Теплый пол в двухэтажном доме схема: Схема отопления двухэтажного дома теплый пол + коллекторное отопление + видео + фото

Содержание

Схема отопления двухэтажного дома с теплым полом и радиаторами – разновидности

Отопление частного дома – одна из важнейших его систем. Чтобы выполнять свои задачи, она должна быть эффективной, экономичной и грамотно продуманной. Сегодня используется несколько разновидностей таких систем, и каждая из них имеет плюсы и минусы.

Теплый пол

Элементы отопительных систем

Система отопления двухэтажного дома состоит из таких составляющих:

  • Котёл – это источник тепла, он работает от газа, угля, дров, электричества или твердого топлива. Однако чаще всего используются газовые котлы, т.к. они выгодны с экономической точки зрения. Их мощность рассчитывается исходя из площади помещения, на каждый квадратный метр необходимо 100 Вт мощности, при этом учитывают 15-20% запаса.
  • Тепловой носитель – это заполнитель отопительных магистралей, чаще всего это вода, однако иногда используют антифриз.  Это оправданно, когда дом используется редко, потому что эта жидкость не замерзает.
  • Трубопровод – разводка труб служит магистралью для подключения радиаторов к котлу. Чаще всего используется пластик, но в некоторых системах – например, гравитационных – применяется металл.
  • Радиаторы – это главные элементы обогрева помещений. Они состоят из секций и изготавливаются из алюминия, металла или чугуна. Алюминиевые обладают наибольшим коэффициентом теплоотдачи.
  • Насос – обеспечивает принудительную циркуляцию теплоносителя в системе.
Отопительная батарея

По своему типу схема бывает одноконтурной и двухконтурной. В первом случае котёл используется только для отопления. А во втором он также обеспечивает горячее водоснабжение.

Важно! Для эффективной работы проект отопления должен быть просчитан специалистами.

Разновидности систем отопления

Сегодня используется несколько систем отопления, каждая из которых имеет плюсы и минусы. Основное их различие – в реализации подключения радиаторов к котлу.

Кроме того, многие схемы включают в себя использование тёплых полов, которые повышают комфортность и эффективность обогрева.

Ленинградка

Однотрубная система

Еще одно название такой схемы – ленинградка. Ее главная особенность заключается в использовании одной трубы для подключения батарей. Подача проходит через каждый из элементов, которые соединяются последовательно, а затем одна цельная труба возвращает теплоноситель к котлу.

Достоинства:

  • простота реализации;
  • экономия материалов;
  • есть возможность реализовать естественную циркуляцию носителя.

Однако у ленинградки есть и недостатки:

  • неравномерный прогрев радиаторов;
  • сложности с подключением теплого пола;
  • сложности с регулировкой;
  • не рекомендуются для использования в двухэтажных домах.

Кроме того, при необходимости ремонта отдельных радиаторов придется останавливать и спускать всю систему, а это не очень удобно.

Подключение батареи

Двухтрубная система

Такой проект считается самым оптимальным и эффективным. В этом случае для организации отопления двухэтажных построек используются две магистрали:

  • подача – по ней теплоноситель подается от котла к батареям;
  • обратка – по этой трубе остывшая вода возвращается назад.

Радиаторы подключаются к трубам параллельно. Минусом такой схемы считается только высокий расход материалов по сравнению с однотрубной.

Достоинства двухтрубного варианта:

  • возможность регулировки каждого радиатора по отдельности;
  • высокая эффективность;
  • возможность использования любых труб и радиаторов;
  • легкое подключение теплого пола.

Кроме того, при использовании двухтрубной схемы температура всех батарей выравнивается. А это повышает КПД отопления.

Использование двух труб

Естественная циркуляция

Принцип использования гравитационных систем основан на естественных законах физики. Разводка труб делается таким образом, чтобы теплоноситель в них передвигался естественно, без использования насоса.

Достоинства:

  • энергонезависимость;
  • простота монтажа.

Недостатки:

  • необходимы трубы больших диаметров;
  • затруднения с подключением теплого пола;
  • сложности с регулировкой системы;
  • низкая эффективность.

Поскольку такая схема подключения имеет массу недостатков, ее используют крайне редко. Чаще всего отдают предпочтение двухтрубной разводке с принудительной циркуляцией. Такая схема отопления двухэтажного дома с подключаемым теплым полом и радиаторами обеспечивает высокую эффективность обогрева и удобство использования.

Средняя оценка

оценок более 0

Поделиться ссылкой

Схемы отопления в двухэтажном доме

В небольших двухэтажных домах отопление чаще делают опираясь на опыт создания и здравый смысл, проектные же расчеты не выполняются, так как в лицензированных организациях это довольно дорого. Тем не менее, самостоятельно созданное отопление в двухэтажном доме (или с мансардным этажом) обычно отлично работает и вполне надежно. Как это делается, какие схемы применяются — рассмотрим далее… подберем трубы, насосы, обратим внимание на нюансы…

 

Как делается разводка для двух этажей с помощью тупиковой схемы

Наиболее часто применяется и просто реализуется тупиковая двухтрубная схема для двух этажей.  Для небольшого частного дома – два плеча на первом этаже и одно плечо на мансардном этаже. Если второй этаж полноценный — там, соответственно, тоже 2 плеча… В каждом простом (не ветвящемся) тупике рекомендуется до 5 шт. радиаторов. Таким образом для 2х тупиков на этаж — до 10 шт радиаторов, обычно это полностью устраивает по отапливаемой площади до 250 м кв.

Схема легко совмещается с теплым полом на первом этаже. Не требует глубоких балансировок, обеспечивает расход теплоносителя через все радиаторы с разницей не более 20%, что приемлемо, при этом наиболее дешева, может применяться и для прокладки труб по стенам с перебуриванием перегородок, и для прокладки под полом. Важно, что нет необходимости обходить дверные проемы — тупики располагают так, чтобы они заканчивались возле дверей…

На практике зачастую тупиковую разводку дробят для удобства подключения  и укорачивания разводки под полом – один тупик делят еще на 2 — 3 ответвления, если их длина и тепловая нагрузка приблизительно одинаковые, по 2 – 3 радиатора в каждом ответвлении. Таким образом, в одном тупике может быть установлено без глубокой балансировки более 5 радиаторов.

 

Схема отопление двухэтажного здания, тупиковая с разветвлением тупиков на несколько ветвей. Здесь используются несколько стояков для подключения радиаторов второго этажа. Но по дизайнерским соображениям подобные схемы часто бракуются, их несложно заменить разводкой гибких труб над отшивкой потолка.

 

Петля Тихельмана – попутная схема для каждого этажа

На больших площадях, когда количество радиаторов на этаже больше 10 шт., при условии, если трубы прокладываются под полом, может оказаться практичней попутная схема разводки с замыканием полного кольца труб по контуру дома.

Ее не нужно балансировать, она самонастраивающаяся, если сделана по правилам. Тупиковая же схема, при больших площадях может оказаться громоздкой с 3 – 4 ветвящимися плечами на этаж, трудно настраиваемой, с включением балансировочных кранов на ветвях (каждый радиатор должен получать примерно одинаковое количество теплоносителя в единицу времени).

Основные правила создания петли Тихельмана:

  • Все радиаторы желательно размещать на одном уровне, с примерно одинаковой длиной подключающих отводов, и приблизительно одной мощности.
  • В кольце для магистралей используется один и тот же диаметр труб  по всей длине.
  • Не следует в одной петле объединять разные этажи, для каждого этажа делается своя попутная схема.

 

 

Лучевая схема получила распространение

Лучевая схема получила большее распространение в квартирах, когда разводку в каждую комнату проще сделать под полом через дверные проходы, а не перебуривать железобетонные конструкции по периметру всего помещения.

Все радиаторы подключаются длинными лучами к одному распределительному коллектору, который стараются установить в центре помещения, чтобы сделать одинаковыми длину труб и уменьшить их общую протяженность.

При этом регулировка расхода может настраиваться на самом коллекторе, на котором для удобства балансировки устанавливаются и ротаметры. Но система получается дороже по материалам. Сказывается применение теплоизоляционных кожухов на трубах и коллектора с регулирующей арматурой. В частных домах лучами иногда делают разводку на втором этаже, при этом пропускают их под отшивкой потолка, как и при других схемах подключения.

 

Однотрубные схемы – только в самых коротких тупиках

До сих пор есть заблуждение, что однотрубные схемы получатся проще и дешевле. На самом деле они дороже, так как диаметр трубы требуется большой, а также нужен значительный расход теплоносителя по кольцевой трубе, что влечет мощный насос и расход электроэнергии. Если этого не будет сделано, то последние радиаторы в кольце «замерзнут»… Этот недостаток также пытаются устранять глубокими балансировками, применением последних радиаторов «в два раза толще», — ненужные сложности и расходы…

С современными легко-монтируемыми и дешевыми трубами «ленинградка» «однотрубка» потеряла актуальность, которая была у нее ранее, когда стальные дорогие трубы было не просто сварить в систему, и каждый стык был дорог и значим…

Но в самых коротких кольцах до 3 шт. радиаторов, можно применить и однотрубную схему, это окажется проще и дешевле, возможно осуществить при обычном диаметре труб и с обычным насосом в системе, при этом разница нагрева радиаторов не столь заметна, балансировка не требуется.

Применяется на мансардных этажах, в отдельных ветвях отопления частных домов.

 

 

Самотечная для двухэтажного дома

Раньше, когда электроснабжение было не стабильным, а трубы применялись стальные и большого диаметра, о теплых полах еще не задумывались, самотек оказывался подходящим выбором. Сейчас же недостатки самотечной схемы для двух этажей слишком значимы:

  • Система выйдет дороже в 2 раза за счет диаметра труб  — минимум 50 мм от котла и 40 мм по плечам…
  • Нельзя подключить дополнительные контуры работающие под давлением, например удаленные гараж и оранжерея, и главное, – теплый пол.
  • Не выйдет оперативно регулировать температуру в каждой комнате автоматическими термоголовками на радиаторах, поэтому значительная  экономия, путем автоматического отключения лишних комнат станет малодоступной…

Но самотечная схема нередко используется и сейчас на дачах, в «медвежьих» углах,  там, где вообще нет электричества.

Сейчас подобные схемы самотечного отопления дополняют еще циркуляционным насосом на обратке, включенным параллельно байпасу. Насос помогает циркуляции теплоносителя, при отключении электроэнергии, жидкость идет через байпас.

 

Теплый пол в двухэтажном доме

Теплый пол дорог в создании, поэтому от него иногда отказываются. Но при недешевых энерогоносителях и при высоких потолках он может окупится и за какие-то 12 лет, ведь экономия на энергоносителях с ним может достигать и 20%.

Существуют две разновидности:

  • Трубопровод заделывается в толстую (от 8 см толщиной) стяжку, которая распределяет тепло. Рекомендуется делать на первом этаже, как наиболее комфортную систему отопления.
  • Теплораспределение от труб осуществляется металло-листами, которые накрываются тонкой сухой стяжкой из листов гипсоволокна или чего-то подобного. Такое возможно и на втором этаже.

На 2 этаже от подогрева полов в основном все же отказываются — напольное покрытие там и так не холодное за счет подогрева снизу воздухом, при этом звуко и теплоизоляция по перекрытию не делается, – это обычное экономичное решение при строительстве двухэтажных домов.

Но на 1 этаже создание тяжелой теплостабилизирующей нагреваемой стяжки рекомендуется. Это на уровень поднимает комфортность в холодное время. Радиаторы остаются обязательными для оперативного изменения температур в доме и для подогрева с самые холодные месяцы, но мощность радиаторов можно уменьшить на 1/2 — 2/3 от номинала, и таким образом получить экономию.

Схема включения теплого пола параллельно радиаторам, как дополнительная тупиковая ветвь. При длинах контуров теплого пола до 40 метров, они могут включаться в радиаторную сеть в любом месте через краны РТЛ без общего смесительного узла,  которым готовится нужная температура теплоносителя.

 

Обычные правила создания отопления для двух этажей – насосы, трубы, краны…

  • Как правило, ветвь отопления для второго (мансардного) этажа подключается стояками через тройники, а циркуляция в ней обеспечивается общим насосом. Для зданий общей площадью до 300 м кв. достаточно одного насоса 25-80, а для домов до 150 м кв. — и 25-40.
  • Самую короткую ветвь в отоплении всего дома (обычно это мансардный этаж) чаще снабжают балансировочным краном на обратке, с помощью которого выравнивается количество теплоносителя по ветвям.
  • Существенное усложнение схемы с выравниванием давления у котла (установка гидрострелки, системы первично-вторичных колец…) необходимо лишь в случае, если к трем обычным контурам (радиаторы, бойлер, теплый пол), добавляется еще что-то удаленное, например, гараж, теплица, собачья будка…. Тогда, вероятно и каждый этаж большой площади целесообразно обеспечить своим циркуляционным насосом минимальной мощности.
Типичная схема отопления с одним дополнительным насосом в контуре радиаторного отопления для двух этажей.
  • Опытные строители применяют металлопластиковые трубы, которые обладают несколькими важными преимуществами: качество стыков с фитингами у них контролируется, трубы могут укладываться с изгибами под полом (под перекрытием второго этажа), трубы могут закрываться и замоноличиваться, и не пропускают кислород в систему.
  • При выборе диаметра труб для двухэтажного дома исходят из имеющихся в наличии — внутренние стандартные диаметры труб (металлопластиковых) — 12, 16, 20 мм (соответствующие им наружные – 16, 20, 26 мм). Для небольших домов обычно внутренний диаметр главной магистрали от котла до первого разветвления – 20 мм, в плечах до предпоследнего радиатора в тупике – 16 мм, для подключения 1 – 3 шт. радиаторов – 12 мм. В большой петле Тихельмана – 20 мм, в лучевой схеме – 12 мм, в теплом полу – 12 мм.

радиаторы плюс теплый пол (схемы, инструкции)

Тепловой комфорт – главное, что беспокоит владельцев домов зимой и в межсезонье. В последние годы все популярнее становится комбинированное отопление: радиаторы плюс теплый пол. Такая система максимально эффективна, удобна в эксплуатации, безотказна. Установив ее, хозяин дома расширяет собственные возможности: становится легче управлять температурным режимом, на случай неполадок всегда есть резервный вариант, а суммы за отопление не выше привычных. При правильном выборе схемы, источников энергии и отопительных приборов можно добиться существенной экономии на оплате счетов за энергоносители.

Содержание

  • 1 Где можно делать комбинированные системы?

  • 2 Какие отопительные приборы выбрать?

  • 3 Водяной или электрический пол – что лучше?

    • 3.1 Монтаж карбонового пола в квартире – видеоинструкция

    • 3.2 Теплый пол в двухэтажном доме – учебный фильм

  • 4 Несколько слов о выборе радиаторов

  • 5 Трубы для теплого пола и подключения радиаторов

  • 6 Обустройство системы с газовым котлом

  • 7 Отопительная система с твердотопливным котлом

Где можно делать комбинированные системы?

Если правильно выбрано напольное покрытие и тип системы теплого пола, то комбинированное отопление можно монтировать в помещениях любого назначения и зданиях любой этажности. Это отличный вариант для двухэтажных жилых домов. При обустройстве теплого пола на первом этаже потоки теплого воздуха поднимаются вверх, прогревают весь этаж и перекрытия, служащие полом для комнат на втором этаже, где установлены радиаторы.

В качестве напольного покрытия для теплого пола первого этажа лучше всего использовать керамическую плитку. Для спален на втором этаже можно выбрать любое покрытие. Если установить терморегуляторы, то будет легко поддерживать нужный температурный режим в зависимости от времени суток. Например, днем можно устанавливать более низкую температуру, а в вечернее и ночное время – более высокую.

Примерная схема комбинированного отопления двухэтажного дома. Предполагается, что теплый пол будет смонтирован только на первом этаже, а второй будет отапливаться радиаторами. Возможны и другие варианты

Идеальный вариант – если обустройство комбинированной системы изначально заложено в проект многоквартирного дома. Но, как правило, такой идеал недостижим, приходится отталкиваться от реалий, учитывать ограничения. В квартирах нельзя обустраивать водяные теплые полы, если теплоноситель планируется брать от централизованных систем тепло-, водоснабжения, но при этом можно устанавливать системы с теплообменниками.

Для организации водяного напольного отопления в квартире требуется согласовать проект с компетентными службами. Это дополнительные временные затраты. Важно также определиться с видом покрытия, которое будет постелено на теплые полы. Специалисты рекомендуют ламинат или плитку. Паркет и ковролин непригодны для водяных теплых полов. Они являются хорошими теплоизоляторами и снижают эффективность работы системы.

Линолеум – вариант, который имеет смысл рассматривать только в том случае, если есть финансовая возможность купить по-настоящему качественный материал. Дешевые виды линолеума изготавливают из синтетического сырья. При нагревании материал может выделять токсичные вещества в атмосферу. Это потенциально опасно для здоровья людей, проживающих в квартире.

В квартирах многоэтажек нередко устанавливают электрические теплые полы как дополнение к централизованной системе отопления с радиаторами. Принимая такое решение, владельцу следует оценить, насколько электропроводка способна выдержать дополнительную нагрузку

Вам также будет полезен материал о вариантах разводки системы отопления в доме: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/razvodka-otopitelnoj-sistemy/sxema-otopleniya-v-chastnom-dome.html.

Какие отопительные приборы выбрать?

Для газифицированных населенных пунктов этот вопрос не актуален, поскольку газ был и остается самым дешевым и доступным топливом. Установка качественного конденсационного котла решает проблему. А вот в местностях, где поблизости нет магистрали, выбор обычно сводится к твердому или жидкому топливу.

Сжиженный газ, как показывает практика, не выход, т.к. отопление обходится слишком дорого независимо от того, насколько экономичным будет котел. Но «для подстраховки» можно приобрести газовую модель, которую легко переоборудовать под отопление сжиженным газом, просто сменив форсунку.

Если у владельца дома есть возможность покупать солярку ниже рыночной стоимости, то жидкотопливный котел – хороший вариант для отопления дома большой площади. Если же такой возможности нет, то лучше всего остановиться на твердотопливном котле длительного горения.

При проектировании схемы отопления с теплым полом и радиаторами нужно учитывать, что напольный обогрев более экономичен. Но это не значит, что радиаторы бесполезны. Их задача – создавать тепловую завесу возле окон и предотвращать остывание дома. При правильном выборе элементов системы и продуманном контроле отопление будет максимально эффективным и при этом относительно недорогим.

Конденсационный котел – самое выгодное решение для частного дома. КПД устройств существенно выше привычных котлов, а топливо расходуется экономнее. Конденсационные модели энергозависимы, т.к. оснащены системами электронного розжига. Дополнительно отопление оборудуют насосами для принудительной циркуляции теплоносителя

Водяной или электрический пол – что лучше?

Если рассматривать системы с точки зрения эффективности, то они примерно одинаковы при условии, что спроектированы и смонтированы без грубых ошибок. Главный вопрос – стоимость систем. Оборудование водяного теплого пола обходится дороже электрического, но в эксплуатации эти системы дешевле.

Вопросы покупки и монтажа решаются только один раз, а за отопление приходится платить по 7 месяцев в году. Поэтому многие владельцы частных домов делают выбор в пользу водяных систем. Самый рациональный вариант – установка газового конденсационного котла, водяного пола и радиаторов отопления с высокими показателями теплоотдачи.

В многоквартирных домах с централизованным отоплением проектирование и обустройство водяного пола сопряжено с определенными трудностями, а стоимость установки и эксплуатации системы зависит от выбранной схемы.

Хозяева квартир в многоэтажках чаще подключают электрический теплый пол – двужильный электрокабель, карбоновые маты или инфракрасную пленку. Благо, на современном рынке отопительного оборудования можно найти приемлемые варианты. Дополнительный плюс электрического напольного обогрева – простой монтаж.

Обустройство двухтрубной системы отопления требует существенных финансовых затрат на материалы и комплектующие, поэтому многие владельцы домов проектируют однотрубные. Они тоже справляются со своими функциями, но если дом большой, лучше не экономить на системе обогрева

Монтаж карбонового пола в квартире – видеоинструкция

В квартирах с централизованным радиаторным отоплением нередко монтируют карбоновые полы. Их выбирают из-за простоты установки и экономичности. Как уложить карбоновый пол в квартире, показано в видеоинструкции, приложенной ниже:

Теплый пол в двухэтажном доме – учебный фильм

Как сделать теплый пол в 2-х этажном доме, можно узнать из учебного фильма:

Несколько слов о выборе радиаторов

Самые «модные» радиаторы – биметаллические и алюминиевые. Они отличаются хорошей теплоотдачей, хорошо выглядят, а биметалл еще и прослужит многие годы. Сталь уступает алюминию и биметаллу по всем показателям, а вот старый добрый чугун – вполне приемлемый вариант. При выборе следует ориентироваться не только на показатели теплоотдачи, но и на устойчивость материалов к коррозии, долговечность.

Проще всего выбрать радиаторы для частного дома с автономным отоплением. Владелец может сам контролировать качество теплоносителя, а мощных гидравлических ударов в системе не бывает. Для дома можно выбрать любой вид радиаторов. Чугунные – дешевле и долговечнее, но более сложные монтаже и менее экономичные. Алюминий обойдется дороже и прослужит меньше, зато приборы из него теплоэффективны и очень красивы.

Если планируется комбинированная система в доме или квартире с централизованным отоплением, то выбор невелик – либо биметалл, либо чугун. Отопительные приборы из этих материалов достойно справляются с гидроударами и воздействием химически активного теплоносителя.

Если средства позволяют, лучше остановиться на биметаллических моделях. Лучшие европейские бренды – Sira, Global Style, Radena, Regulus-system. Радиаторы этих торговых марок адаптированы для рынка стран СНГ. Среди российских производителей Rifar вне конкуренции. Все модели собраны из качественных материалов по западным технологиям. Особенно популярна модель Rifar Monolit, по характеристикам не уступающая лучшим «итальянцам», зато гораздо более дешевая.

Благодаря удачному сочетанию материалов биметаллические модели долговечны, устойчивы ко всем видам воздействий и эффективны. При включении отопления они почти сразу начинают отдавать тепло, т.к. объем теплоносителя небольшой и корпус прогревается почти мгновенно. «Бонус» — стильный внешний вид

Трубы для теплого пола и подключения радиаторов

Для водяного теплого пола лучше выбрать трубы из сшитого полиэтилена. Их продают в бухтах, что упрощает транспортировку. Они удобны в монтаже, прочны и долговечны. Трубы из сшитого полиэтилена можно монтировать в стяжку. Их не обязательно прокладывать строго по прямой, поскольку изделия гибкие.

Преимущества полипропиленовых труб для подключения радиаторов – дешевизна и удобство установки. Для монтажа понадобятся специальные насадки, фаскосниматель, аппарат для раструбной сварки. Если выбраны трубы с алюминиевым армированием, то понадобится еще и шейвер. Для обустройства системы нужна также запорная арматура.

Во время установки полипропиленовых труб важно правильно нагревать сами трубы и фитинги. При перегреве можно материал деформируется и утрачивает свои свойства. Существуют специальные таблицы, по которым можно определить оптимальное время нагрева труб

Если вы ещё не определились, какое отопление сделать у себя в доме, обратите внимание на материал про однотрубную систему, её плюсы и минусы, технология монтажа: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/razvodka-otopitelnoj-sistemy/odnotrubnaya-sistema-otopleniya.html.

Обустройство системы с газовым котлом

Главная сложность – организация разводки по двум контурам с разной температурой теплоносителя. Наиболее рациональные варианты – последовательное подключение или гидрострелка. Последовательное подключение более экономично, а гидрострелка – практична, т.к. ее использование позволит добиться оптимальной работы конденсационного котла. В контур теплого пола будет поступать теплоноситель более низкой температуры, чем в радиаторы.

Температура отопительных приборов регулируется автоматически, по мере их остывания в каждом из контуров должны запускаться циркуляционные насосы. Чтобы остановить работу одного из контуров, достаточно отключить насос. Для минимальной инерционности системы выбирают трубы с маленьким внутренним сечением, оптимально – 20 мм.

Газовое отопительное оборудование устанавливают в отдельных помещениях. Высота потолков в котельной должна быть не ниже 2 м, а объем помещения не менее 7.5 м.куб. Обязательно нужно позаботиться о вентиляции

Подробное описание схемы подключения комбинированного отопления с теплым полом и радиаторами есть в видеоролике ниже:

Отопительная система с твердотопливным котлом

При подключении твердотопливного котла схема отопления с теплым полом и радиаторами монтируется как закрытая гравитационная с теплоаккумулятором. Она может быть одно- и двухтрубной. Желательно на каждом из отопительных приборов установить дросселирующую запорную арматуру.

Теплоотдачу твердотопливного котла лучше не ограничивать, поскольку это станет причиной неполного прогорания топлива и, как результат, неэкономного расхода. Теплоаккумулятор нужен, чтобы вода в системе не перегревалась. Циркуляция теплоносителя останавливается после прогорания топлива в котле.

По мере остывания воды в системе она подается из теплоаккумулятора в контур с радиаторами. При отключении электроэнергии вентиль отсекает подачу из теплоаккумулятора и открывается байпас.

Пиролизный котел отлично подойдет для организации комбинированной системы отопления. Он надежен и экономичен. Благодаря системе двухступенчатого сжигания расход топлива существенно снижается. При работе такого котла выделяется меньше продуктов сгорания, что помогает сохранить окружающую среду

Несколько доступных вариантов разводки можно подсмотреть на видео:

Одна из часто используемых систем отопления — двухтрубная. В нашей следующей статье вы узнаете о принципах устройства и работы, как правильно рассчитать, и другие особенности: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/razvodka-otopitelnoj-sistemy/dvuxtrubnaya-sistema-otopleniya-chastnogo-doma.html.

Оптимальную комбинацию отопительного оборудования каждый владелец дома выбирает самостоятельно. При принятии окончательного решения следует учитывать потребности, личные предпочтения, доступность и стоимость топлива, схему подключения, расход материалов на обустройство системы. Критериев выбора несколько. Если есть сомнения в том, что вы справитесь с проектированием и монтажом отопления, обратитесь за помощью к специалистам.

  • Автор: Ирина

НаименованиеАртикулКол-воЦена

Наименование

1. Насосный модуль прямой WATTS HK25, DN25 (без насоса)

Артикул

10026450

Кол-во

2

Цена, с НДС 20%

188,86 €

Наименование

2. Насосный модуль смесительный WATTS HKM25, DN25, KVS клапана 6,3 (без насоса)

Артикул

10026451

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

299,15 €

Наименование

3. Коллектор WATTS VB25/32 на 3 насосных модуля

Артикул

10025901

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

370,18 €

Наименование

4. Комплект для подключения гидрострелки RB-HW 80/120-VB25/32

Артикул

10010378

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

123,90 €

Наименование

5. Гидравлическая стрелка WATTS HW-80/120, 4м3, 44кВт (dT=10C)

Артикул

10010376

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

277,40 €

Наименование

6. Клапан автоматической подпитки WATTS ALIMAT с манометром

Артикул

10025851

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

46,69 €

Наименование

7. Группа защиты бойлера WATTS SFR-D, 3/4

Артикул

10004611

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

34,59 €

Наименование

8. Термосмеситель для ГВС WATTS AQUAMIX 61C от 32 °C до 50 °C, 3/4

Артикул

10017418

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

65,56 €

Наименование

9. Присоединительная арматура для расширительного бака WATTS KAV, 3/4

Артикул

10017947

Кол-во

2

Цена, с НДС 20%

30,22 €

Наименование

10. Коллектор из латуни для теплого пола WATTS HKV2013A-MS09 с расходомерами

Артикул

10025914

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

271,96 €

Наименование

11. Сервопривод норм-закр. 230В WATTS 22CX230NC2

Артикул

10029671

Кол-во

13

Цена, с НДС 20%

27,19 €

Наименование

12. Резьбовое соединение с евроконусом WATTS RVP-C для трубы 16 x 2

Артикул

10000986

Кол-во

34

Цена, с НДС 20%

2,96 €

Наименование

13. Концевая группа WATTS ES-SET Q 1″ из латуни для коллекторов

Артикул

10006114

Кол-во

2

Цена, с НДС 20%

24,02 €

Наименование

14. Автоматический воздухоотводчик WATTS MICROVENT, 3/8

Артикул

10004991

Кол-во

6

Цена, с НДС 20%

8,01 €

Наименование

15. Электронный комнатный терморегулятор WATTS WFHT-BASIC, 230В

Артикул

10021095

Кол-во

10

Цена, с НДС 20%

21,91 €

Наименование

16. Главный управляющий коммутационный модуль WATTS WFHC на 4 зоны, 230В

Артикул

10021121

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

86,41 €

Наименование

17. Главный управляющий коммутационный модуль WATTS WFHC на 6 зон, 230В

Артикул

10021123

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

102,13 €

Наименование

18. Коллектор из латуни для теплого пола WATTS HKV-MS04

Артикул

10004176

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

152,59 €

Наименование

19. Прямой блок WATTS DG нижнего подключения к радиатору

Артикул

10001885

Кол-во

4

Цена, с НДС 20%

11,03 €

Наименование

20. Система защиты от накипи WATTS OneFlow OFTWH-R, 22л/мин.

Артикул

10082151

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

550,61 €

НаименованиеАртикулКол-воЦена

Наименование

1. Клапан автоматической подпитки WATTS ALIMAT с манометром

Артикул

10025851

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

46,69 €

Наименование

2. Система защита от накипи WATTS OneFlow OFTWH-R, 22 л/мин.

Артикул

10082151

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

550,61 €

Наименование

3. Смесительный модуль WATTS ISOMIX-F Wilo Yonos PARA 15/6 для теплого пола, 40 л/мин.

Артикул

10070291

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

316,98 €

Наименование

4. Коллектор из нержавейки для теплого пола WATTS HKV2013VA-06 с расходомерами

Артикул

10070004

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

155,43 €

Наименование

5. Концевая группа WATTS KFE90 1″ для коллекторов из нержавейки

Артикул

10028149

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

20,08 €

Наименование

6. Комплект WATTS KH 1″х1″ из двух никелированных шаровых кранов с накидной гайкой

Артикул

10022871

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

31,73 €

Наименование

7. Резьбовое соединение с евроконусом WATTS RVP-C для трубы 16 x 2

Артикул

10000986

Кол-во

20

Цена, с НДС 20%

2,96 €

Наименование

8. Сервопривод норм-закр. 230В WATTS 22CX230NC2

Артикул

10029671

Кол-во

6

Цена, с НДС 20%

27,19 €

Наименование

9. Электронный комнатный терморегулятор WATTS WFHT-BASIC, 230В

Артикул

10021095

Кол-во

6

Цена, с НДС 20%

21,91 €

Наименование

10. Датчик температуры полы Sensor 10K

Артикул

10013372

Кол-во

6

Цена, с НДС 20%

9,39 €

Наименование

11. Главный управляющий коммутационный модуль WATTS WFHC на 6 зон, 230В

Артикул

10021123

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

102,13 €

Наименование

12. Прямой блок WATTS DG нижнего подключения к радиатору

Артикул

10001885

Кол-во

4

Цена, с НДС 20%

11,03 €

Наименование

13. Терморегулятор радиатора WATTS SE148A 30×1.5

Артикул

10045754

Кол-во

4

Цена, с НДС 20%

11,81 €

НаименованиеАртикулКол-воЦена

Наименование

1. Насосный модуль WATTS HK20 Grundfos UPM3 A 15-70, 2 шаровых крана на подаче

Артикул

10077143

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

359,49 €

Наименование

2. Насосный модуль WATTS HKM20 Grundfos UPM3 A 15-70, 2 шаровых крана на подаче

Артикул

10080077

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

453,72 €

Наименование

3. Коллектор WATTS VB20-2 на 2 насосных модуля

Артикул

10077395

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

191,84 €

Наименование

4. Компактная гидравлическая стрелка WATTS HW-Q20 1″

Артикул

10082260

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

153,71 €

Наименование

5. Клапан автоматической подпитки WATTS ALIMAT с манометром

Артикул

10025851

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

46,69 €

Наименование

6. Группа защиты бойлера WATTS SFR-D, 3/4

Артикул

10004611

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

34,59 €

Наименование

7. Термосмеситель для ГВС WATTS AQUAMIX 61C от 32 °C до 50 °C, 3/4

Артикул

10017418

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

65,56 €

Наименование

8. Присоединительная арматура для расширительного бака WATTS KAV, 3/4

Артикул

10017947

Кол-во

2

Цена, с НДС 20%

30,22 €

Наименование

9. Система защита от накипи WATTS OneFlow OFTWH-R, 22л/мин.

Артикул

10082151

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

550,61 €

Наименование

10. Погодозависмый контроллер WATTS CLIMATIC CONTROL CC-HC

Артикул

10021172

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

265,89 €

Наименование

11. Датчик уличной температуры в комплекте с Climatic Control

Артикул

10021172

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

Наименование

12. Датчик температуры подачи в комплекте с Climatic Control

Артикул

10021172

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

Наименование

13. Электронный комнатный терморегулятор WATTS WFHT-BASIC, 230В

Артикул

10021095

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

21,91 €

Наименование

14. Коллектор из латуни для теплого пола WATTS HKV2013A-MS06 с расходомерами

Артикул

10025911

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

191,86 €

Наименование

15. Коллектор из латуни для теплого пола WATTS HKV-MS06 без расходомеров

Артикул

10004180

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

152,59 €

Наименование

16. Резьбовое соединение с евроконусом WATTS RVP-C для трубы 16 x 2

Артикул

10000986

Кол-во

36

Цена, с НДС 20%

2,96 €

Наименование

17. Автоматический воздухоотводчик WATTS MICROVENT, 3/8

Артикул

10004991

Кол-во

4

Цена, с НДС 20%

8,01 €

Наименование

18. Концевая группа WATTS ES-SET Q 1″ из латуни для коллекторов

Артикул

10006114

Кол-во

2

Цена, с НДС 20%

24,02 €

Наименование

19. Прямой блок WATTS DG нижнего подключения к радиатору

Артикул

10001885

Кол-во

6

Цена, с НДС 20%

11,03 €

Наименование

20. Терморегулятор радиатора WATTS SE148A 30×1.5

Артикул

10045754

Кол-во

4

Цена, с НДС 20%

11,79 €

НаименованиеАртикулКол-воЦена

Наименование

1. Присоединительная арматура для расширительного бака WATTS KAV, 3/4

Артикул

10017947

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

30,22 €

Наименование

2. Клапан автоматической подпитки WATTS ALIMAT с манометром

Артикул

10025851

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

46,69 €

Наименование

3. Система защита от накипи WATTS OneFlow OFTWH-R, 22 л/мин.

Артикул

10082151

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

550,61 €

Наименование

4. Балансировочный вентиль WATTS iDROSET CF DN20, 0,5-11,6 л/мин

Артикул

PAP-S020

Кол-во

2

Цена, с НДС 20%

134,42 €

Наименование

5. Коллектор WATTS HKV 2010-VA термовентилями для радиаторов, 4 x 3/4″ н.р.

Артикул

10012357

Кол-во

2

Цена, с НДС 20%

143,40 €

Наименование

6. Комплект WATTS KHT 1″х1″ из двух шаровых кранов с накидной гайкой с термометрами

Артикул

10007144

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

64,21 €

Наименование

7. Смесительный модуль WATTS ISOTHERM с Wilo RS 25/6 для теплого пола, до 32 л/мин.

Артикул

10023372

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

440,25 €

Наименование

8. Коллектор WATTS HKV2013VA-06 для теплого пола с расходомерами

Артикул

10070004

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

155,43 €

Наименование

9. Сервопривод норм-закр. 230В WATTS 22CX230NC2

Артикул

10029671

Кол-во

6

Цена, с НДС 20%

27,19 €

Наименование

10. Концевая группа WATTS ES-SET Q 1″ из латуни для коллекторов

Артикул

10006114

Кол-во

2

Цена, с НДС 20%

24,02 €

Наименование

11. Резьбовое соединение с евроконусом WATTS RVP-C для трубы 16 x 2

Артикул

10000986

Кол-во

28

Цена, с НДС 20%

2,96 €

Наименование

12. Автоматический воздухоотводчик WATTS MICROVENT, 3/8

Артикул

10004991

Кол-во

2

Цена, с НДС 20%

8,01 €

Наименование

13. Электронный комнатный терморегулятор WATTS WFHT-DUAL, 230В с датчиком пола

Артикул

10021095

Кол-во

6

Цена, с НДС 20%

36,28 €

Наименование

14. Главный управляющий коммутационный модуль WATTS WFHC на 6 зон, 230В

Артикул

10021123

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

102,13 €

Наименование

15. Прямой блок WATTS DG нижнего подключения к радиатору

Артикул

10001885

Кол-во

8

Цена, с НДС 20%

11,03 €

Наименование

16. Терморегулятор радиатора WATTS SE148A 30×1.5

Артикул

10045754

Кол-во

8

Цена, с НДС 20%

11,79 €

НаименованиеАртикулКол-воЦена

Наименование

1. Клапан автоматической подпитки WATTS ALIMAT с манометром

Артикул

10025851

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

46,69 €

Наименование

2. Смесительный клапан WATTS AQUAMIX 63C1 для теплого пола

Артикул

10017421

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

72,98 €

Наименование

3. Коллектор WATTS HKV2013VA-06 для теплого пола с расходомерами

Артикул

10070004

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

155,43 €

Наименование

4. Комплект WATTS KHT 1″х1″ из двух шаровых кранов с накидной гайкой с термометрами

Артикул

10007144

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

64,21 €

Наименование

5. Резьбовое соединение с евроконусом WATTS RVP-C для трубы 16 x 2

Артикул

10000986

Кол-во

12

Цена, с НДС 20%

2,96 €

Наименование

6. Концевая группа WATTS ES-SET Q 1″ из латуни для коллекторов

Артикул

10006114

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

24,02 €

Наименование

7. Сервопривод норм-закр. 230В WATTS 22CX230NC2

Артикул

10029671

Кол-во

6

Цена, с НДС 20%

27,19 €

Наименование

8. Радиомодуль приемный BT-M6Z02-RF на 6 помещений

Артикул

10036894

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

196,43 €

Наименование

9. Радиотермостат комнатный BT-D03 RF

Артикул

10082014

Кол-во

6

Цена, с НДС 20%

78,15 €

Наименование

10. Прямой блок WATTS DG нижнего подключения к радиатору

Артикул

10001885

Кол-во

8

Цена, с НДС 20%

11,03 €

Наименование

11. Терморегулятор радиатора WATTS SE148A 30×1.5

Артикул

10045754

Кол-во

8

Цена, с НДС 20%

11,79 €

Наименование

12. Система защита от накипи WATTS OneFlow OFTWH-R, 22 л/мин.

Артикул

10082151

Кол-во

1

Цена, с НДС 20%

550,61 €