Схемы подключения радиаторов отопления в квартире: Существующие схемы радиаторного отопления. Плюсы и минусы каждой

Содержание

Как правильно поменять батареи – замена радиатора отопления в квартире

Чтобы в помещениях зимой сохранялась комфортная температура, следует правильно выполнить подключение радиатора отопления, соблюдая технологические нормы. Самостоятельно реализовать эту задачу трудно, так как для этого требуется опыт, специальное оборудование и инструменты, соответствующая подготовка. Выгоднее обратиться за помощью к профессиональным монтажникам.

Однотрубная схема подключения радиатора отопления


Данный способ подключения радиатора отопления предусматривает последовательный монтаж батарей. Теплоноситель поочередно проходит через радиаторные устройства, отдавая часть тепла каждому из них. При такой схеме соединения наблюдается неравномерный нагрев помещений. Батареи, расположенные ближе к котлу, вырабатывают более высокую тепловую мощность и нагреваются сильнее. Теплообменники, установленные в дальних точках жилья, нагреваются меньше, ведь к ним поступает частично охлажденный теплоноситель.

В однотрубных схемах соединения радиаторных агрегатов допускается установка специальных запорных устройств (кранов). С их помощью перекрывается подача теплоносителя в батарею, когда температура в комнатах достигла нужного значения.

Двухтрубная схема подключения радиатора отопления


Преимуществом двухтрубного метода крепления батарей является то, что воздух во всех помещениях прогревается равномерно. Это обусловлено тем, что отопительные агрегаты подключаются к трубам параллельно. Поэтому температура воды становится практически одинаковой во всех точках отопительного контура, независимо от их расстояния до котельного агрегата. Чтобы не допустить снижения эффективность теплоотдачи, в системе отопления устанавливаются воздуховыпускные клапаны.

Разные системы циркуляции воды


В отопительных сетях используется две основные системы циркуляции теплоносителя:

  • Естественная. Перемещение жидкости по трубам происходит естественным путем, за счет расширения воды при повышении ее температуры. Когда котел нагревает некую порцию теплоносителя, он вытесняется более холодными водяными массами. Поднявшись в верхнюю точку контура, жидкость отдает накопленное тепло и постепенно охлаждается, после чего самотеком возвращается обратно к котлу. Основным преимуществом этого способа является то, что нет необходимости в установке насосных агрегатов, которые издают шумы во время работы и потребляют электроэнергию.
  • Принудительная. Специальный насос перекачивает воду по трубам и секциям теплообменников, поэтому жидкость не застаивается в магистрали. Это позволяет избежать ситуаций, когда радиаторные конструкции рядом с котлом оказываются более нагретыми, чем те, которые расположены на большем расстоянии от отопительного агрегата.

Сотрудник компании «Омега» сообщит стоимость реализации заказа, уточнит сроки проведения работ и подробно расскажет, как выполняется подключение металлического радиатора отопления в квартире или частном доме. Чтобы заказать услуги установки отопительных батарей, свяжитесь с менеджером компании по телефону!

Так же мы предоставляем следующие услуги:

замена батарей отопления
замена батарей отопления в квартире
цена замены радиатора в квартире
замена радиаторов отопления
установка батарей отопления
установка радиаторов отопления

Ответьте на 5 вопросов и получите 3 варианта стоимости отопления в квартире

Ответить на вопросы

варианты, виды подключения радиаторов в многоквартирном или частном доме, как подсоединить, способ для разной разводки


Плюсы и минусы диагонального подключения радиаторов отопления

Отличительной особенностью диагональной схемы является подвод трубопровода к радиаторам. Чтобы отопление было максимально эффективное, нужно ознакомиться с положительными и отрицательными сторонами такого подключения.

Диагональная схема отличается особым подводом трубопровода к радиаторам

Плюсы:

  1. Схема обладает высокой эффективностью, считается оптимальным выбором для частного дома. КПД отопления превышает 90%.
  2. При диагональном способе подключения можно устанавливать на отопительном приборе обогрева большое количество секций – оптимально до 24 штук.
  3. Во время циркуляции теплоносителя по секциям образуется контур градиента.

Минусы:

  1. Эффективность отопления достигается, когда подключение способом по диагонали выполнено в двухтрубной системе. Для однотрубной схемы такой вариант плохо подходит.
  2. Подвод двух труб к отопительному прибору обогрева с разных сторон не эстетично смотрится внутри помещения.
  3. При диагональной схеме подвод патрубков к прибору обогрева происходит с двух сторон. В будущем, если надо добавить или уменьшить количество секций, трубопровод придется разрезать.
  4. Для квартир диагональная схема используется редко, а в некоторых случаях вовсе не доступна.
  5. Монтаж отопительного контура по диагональной схеме затратный, так как требует больше материалов и работы.

Чтобы иметь четкое представление о диагональном способе подсоединения, надо разобраться с его особенностями и нюансами.

Особенности подключения радиатора по диагонали

Благодаря подключению подводящих патрубков с двух сторон, нагретый теплоноситель равномерно распределяется по всем секциям. Самой эффективной считается схема, когда подача подсоединена вверху, а отток – внизу. Ведь по законам физики горячая жидкость всегда располагается выше холодной. Однако бывает диагональное подключение радиаторов отопления с нижней подачей теплоносителя. КПД такой системы меньше. Связано это с тем, что по тем же законам физики остывающему теплоносителю в нижней части секций сложнее направляться вверх к отводящему трубопроводу.

Большим КПД обладает система, у которой подающая труба подключена к верхнему коллектору отопительного прибора

Увеличенное количество трубных линий портит внешний вид, но в частном доме эстетика уходит на задний план. Подключение приборов обогрева по диагонали с верхней подачей обладает большим КПД, и это главное для потребителя.

Схема комплектации отопительного прибора при диагональном способе подсоединения тоже отличается. Батарею обязательно оснащают краном Маевского. Устанавливают его на свободном от трубопровода верхнем коллекторе. Кран помогает стравливать воздух, иначе при завоздушивании часть секций не прогреется.

Важно! Конструкция кранов Маевского разнообразна. Существуют модели с рычажками, рукоятками, под отвертку или ключ.

Независимо от того, что у диагонального подключения радиаторов подача снизу или сверху, отводящая труба всегда подходит. Снять при необходимости батарею невозможно без разрезания трубопровода. Чтобы избежать таких неудобств, подключение выполняют разъемными муфтами. Раньше использовались так называемые резьбовые сгоны. Их недостаток в том, что металл быстро поддается коррозии. Через пару лет раскрутить такой сгон сложно. В современном отоплении ставят «американки». Муфта состоит из двух частей, между которыми расположено уплотнительное кольцо. «Американка» легко раскручивается ключами, после чего можно свободно демонтировать прибор обогрева.

Вместе с «американками» на каждый патрубок ставят запорную арматуру. Если радиатор зимой потек, его кранами перекрывают и демонтируют для ремонта. Остальная система продолжает функционировать.

В отоплении с диагональным способом подсоединения важно правильно расположить на стене радиатор. По установленным нормам соблюдают следующее расстояние:

  • от нижней поверхности подоконника до верхней части секций 5-10 см;
  • от пола до нижней части секций 8-12 см;
  • от стены до секций тыльной стороны отопительного прибора 2-5 см.

Соблюдение зазоров обеспечивает оптимальные условия для конвекции воздушных масс вокруг батареи.

Важно! Радиаторы устанавливают строго горизонтально по уровню, чтобы уменьшить вероятность завоздушивания секций и образования кальциевого осадка.

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:

  • Боковое (одностороннее).

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.

  • Диагональное (перекрестное).

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.

  • Нижнее.

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.

Виды диагонального подключения батареи

Существует несколько видов схем, по которым происходит диагональное подсоединение приборов обогрева в системе отопления. Общее у них то, что в любом варианте подвод трубопровода осуществляется с двух сторон. При двухстороннем присоединении КПД радиатора больше, чем при одностороннем подключении.

Двухстороннее присоединение труб способствует повышению теплоотдачи по сравнению с односторонним подключением

Важным различием у диагональной системы является подвод подающей и отводящей трубы. Эффективной считается схема, где подача подключена к верхнему коллектору батареи, а обратка – подходит снизу. Такой вариант подходит для самотечных систем автономного отопления, где не предусмотрен циркуляционный насос. При обратном подводе (подача снизу, а обратка сверху), КПД уменьшается. Схема подходит для закрытого типа отопления, где перекачкой теплоносителя занимается циркуляционный насос.

Еще одним различием является то, что подключение приборов обогрева по диагонали можно выполнять в однотрубном и двухтрубном отопительном контуре.

Диагональное подключение радиатора отопления при однотрубной системе

Схема подразумевает использование в контуре одной трубы. Из нее сформировано кольцо. Другими словами, закольцованная одна линия исполняет роль подачи и обратки. К ней отводящими патрубками по диагонали подведена батарея.

Диагональное подключение радиаторов в двухтрубной системе отопления

У двухтрубной системы аналогично контур выполнен кольцом, но трубы идет две. По подающему трубопроводу направляется нагретый котлом теплоноситель. По обратной трубе (обратке) теплоноситель отводится от радиаторов и направляется в котел для прогрева. Обогревательный прибор у двухтрубной системы подключают отводящими патрубками к обеим линиям общего контура.

Виды разводки труб

Подключение радиаторов отопления в частном доме может осуществляться по однотрубной или двухтрубной схеме.

Первый способ широко используется в домах многоэтажного типа, в которых горячая вода сначала подается по подающей трубе на верхние этажи, после чего, пройдя по радиаторам сверху вниз, она поступает к отопительному котлу, постепенно остывая. Чаще всего в такой схеме присутствует естественная циркуляция теплоносителя.

На фото однотрубная схема подключения радиатора в квартире с байпасом (перемычкой)

Ее главные достоинства:

  • Невысокая стоимость и материалоемкость.
  • Относительная простота монтажа.
  • Совместимость с системой теплых полов и радиаторов различных видов.
  • Возможность установки в помещениях с различной планировкой.
  • Эстетичный вид за счет использование только одной трубы.

Минусы:

  • Сложность проведения гидро- и теплорасчета.
  • Отсутствие возможности регулировка подачи тепла на отдельном радиаторе, не оказывая при этом влияние на остальные.
  • Высокий уровень теплопотерь.
  • Необходимо повышенное давление носителя тепла.

Обратите внимание: В процессе эксплуатации однотрубной системы отопления могут возникать затруднения с циркуляцией теплоносителя по трубопроводу. Однако их можно решить посредством установки насосного оборудования.

Монтаж радиаторов отопления в частном доме с однотрубной разводкой с использованием циркуляционного насоса
Двухтрубная схема подключения батарей отопления в частном доме базируется на параллельном способе подключения отопительных приборов. То есть, ветка, подающая теплоноситель подается в систему, в данном случае не связана с веткой, по которой происходит его возвращение, а их соединение осуществляется в конечной точке системы.

Преимущества:

  • Возможность использования автоматических регуляторов температуры.
  • Удобство в обслуживании. При необходимости недочеты и ошибки, допущенные при монтаже можно исправить без ущерба для системы.

Недостатки:

  • Более высокая стоимость работ по установке.
  • Более длительный срок монтажа по сравнению с однотрубным типом разводки.

На схеме пример двухтрубной разводки отопления

Где размещать диагональную систему подключения радиатора

Систему используют в автономном и централизованном отоплении. Больше она подходит для частных домов, чем квартир. Автономное отопление бывает открытого и закрытого типа.

У открытого типа отопления циркуляция теплоносителя происходит самотеком

Если подсоединение по диагонали выбрано для самотечной системы, трубопровод укладывают под уклоном. Подача всегда идет на возвышение, а обратка – на понижение. Отсутствие циркуляционного насоса не позволяет равномерно распределять теплоноситель. Дальние по кольцу радиаторы всегда будут холоднее тех, которые расположены ближе до котла. Проблему решают параллельным двухтрубным подсоединением. Подающая труба от котла и расширительного бака подходит патрубками к верхнему коллектору каждой батареи. Аналогично от нижнего коллектора каждого прибора обогрева отходит патрубок к обратной трубе, подсоединенной к нижней части котла. Сам отопительный прибор устанавливают в приямке, чтобы основной контур был выше по уровню.

Важно! Самотечную систему можно устанавливать в здании максимум с двумя этажами. Вдобавок ограничивается длина контура, количество батарей. Минусом является невозможность подключить «теплый пол».

Принудительное отопление оснащено циркуляционным насосом

Централизованное и автономное отопление закрытого типа предполагает использование циркуляционного насоса. Теплоноситель подается под давлением. Отпадает необходимость соблюдения уклонов, вывода расширительного бака большого объема в верхнюю точку. В принудительном отоплении диагональ подходит для однотрубной и двухтрубной системы. Вдобавок подающий трубопровод можно подвести к верхнему или нижнему коллектору прибора обогрева.

На видео больше информации о подсоединении радиаторов:

Процесс регулировки батарей

Зачастую в начале строительства настройку системы отопления производят за счет одной лишь разводки труб различной толщины от котла по радиаторам. Однако, такого подхода для эффективного управления системой отопления недостаточно.

Даже если котел запрограммирован на определенную температуру, батареи могут быть холоднее, чем требуется. Это происходит от того, что в трубах находится большое количество воздуха. Если его спустить, вода сможет свободнее течь по трубам. Следственно, помещение начнет прогреваться более быстро и с повышенной эффективностью. Поэтому при регулировке батарей в первую очередь следует спустить воздух из радиаторов. (См. также: Обвязка радиаторов отопления)

Непосредственно для этих целей абсолютно на каждой батарее с одной из сторон расположен специальный кран, при повороте которого вы сможете выпустить ненужный воздух. Однако, будьте при этом осторожны и открывайте его медленно, чтобы избежать резкого выброса горячего пара, так как он находится там под высоким напором.

Чтобы правильно регулировать батареи отопления, только лишь открывать и закрывать специальный регулировочный кран на батарее, конечно же, недостаточно. В зависимости от того, сколько батарей присоединено к котлу, открывайте их на определенное количество оборотов. Например, у вас есть три радиатора, подсоединенных к котлу. Чтобы давление равномерно распределялось по всей системе отопления, первую батарею откройте на пару оборотов, вторую – на три, третью – на четыре. Такая регулировка батарей отопления в квартире позволит нагреть помещения за более короткий срок.

В том случае, если у вас в системе присутствует функция принудительной прокачки воды, появляется возможность на каждом радиаторе установить так называемые трехходовые краны. При наличии в котле достаточной мощности отрегулировать температуру батареи отопления не составит труда. Вообще, чтобы упростить процесс настройки необходимой температуры, каждый радиатор должен иметь специальные вентили. (См. также: Схема подключения батарей отопления)

Их наличие позволит контролировать поступление тепла и рациональное расходование мощностей отопительного оборудования. К примеру, если в комнате стало слишком жарко, либо она не используется и стоит закрытой, то поступление горячей воды в радиатор можно при помощи такого крана понизить либо полностью перекрыть.

Схемы диагонального подключения радиаторов отопления

Самой эффективной и правильной считается двухтрубная схема, когда дело касается диагонального способа подключения. Подающую ветку лучше подводить к верхнему коллектору с одной стороны, а обратку – к нижнему коллектору с другой стороны радиатора. Двухтрубная схема отлично работает в самотечной и принудительной системе. Однако важно правильно расположить подающую и отводящую линию.

Если циркуляция принудительная, две трубы можно располагать снизу радиатора

Так как при принудительной циркуляции теплоноситель подается под давлением, подающую и обратную линию можно расположить по полу ниже батареи. Схема выигрывает в эстетичности, так как на стене видны только подходящие к коллектору патрубки.

Если циркуляция естественная, подающую трубу располагают выше приборов обогрева

При естественной циркуляции двухтрубная схема выглядит не эстетично, так как выше радиаторов по стене пролегает подающая ветка. От нее идут отводные патрубки к верхним коллекторам каждой батареи. Обратная линия пролегает по полу. По-прежнему она остается менее заметной.

Однотрубная схема предполагает прокладку по полу только одной трубы, от которой патрубки подводят к нижнему и противоположному верхнему коллектору

По эффективности однотрубная схема проигрывает во всем, но есть один плюс. При нижней разводке диагональный способ подключения позволяет увеличить теплообмен на 15%, чем у других систем, например, «ленинградки», где оба подводящих патрубка от одной трубы подключены только к пробкам нижних противоположно расположенных коллекторов.

Как диагонально установить радиатор

Прежде чем приступить к монтажу, необходимо точно определиться со схемой. Она будет отличаться в зависимости от вида отопления. Важным нюансом является тип жилья: частный дом или квартира в многоэтажном здании.

Диагональное подключение радиаторов отопления в квартире

Для квартир редко принято подключать батареи по диагонали. В многоквартирных домах чаще встречается боковой подвод. То есть, в однотрубной и двухтрубной системе отводящие патрубки от стояков подсоединяют к верхнему и нижнему коллектору с одного бока.

Для квартир приемлем боковой подвод от стояков

Недостатком является невозможность прогрева длинных батарей. Если набрано от 12 и больше секций, то каждый последующий элемент будет холоднее предыдущего. Только по этой причине диагональное подключение радиаторов отопления в многоквартирном доме специалисты рекомендуют использовать. Даже если у батареи больше 12 секций, теплоноситель равномерно будет циркулировать по каждой из них.

Диагональное подключение радиаторов отопления в частном доме

Совсем иначе обстоят дела с частным домом. Отопительный контур здесь обычно небольшой. Теплоноситель отлично циркулирует по всем секциям в однотрубной и двухтрубной схеме. Однако оптимально отдать предпочтение второму варианту.

Технология монтажа требует использование дополнительных деталей

Монтаж происходит в следующем порядке:

  1. На стене наносят разметку, монтируют кронштейны. Участок стены, прилегающий к тыльным секциям, обклеивают фольгированным материалом. Отражающий экран увеличит теплоотдачу отопительного прибора на 30%.
  2. Следующим этапом комплектуют батарею. На один верхний коллектор ставят кран Маевского. К противоположному верхнему коллектору будет подходить подающая труба. Здесь ставят «американку» и запорный кран. Аналогичный комплект ставят на нижний коллектор с противоположной стороны. Здесь будет подходить обратка. Оставшийся свободный второй коллектор снизу закрывают заглушкой.
  3. Укомплектованную батарею навешивают на кронштейны, подсоединяют к общему контуру. Способ подсоединения зависит от выбранных труб (пластик, металл).

По аналогичному принципу монтируют все радиаторы. По окончании работ закачивают теплоноситель, проверяют отсутствие протечек.

Выбор места подключения и нормы установки

Перед тем, как подключить радиатор отопления в частном доме, необходимо ознакомиться со следующими нормами установки и размещения этих приборов:

  • Расстояние от низа батареи до пола – 10-12 см.
  • Промежуток от верхней части радиатора до подоконника – не менее 8-10 см.
  • Расстояние от задней панели прибора до стены – не менее 2 см.

Важно: Несоблюдение вышеуказанных норм может привести к снижению уровня теплоотдачи отопительных приборов и некорректной работе всей отопительной системы.

Установка радиаторов отопления в частном доме в нише или с применением экрана влияет на теплопотери
Еще один важный момент, который стоит учесть перед тем, как установить радиаторы отопления в частном доме: их расположение в помещениях. Оптимальным считается, когда они устанавливаются под окнами. В этом случае они создают дополнительную защиту от холода, поступающего в дом через оконные проемы.

Обратите внимание, что в помещениях с несколькими окнами радиаторы лучше установить под каждым из них, подключив их в последовательном порядке. В угловых комнатах также необходимо установить несколько источников обогрева.

Радиаторы, подключенные к системе, должны иметь функцию автоматической или ручной регулировки нагрева. С этой целью они комплектуются специальными терморегуляторами, предназначенными для выбора оптимального температурного режима в зависимости от условий эксплуатации этих приборов.

Советы профессионалов

Несколько полезных рекомендаций помогут точнее определиться с выбором схемы:

  • для квартир подключение по диагонали выгодно, если у прибора обогрева 12 и больше секций;
  • оптимально отдать предпочтение диагонали, если разводка двухтрубная;
  • подачу всегда надо стараться подводить к верхнему коллектору, а обратку – к нижнему.

В отоплении с принудительной циркуляцией можно отдать предпочтение диагонали при однотрубной системе, а подающую трубу подводить к нижнему коллектору. Однако эффективность обогрева снижается.

Радиаторы отопления Трубная техника Purmo, Радиатор, угол, текст, прямоугольник png

PNG tags

  • угол,
  • текст,
  • прямоугольник,
  • ванная,
  • комната,
  • план,
  • длина,
  • техника,
  • радиатор,
  • пурмо,
  • труба,
  • метр,
  • строка,
  • жилой дом,
  • Радиаторы отопления,
  • тепла,
  • Порт данных на передней панели,
  • рисунок,
  • схема,
  • район,
  • клапан
  • ,
  • png,
  • прозрачный,
  • скачать бесплатно

Информация PNG

Размеры
2021x1239px
Размер файла
70,67 КБ
Тип MIME
Изображение/png
Скачать этот PNG ( 70. 67KB )

Онлайн изменение размера png

ширина (пкс)

высота (пкс)

Лицензия

Некоммерческое использование, DMCA Свяжитесь с нами

  • Центральное отопление Отопительная система Котел Отопление Радиаторы, вентиляция и кондиционирование, текст, логотип, монохромный png 512x512px 6,3 КБ
  • Рисунок Эскиз Архитектуры Здания, ЭСКИЗЫ, угол, прямоугольник, план png 1167x824px 51,29 КБ
  • Радиаторы отопления Сталь Цена, Радиатор, угол, ванная, сталь png 600x600px 199,89 КБ
  • org/ImageObject”> Схема подключения Комплекты домашней автоматизации Электрические провода и кабели Домашняя проводка, строительство, угол, здание, электрические провода Кабель png 1236×894 пикселя 370,55 КБ
  • Центральное отопление Computer Icons Berogailu Система отопления, вентиляция и кондиционирование, угол, здание, текст png 512x512px 9,68 КБ
  • черно-серый план этажа, Архитектурный чертеж Архитектурный план Дизайн интерьера Услуги, планировка секций, угол, здание, инжиниринг png 988x818px 152,11 КБ
  • План дома Blueprint Архитектура, дом, угол, здание, план png 1400x1400px 137,36 КБ
  • Дом План этажа Комната, дом, угол, кухня, здание png 700 x 970 пикселей 33,08 КБ
  • org/ImageObject”> иллюстрация чертежа, план этажа план дома архитектурный план, план, угол, здание, треугольник png 650x650px 693,1 КБ
  • План дома План этажа Архитектура, дом, угол, здание, текст png 1650x1650px 48,84 КБ
  • Ванная комната Радиаторы отопления Полотенцесушитель Полотенце Радиатор, Радиатор, угол, ванная, план png 916x1247px 133,17 КБ
  • Эскиз архитектуры здания, здание, угол, прямоугольник, архитектор png 1353x1225px 33,34 КБ
  • иллюстрация дома, Computer Icons House Home Desktop, значок дома, угол, здание, текст png 982x824px 7,92 КБ
  • org/ImageObject”> Концентрированная солнечная энергия Солнечная энергия Солнечные панели вольтовая система, энергия, угол, возобновляемые источники энергии, бизнес png 510x510px 343,09 КБ
  • Радиаторы отопления Обогреватель, вентиляция и кондиционирование, текст, прямоугольник, наклейка png 853x1024px 57,96 КБ
  • Схема трубопроводов и КИП Клапаны регулирующие Шаровой кран Мембранный клапан, ручной, угол, прямоугольник, треугольник png 1024x1024px 20,41 КБ
  • Архитектурный чертеж Eames House Архитектура Здание, здание, угол, здание, план png 584x467px 249,26 КБ
  • Гостиная Рисунок Изометрическая проекция Дом, дом, угол, кухня, мебель png 1614x1121px 494,41 КБ
  • org/ImageObject”> Архитектурный план Эскиз здания, дизайн, угол, здание, комната png 870x576px 162,38 КБ
  • Радиаторы отопления Berogailu Электрическое отопление, Радиатор, синий, угол, электроника png 512x512px 9,58 КБ
  • Дом Логотип Компьютерные Иконки, крыша, угол, здание, текст png 600x568px 20,45 КБ
  • Центральное отопление Печь Компьютерные иконки Радиатор, Радиатор, текст, логотип, черный png 832x980px 39,42 КБ
  • Радиаторы отопления Stelrad Towel Термостатический радиаторный клапан, Радиатор, угол, комната, крышка png 1600x1131px 177,65 КБ
  • org/ImageObject”> Архитектура Архитектурный чертеж, ЭСКИЗЫ, угол, здание, структура png 1128x847px 158,9 КБ
  • План этажа План дома, таблица размеров плоской спальни, угол, белый, здание png 3000x2000px 106,18 КБ
  • План белого дома, План дома Дизайн интерьера Услуги Эскиз, Одноместный, Семейная вилла три, Габаритное здание, угол, здание, треугольник png 3690x2812px 1,2 МБ
  • Чертеж План этажа, дизайн, угол, белый, мебель png 1298x901px 169,52 КБ
  • Диванная мебель Гостиная Кровать, диван вид сверху, угол, белый, 3D компьютерная графика png 1000x707px 33,88 КБ
  • org/ImageObject”> иллюстрация серого здания, эскиз здания архитектуры фасада, произведение искусства здания, угол, нарисованный, здание png 650x903px 871,55 КБ
  • Компьютерные иконки Дом Строительство, дом, угол, здание, текст png 512x512px 11,16 КБ
  • Радиатор Чугун Электричество Berogailu, Радиатор, угол, прямоугольник, комната png 1000x1000px 2590,09 КБ
  • План этажа План дома Архитектура, двухэтажное здание, угол, план, комната png 1325x1000px 96,22 КБ
  • Логотип Дом Крыша, крыша, угол, здание, треугольник png 1050x600px 62,92 КБ
  • Кухонный шкаф Мебель Чертеж Шкафчик, кухня, угол, кухня, здание png 1500x1500px 75,32 КБ
  • org/ImageObject”> Компьютерные иконки План дверей Архитектурное проектирование, дверь, угол, мебель, здание png 512x512px 7,55 КБ
  • Строительство Архитектурное проектирование Строительство домов Дом Компьютерные Иконы, строительство, угол, текст, прямоугольник png 1200x1200px 90,13 КБ
  • Общественный туалет Ванная комната Пол Доступный туалет, туалет, угол, мебель, здание png 645x645px 207,13 КБ
  • Значок диаграммы инфографики, элемент Creative PPT, иллюстрация из пяти линий разных цветов, угол, 3D компьютерная графика, текст png 1318x1439px 19,9 КБ
  • Обогреватель Компьютерные иконки Центральное отопление Радиатор, Радиатор, угол, текст, логотип png 512x512px 6,2 КБ
  • org/ImageObject”> План этажа Архитектура Ванная комната, план ванной комнаты, угол, текст, ванная комната png 2679x2294px 623,52 КБ
  • Полотенцесушитель Ванная комната Отопление Радиаторы Душ, душ, угол, мебель, ванная png 2480x2480px 711,26 КБ
  • Чертежный дом План этажа Эскиз, дом, угол, карандаш, здание png 640x480px 14,27 КБ
  • Здание Архитектурный чертеж Архитектурный эскиз, Раскрашенное вручную городское здание, бело-синяя иллюстрация здания, Акварельная живопись, угол, здание png 874x537px 183,22 КБ
  • Дизайн интерьера дома Услуги Графический дизайн Логотип, логотип жилья, угол, здание, текст png 2000x1407px 105,9КБ
  • org/ImageObject”> Черно-белый монохромный, черно-белые царапины, угол, чернила, белый png 1890x1418px 454,81 КБ
  • Дом Крыша Строительная Комната, Дом Строитель Логотип, угол, треугольник, монохромный png 500x500px 5,07 КБ
  • Дом Компьютерные Иконы Жилой Дом Дом, дом, угол, кухня, здание png 512x512px 1,78 КБ
  • Эскиз белого дома, Архитектура Blueprint, план здания, угол, карандаш, здание png 650x559px 268,96 КБ
  • Архитектурный чертеж Архитектура Эскиз, эскиз, угол, здание, текст png 2350x1661px 399,29 КБ
  • Штангенциркули Нониус Измерение Калибровка Длина, академическая, угол, электроника, прямоугольник png 2730x753px 31,99 КБ

Простое руководство по балансировке радиаторов

Простое руководство по балансировке радиаторов | Великобритания Радиаторы

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Переключить навигацию

Поиск

Вход

  • Сравнение товаров
  • Консультационный центр

    Добро пожаловать в наш Консультационный центр, где вы найдете вдохновение, практические советы и практические руководства по лучшим и наиболее экономичным способам обогрева вашего дома.

    Простое руководство по балансировке радиаторов

    Хотя может показаться, что некоторые радиаторы в вашем доме не работают, реальный источник проблемы может заключаться в распределении тепла в вашей системе или в ваших радиаторах. Вот где на помощь приходят балансировочные радиаторы.

    Что такое балансировка радиаторов?

    Все системы отопления, особенно двухэтажные, должны быть сбалансированы. Сбалансировать систему отопления просто означает распределить поток от котла и насоса по всем радиаторам в вашем доме. Балансировка радиаторов может быть выполнена путем перенаправления тепла в ваших радиаторах, чтобы течь вокруг каждого радиатора, а не только одного, а затем обратно в котел. Звучит сложно? Давайте разберемся, прежде чем погрузиться в пошаговый процесс балансировки радиаторов…

    Как работает система отопления?

    Прежде чем вы сможете сбалансировать свой радиатор, вы должны точно понять, как тепло проходит через ваш дом. На приведенной ниже диаграмме показано, как тепло перемещается по вашему дому.

    Тепло, которое нагревает ваши радиаторы и воду, исходит от вашего бойлера, где через насос проходит через отводной клапан, где тепло идет в одном из двух направлений. Одна сторона ведет к вашему резервуару с горячей водой, где вы получаете источник горячей воды для таких вещей, как душ и мытье посуды. Другая сторона ведет к вашим радиаторам, что позволяет вам иметь тепло во всех помещениях вашего дома.

    Для простоты мы разместили только два радиатора на каждом этаже, но, конечно, в действительности в доме может быть радиатор в каждой комнате. Все радиаторы имеют общую обратку, а это означает, что все они будут возвращать свое тепло обратно в ваш котел. Однако это проблема из-за того, как тепло распространяется по всему дому, и мы хотим, чтобы тепло распределялось равномерно по всему дому.

    Почему важна балансировка радиаторов

    Все мы знаем, что тепло поднимается, верно? То же самое и с вашей системой отопления. Тепло и горячая вода, естественно, хотят оставаться наверху вашей системы отопления, что часто может означать наверху. Другими словами, радиаторы в верхней части вашей системы отопления (скорее всего, радиаторы наверху и ближайшие к котлу), скорее всего, будут получать большой поток тепла, что может привести к тому, что другие радиаторы в системе будут испытывать недостаток тепла. не предвещает ничего хорошего, так как мы хотим тепла во всех помещениях дома.

    Все дело в том, как тепло распространяется по системе. Первые в очереди радиаторы получат большое количество тепла, а затем просто вернут это тепло обратно в котел, а не на другие радиаторы в доме.

    Еще одна причина, по которой вам может понадобиться сбалансировать радиаторы, заключается в том, что один из ваших радиаторов не работает. Этот радиатор часто находится на краю вашей системы отопления, и ему может не хватать тепла, потому что тепло не распределяется равномерно по всему дому.

    Балансировка ваших радиаторов включает в себя использование запирающих концов наших радиаторов, чтобы направить поток тепла к другим радиаторам в доме. Мы можем делать это периодически с каждым радиатором в доме, пока поток тепла не достигнет каждого рада в вашем доме. Этот процесс может показаться сложным, но на самом деле это относительно легко сделать. Все, что вам нужно, это простой и понятный набор инструкций.

    Кровоточить или балансировать?

    Когда ваши радиаторы не работают, у вас есть два варианта: прокачать радиаторы или отбалансировать их. Удаление воздуха из ваших радиаторов полезно, когда один радиатор в вашем доме имеет холодные участки или он не полностью нагревается, но их балансировка является правильным решением, если один или несколько ваших радиаторов вообще не нагреваются, когда отопление включено. Если вам нужно прокачать радиатор, вы можете найти простое пошаговое руководство здесь. Также рекомендуется прокачать радиаторы перед балансировкой системы, так как вы получите от них более точные показания температуры.

    Что вам понадобится

    Перед тем, как приступить к балансировке радиаторов, необходимо иметь под рукой несколько вещей…

    1. Ключ для прокачки радиатора
    2. Регулятор запорного клапана или разводной ключ
    3. Отвертка
    4. Цифровой термометр

    Балансировка радиаторов

    1. Знакомство с вашей системой отопления

    Прежде всего, вам необходимо познакомиться с вашей системой отопления. Балансируя радиаторы, вам нужно сбалансировать ваши радиации от ближнего к котлу к самому дальнему. Следующие несколько шагов помогут вам в этом.

    2. Выключите отопление

    Этот шаг необходим, чтобы вы могли определить, в каком порядке нагреваются ваши радиаторы. Прежде чем переходить к следующему шагу, вам нужно будет подождать, пока все ваши радиаторы остынут.

    3. Откройте вентили

    Откройте все вентили в доме, повернув их против часовой стрелки. Вам может понадобиться регулятор запорного клапана, чтобы открыть запорный клапан, и гаечный ключ, чтобы открыть любые старые радиаторные клапаны (на противоположной стороне).

    В настоящее время многие радиаторы оснащены термостатическими радиаторными клапанами, которые легко поворачиваются вручную.

    4. Включите снова отопление

    После того, как вы открыли вентили, снова включите отопление и запишите, в каком порядке нагреваются радиаторы. Обычно вы обнаружите, что радиаторы ближе к котлу нагреется первым. Обратите внимание на то, какие из них нагреваются первыми, так как именно в этом порядке вы будете балансировать.

    5. Выключите нагрев

    Прежде чем начать процесс балансировки, вам нужно будет подождать, пока все они снова остынут. Это потому, что вы хотите получить точные показания температуры на ваших радах, когда вы их балансируете.

    6. Включите отопление, снова

    Здесь дело немного движется. Снова включив отопление и открыв все клапаны, направляйтесь к первому радиатору (ближайшему к котлу) и восстановите равновесие.

    7. Поверните конец запорного клапана, чтобы сбалансировать радиатор

    Для этого шага вам необходимо полностью перекрыть запорный клапан с помощью регулятора запорного клапана или гаечного ключа, повернув его по часовой стрелке. Как только он полностью закроется, вы можете повернуть его на четверть или пол-оборота назад. Затем он снова нагреется, и как только он достигнет желаемой температуры, вы можете перейти к следующему.

    Это распределяет поток между этим радиатором и следующим в очереди. Там, где обычно тепло возвращается в котел, с помощью запорного клапана тепло направляется к следующему радиатору.

    8. Проверка температуры

    Чтобы убедиться, что радиатор сбалансирован, необходимо проверить температуру. Сначала с помощью термометра измерьте температуру на трубопроводе возле запорного клапана, затем измерьте температуру на трубопроводе на другом конце радиатора возле термостатического клапана.

    Вам может понравится

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *