трубы, фильтры, краны и клапаны затрудняют прохождения потока воды по каналу, поэтому их число нужно уменьшить до предела.
- Разница в уровне расположения бачка над радиаторами влияет на скорость распределения воды: чем выше, тем быстрее.
Самотечная система отопления с теплоаккумулятором. Теоретическая подковка –, как работает самотек
Естественная циркуляция воды в системах отопления функционирует благодаря гравитации. Как это происходит:
- Берем открытый сосуд, наполняем водой и начинаем подогревать. Самый примитивный вариант – кастрюля на газовой плите.
- Температура нижнего слоя жидкости растет, плотность уменьшается. Вода становится легче.
- Под воздействием притяжения верхний более тяжелый слой опускается на дно, вытесняя менее плотную горячую воду. Начинается естественная циркуляция жидкости, называемая конвекцией.
Справка. Зависимость плотности воды от температуры – не линейная. Чем сильнее греется жидкость, тем быстрее снижается ее плотность, что хорошо заметно на графике.
Пример: если нагревать 1 м³ воды от 50 до 70 градусов, он станет легче на 10.26 кг (ниже смотрим таблицу плотностей при различных температурах). Если продолжить нагрев до 90 °С, то куб жидкости потеряет уже 12.47 кг, хотя дельта температур осталась прежней – 20 °C. Вывод: чем ближе вода к точке кипения, тем активнее происходит циркуляция.
Аналогичным образом теплоноситель циркулирует самотеком по домашней сети теплоснабжения. Подогреваемая котлом вода теряет вес и выталкивается кверху остывшим теплоносителем, вернувшимся из радиаторов. Скорость течения при перепаде температур 20–25 °C составляет всего 0.1…0.25 м/с против 0.7…1 м/с в современных насосных системах.
Малая скорость движения жидкости по магистралям и приборам отопления вызывает такие последствия:
- Батареи успевают отдать больше тепла, а теплоноситель – остыть на 20–30 °C. В обычной отопительной сети с насосом и мембранным расширительным баком температура падает на 10–15 градусов.
- Соответственно, котел должен производить больше тепловой энергии после запуска горелки. Держать генератор на температуре 40 °C бессмысленно – течение замедлится до предела, батареи станут холодными.
- Чтобы доставить до радиаторов потребное количество тепла, надо увеличить проходное сечение труб.
- Фитинги и арматура с высоким гидравлическим сопротивлением способны ухудшить либо вовсе остановить самотек. Сюда относятся обратные и трехходовые клапаны, резкие повороты на 90° и сужения труб.
- Шероховатость внутренних стенок трубопроводов не играет большой роли (в разумных пределах). Маленькая скорость жидкости – невысокое сопротивление от трения.
- Котел на твердом топливе + самотечная система отопления может спокойно работать без теплоаккумулятора и смесительного узла. Благодаря медленному течению воды конденсат в топливнике не образуется.
Местная автоматическая стабилизация температуры
Однотрубный регулируемый радиаторный узел с проходным (а) или трехходовым (б) термостатическим клапаном на верхней подводке.
Регулируемый радиаторный узел вертикального однотрубного отопления может быть выполнен с проходным (рис.а) или трехходовым (рис.б) термостатическим клапаном (термостатом). Узел обвязки разветвляет теплоноситель на два потока: через прибор и через байпас. Диаметры плунжера клапана термостата и отверстия для прохода жидкости выполняются максимальными. Термостат не засоряется при загрязненном теплоносителе и обеспечивает его свободный проток (при полном открытии). Несанкционированная замена радиатора, сопровождающаяся удалением термостата, не ведет к разбалансировке всей теплосистемы, как в двухтрубном варианте.
Если температура комнатного воздуха превысит заданную, то клапан закроется (перейдет в режим минимум), направляя жидкость по байпасу мимо радиатора. Закрытие (минимальное открытие) клапанов всех термостатов данного стояка увеличивает долю теплоносителя, проходящего по байпасам, с 80 % до 90 %, одновременно уменьшая проток через радиаторы, т.е. без изменения общего расхода.
Плюсы и минусы
По большей части, для одного и того же сооружения может быть использовано одноконтурное и двухконтурное отопление. Независимо от того, что схемы с отдельной подачей и обратной трубой постепенно отвоевывают позиции, на первом месте является эффективность двухтрубной разводки.
Преимущества двухтрубного теплоснабжения очевидны:
- Все приборы отопления запитываются приблизительно в равной мере горячим носителем тепла. Здесь обычно не возникает вопросов с нехваткой тепла для удаленных от котла либо общей тепловой сети батарей.
- Система без затруднений поддается ручной балансировке. На каждое из отопительных устройств можно установить авторегулятор протока, и это не будет иметь отрицательных последствий для прогревания остальных радиаторов.
- В значительной степени легче организовать отопление больших и сложных по форме построек. Двухтрубное отопление 2-этажного сооружения либо многоквартирного дома нередко является единственно правильным решением в тех случаях, когда осуществить продуктивное однотрубное отопление 2-этажного здания порой оказывается просто невыполнимо на техническом уровне.
Применяются меньшие диаметры труб, запорной, регулирующей арматуры и фитингов. Помимо всего прочего, вследствие относительной устойчивости давления в системе и оптимальных характеристик гидравлических потерь насосы, создающие принудительную циркуляцию (теплоноситель движется под воздействием давления), могут обладать меньшим коэффициентом полезного действия (подобное оснащение преимущественно дешевле и затрачивает не очень много электрической энергии). Автономное подсоединение приборов (с запорным вспомогательным оборудованием на каждый радиатор и разъемными соединениями) дает возможность без отключения системы отопления осуществлять их монтаж и демонтаж
Это немаловажно для обслуживания батареи, а также, к примеру, чтобы в процессе ремонта прошпаклевать малодоступные поверхности в нише либо наклеить там обои. Минусы, которые приписывают двухтрубным схемам:. Минусы, которые приписывают двухтрубным схемам:
Минусы, которые приписывают двухтрубным схемам:
- в осуществление проекта необходимо вложить много денег;
- две линии теплокоммуникаций труднее провести по конструкциям сооружения, нежели одну;
- больше техтребований и большее количество времени необходимо для выполнения работы.
Существует суждение, что двухтрубная разводка (вследствие удвоенной потребности в трубах) едва не удваивает стоимость по сравнению с однотрубной. Это не соответствует реальности, поскольку фитингов, запорных и регулирующих компонентов потребуется ненамного больше, помимо этого, как правило, применяются трубы минимальным диаметром. Для подсоединения батарей требуется такое же количество тройников, что и при параллельном подсоединении приборов отопления в однотрубной системе. Используется тот же комплект регулирующих приспособлений.
Какая схема подключения батареи самая эффективная?
Различают три способа установки радиатора.
Диагональная
Считается наиболее эффективной и используется в большинстве случаев.
Фото 1. Четыре варианта диагонального подключения радиатора к отоплению, для однотрубной и двухтрубной систем.
Это связано с высоким КПД:
- Теплоноситель поступает в батарею из верхнего угла.
- Жидкость расходится по всему доступному объёму.
- Вытекает в противоположной точке.
По этой схеме проводят испытания систем на фабриках.
Нижняя
Встречается реже прочих, поскольку обладает меньшим коэффициентом полезного действия. Обе трубы подключают к нижней части батареи. Средние потери составляют 15%.
Фото 2. Однотрубный и двухтрубный способ нижнего подключения батареи отопления. Во втором случае нужно больше материалов.
Из плюсов следует выделить возможность монтажа в полу, что скрывает обвязку. А для компенсации низкого КПД рекомендуется устанавливать более мощный радиатор.
Не следует использовать подобную схему в обвязке без насоса, поскольку возникает явление вихря. Поток разогревает поверхность труб, увеличивая теплоотдачу при естественной циркуляции воды. Явление пока не изучено, поэтому непонятны возможные последствия.
Боковая или односторонняя
Соответствуя названию, трубы включают с одного бока: у верхнего и нижнего углов. Подобный вариант установки используют в домах с вертикальными магистралями, например, в многоквартирных. Эта схема не применяется при подводке теплоносителя снизу, поскольку значительно усложняется монтаж.
Фото 3. И однотрубная, и двухтрубная системы позволяют выполнить боковое подключение батареи. В первом случае обязателен байпас.
Обладает высоким КПД, чуть меньшим, чем диагональная схема. Это касается радиаторов с 10 и менее секциями. Длинные батареи хуже прогреваются, поскольку рабочей жидкости приходится совершать долгий путь в одну сторону.
Важно! Этот фактор не затрагивает панельные теплообменники, в которые ставят специальные стержни, улучшающие подачу
Конструктивные особенности схемы отопления
В современных зданиях нередко используются дополнительные элементы, вроде коллекторов, тепловых счетчиков на батареи и другого оборудования. В последние годы почти каждая система отопления высотных зданий оснащается автоматикой, чтобы минимизировать вмешательство человека в работу конструкции (прочитайте: «Погодозависимая автоматика систем отопления — об автоматике и контроллерах для котлов на примерах»). Все описанные детали позволяют добиться лучшей производительности, повышают КПД и дают возможность более равномерно распределять тепловую энергию по всем квартирам.
Продукция разных производителей
Изготовители разрабатывают новые виды, стараясь усовершенствовать оборудование. Это связано с большим спросом на радиаторы вертикального типа, несмотря на их высокую стоимость. Наиболее известные бренды предлагают изделия с лучшими характеристиками:
Kermi
Немецкая компания представляет батареи с оригинальным дизайном, которые подходят для любых комнат. Приборы производят с одним или несколькими изгибами, что способствует достаточному уровню теплопередачи.
Вертикальные радиаторы устанавливают в жилых и административных помещениях. Благодаря новой технологии Therm X2 осуществляется параллельная увязка передней и задней панели. В этом случае теплоноситель заполняет их одновременно.
В результате время разогрева радиатора сокращается на 25%. Соответствующие переходники обеспечивают широкий выбор головки термостата. Лаковая отделка двухслойным покрытием, не выделяющая вредные вещества при нагревании.
Arbonia
Батареи вертикального типа с верхней и нижней подводкой от швейцарского изготовителя. Стальные трубчатые и секционные виды подходят для отопления жилых, административных помещений. Отличаются высокой производительностью и хорошей теплопередачей.
Интересным решением производителя является выпуск радиаторов замкнутой формы, в центре которой находится зеркальная поверхность, на боковых частях – крючки для одежды. Такой подход позволяет добавить необычный функциональный и дизайнерский штрих в интерьер прихожей.
Zehnder
Крупный шведский концерн, выпускающий вертикальные радиаторы нижнего подключения из стали. При изготовлении к горизонтальным коллекторам приваривают нужное количество труб при помощи лазеров.
Точность швов контролируется компьютером, что определяет надежность и высокое качество батарей. Конструкция может содержать от 2 до 6 колонок, в зависимости от заданной мощности. В стандартном типе все модели покрывают термоустойчивой белой краской.
Но существует вариативность оттенков. Оборудование выпускается с радиусом любой кривизны, также угловые виды. Для двухтрубной системы подключения оснащается термовентилем и механическими или автоматическими воздухоотводчиками.
Purmo
В ассортименте изготовителя имеются панельные и трубчатые радиаторы нижнего подключения, полотенцесушители, конвекторы, вентиляционные системы. Качественная окраска защищает металл от окисления.
При обработке батареи погружают в ванную с грунтовочным раствором. Затем в электростатическом поле наносят специальный состав. В результате получается надежное покрытие, которое хорошо сцепляется с металлом и не вздувается от температурных колебаний.
Перфорированные металлические пластины увеличивают процент излучения и снижают конвективный теплообмен, что важно для отопления больших площадей
Rifar
Вертикальные батареи отопления российского производства. Серия изготавливается с межосевым расстоянием в 200, 300 и 500 мм. Отличаются повышенной теплоотдачей с номинальным показателем мощности в 200 Вт, что выше, чем у зарубежных аналогов.
Благодаря возможности подключения в нижней части, прячутся все коммуникации. Большинство оборудования выпускают биметаллического типа.
Официальный срок службы составляет 25 лет. Для оптимального набора температуры в помещении существует возможность добавки или демонтажа отдельных секций.
Батареи заливают под высоким давлением алюминиевым сплавом, обладающим хорошими литейными свойствами. Полученное монолитное изделие имеет тонкое оребрение, выглядит эстетично.
Copperi
Вертикальные радиаторы из Италии – отличное дополнение к самому изысканному интерьеру, благодаря дизайну и широкой цветовой гамме. Надежная конструкция обеспечивает равномерное отопление помещений в любой мороз.
Покрытие производится порошковой краской под электростатическим воздействием. Возможно оформление матовой, глянцевой или муаровой поверхности, нанесение рельефного изображения.
Классификация двухтрубной отопительной системы для частного дома
Двухтрубная система отопления по типу исполнения разделяется на:
- Горизонтальную
- Вертикальную
Первый тип чаще всего применяется в сооружениях с большой площадью этажей, а также свободной планировкой.
Вертикальная система выступает более универсальной и применяется она абсолютно во всех видах помещений. Для этой системы характерно подключение тепловых приборов разных этажей к одному стояку.
Установка вертикальной отопительной системы представляет собой более дорогостоящий и трудоёмкий процесс, нежели монтаж горизонтальной, но простота эксплуатации и возможность исключить из системы появление воздушных пробок с лихвой компенсируют всевозможные недостатки.
Согласно направлениям теплоносителя отопительные системы разделяют на:
- Прямоточные
- Тупиковые
Главное отличие в этих системах сосредоточено в направлении потока теплоносителя. В прямоточной системе возвратный и прямой потоки движутся в одном направлении, а в тупиковой – в разных.
Согласно способам циркуляции обогревательные системы разделяют на:
- Системы с принудительной циркуляцией
- Системы с естественной циркуляцией
Принудительная система циркуляции чаще используется в зданиях с большой площадью, так как она высокоэффективна. Однако данный вид зависим от наличия источника электропитания.
Естественная циркуляция теплоносителя подразумевает циркуляцию потока под действием плотности вещества. Эта отопительная система может быть обеспечена лишь в помещениях, площадь которых составляет не более чем сто пятьдесят метров квадратных
Чтобы данный тип системы функционировал нормально, важно монтировать все трубы под определённым углом относительно горизонта. Стоит отметить, что регулировка данных обогревательных систем происходит весьма проблематично
Именно поэтому целесообразнее устанавливать двухтрубную систему отопления с принудительной циркуляцией.
Ветроэлектрогенератор
Энергия ветра давно используется для получения электричества. Но ее также можно применять для обогрева загородного жилья. Учеными создан безредукторный ветроэлектрогенератор, который монтируется на вертикальной оси вращения на крыше дома. Для снижения шума при работе конструкции ось должна быть оснащена виброизолятором. В подвале размещают электрический водонагреватель и тепловой аккумулятор.
Это устройство довольно сложно в изготовлении, имеет большой размер и вес. Его долго и непросто монтировать. Для получения максимальной энергии ветра необходимо возвести достаточно высокую башню.
Плюсы и минусы
Несомненным достоинством этого вида отопления является его экологичность. Извлечение энергии из ветра не наносит никакого урона окружающей среде. Кроме того, эта энергия абсолютно бесплатна, а расходы на изготовление и монтаж оборудования относительно невелики.
Несмотря на несомненные достоинства, этот способ отопления загородных домов не пользуется популярностью, что связано с непостоянством силы и скорости ветра.
Вариации и исполнения
Модельный ряд батарей для отопления обширен. Найдутся и в квартиру с централизованной системой и частный дом с автономкой. Правильней всего вертикальные радиаторы называть высокими разновидностями отопительных приборов. Главная их особенность в габаритах – высота намного превосходит ширину.
Конструктивно в магазинах можно встретить как секционные, так и неразборные моноблочные вертикальные батареи. А по материалу они могут быть:
- чугунными;
- алюминиевыми;
- стальными;
- биметаллическими.
Ведь при таких габаритах прибор из тяжелого чугуна весит немало. А вот все остальные материалы применяются широко. Под любую отопительную систему и особенности выбранного стиля найдется своё устройство в вертикальном исполнении.
Помимо подключения снизу высокие батареи подсоединяются, как и все остальные аналоги по боковой и диагональной схеме. Но именно нижняя подводка позволяет скрыть трубы отопления, чтобы они своей неприглядностью не портили интерьер.
Способы подключения радиаторов отопления
Теперь можно переходить к основной теме и рассматривать непосредственно подключение радиаторов отопления. Существует три способа, как правильно подключить .
Способ №1 – боковое подключение
Боковое подключение радиаторов
Самый распространенный вид подключения, когда дело касается системы отопления в городской квартире. В многоквартирных домах трубная развязка сооружается вертикально из квартиры в квартиру по этажам. Поэтому вертикальные контуры подачи и обратки называются стояками.
К ним батареи подключаются сбоку, отсюда и название. Чаще всего подключение проводят по схеме:
- Подача – в верхний патрубок.
- Обратка – в нижний.
Хотя это не столь принципиально, если вопрос затрагивает схему с принудительной циркуляцией теплоносителя. Правда, специалисты утверждают, что данная схема была выбрана не зря. Если поменять местами патрубки на батареях, то эффективность и коэффициент полезного действия отопительного прибора снижается на 7%.
Это существенный показатель, так что его придется учитывать при включении радиаторов в отопительную систему дома. В системе отопления вообще нет неважных показателей или моментов. Небольшое отклонение от нормы может привести к достаточно серьезным потерям и в тепле, и в топливе, а, соответственно, и в деньгах.
И еще один момент. Если количество секций в батарее РИФАР не превышает 12 штук, то боковое подключение к системе отопления оптимально. Если же количество секций больше, то применяется диагональное подключение, которое еще называют перекрестным.
Способ №2 – диагональное подключение
Диагональное подключение
Специалисты считают, что диагональное подключение является идеальным. Для этого подсоединяются следующим образом:
- Подача – к верхнему патрубку батареи.
- Обратка – к нижнему, но с противоположной стороны прибора.
То есть оба контура соединяются между собой через радиатор по его диагонали. Отсюда и название. Преимущество этого соединения заключается в том, что теплоноситель внутри радиатора распределяется равномерно, за счет чего и происходит отдача тепла по всей площади прибора. Именно таким способом достигается существенная экономия топлива.
Способ №3 – нижнее подключение
Этот способ подсоединить радиаторы РИФАР к системе отопления встречается крайне редко. С нижним подключением много проблем, и особенно это касается равномерного распределения теплоносителя по всем радиаторам. Такой вид используется в однотрубной схеме подключения, где радиаторы установлены последовательно, и теплоноситель движется по цепочке от одного к другому.
Нижнее подключение радиатора
Кстати, схема «Ленинградка» – одна из самых распространенных, если говорить об отоплении одноэтажного дома. По сути, это закольцованная труба, в которую врезаны радиаторы. Подключить их довольно просто – для этого из нижних патрубков отводятся трубы, которые врезаются в сам контур. Получается, что теплоноситель, двигаясь в контуре по замкнутому циклу, поступает в каждый радиатор. Но при этом чем дальше отопительный прибор располагается по направлению движения горячей воды, тем меньше ему достается тепла.
Что делать? Есть два решения данной проблемы:
- Увеличить количество секций радиаторов, расположенных в дальних от котла комнатах.
- Установить циркуляционный насос, который создаст внутри отопления небольшое давление. Именно оно позволит равномерно распределить горячую воду по помещениям.
Кстати, циркуляционный насос сразу делает систему энергозависимой. В этом есть свой минус. Все дело в том, что отключение электричества во многих загородных поселках – дело обычное. Так что проблема с нижним подключением остается. Но чтобы движение теплоносителя было эффективным даже при выключенном насосе, необходимо позаботиться об установке байпаса.
Удобство монтажа
Замена обычного радиатора отопления на вертикальный имеет ряд преимуществ, среди которых и удобство монтажа. Процесс замены радиатора сводится к нескольким шагам, которые можно выполнить самостоятельно:
1. Отключите систему центрального отопления и сливайте воду из радиатора.
2. Открутите старый радиатор от крепежных кронштейнов.
3. При необходимости, замените крепежные кронштейны на вертикальные.
4. Подключите новый вертикальный радиатор к системе отопления, используя соединительные трубки и фитинги.
5. Запустите систему отопления и проверьте наличие утечек.
Благодаря удобной конструкции вертикальных радиаторов, монтаж процесс становится более простым и быстрым. Вам не потребуется особых навыков или специальных инструментов для выполнения данной работы. Если вы не уверены в своих способностях или предпочитаете доверить установку профессионалам, всегда можно обратиться в службу монтажа, которая будет рада помочь вам с заменой радиатора.
Установка вертикального радиатора отопления не только добавит современного вида вашему интерьеру, но и обеспечит более эффективное отопление вашего дома или офиса.
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.
Монтаж системы
Установка компонентов отопительной системы и даже прокладка трубопровода возможна после завершения строительства, однако рекомендуется выполнять технические операции с пусконаладочными мероприятиями по мере сооружения дома. Это позволяет при необходимости делать корректировки в проектных решениях на этапах отделочных работ. Наиболее трудоемок процесс организации горизонтальной системы отопления для напольного водяного обогрева. В данном случае потребуется устройство бетонной стяжки уже поверх труб или нагревательных матов. И напротив, настенные конвекторы и радиаторы практически не требуют выполнения «грязных» работ и монтируются к поверхностям с помощью кронштейнов.