Тепловая мощность радиатора: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности чугунных, биметаллических батарей отопления, таблица, расчет, цена, фото

Тепловая мощность радиатора: факторы и справочные значения

Какие значения может принимать тепловой поток радиаторов отопления? От чего зависит теплоотдача радиатора? В этой статье мы постараемся дать ответы на эти вопросы и научить читателя вычислять мощность для отопительных приборов разных типов.

Тепловая мощность — основной фактор при выборе радиатора.

Материал и теплоотдача

Для начала давайте выясним, связан ли тепловатт радиатора (так в обиходе порой называют его эффективную тепловую мощность) с материалом, из которого он изготовлен.

При постоянной разнице температур между теплоносителем и воздухом помещения тепловая мощность радиаторов отопления определяется двумя факторами:

  • Площадью теплообмена.

Заметьте: оребрение на секционных отопительных приборах присутствует именно для увеличения этой площади.

  • Теплопроводностью материала. Чем больше теплопроводность, тем более равномерно прогрето оребрение, тем выше температура краев ребер.

Как нетрудно догадаться, теплопроводностьдля разных металлов различается:

МеталлТеплопроводность, Вт/(м*К)
Чугун50
Сталь47
Алюминий200 — 230

Из-за низкой теплопроводности стальные и чугунные батареи редко могут похвастаться развитым оребрением, зато оно присутствует у алюминиевых и биметаллических (стальной сердечник и алюминиевая оболочка) приборов.

Алюминиевые батареи оснащаются оребрением значительной площади.

Благодаря развитому оребрению, по удельной теплоотдаче лидируют алюминиевые радиаторы; тепловатт биметаллических радиаторов в среднем чуть меньше за счет низкой теплопроводности стального сердечника; чугунные и стальные приборы занимают последнее место.

Справочные данные

Как выглядит таблица тепловой мощности радиаторов отопления для каждого из упомянутых нами материалов?

Алюминий

Образцом для исследования нам послужит линейка алюминиевых секционных радиаторов Condor.

МодельМежосевое расстояние подводок, ммТепловой поток, Вт/секция
А350350138
L350350130
L500500180
A500500185
S500500205

Биметалл (сталь и алюминий)

И в этом случае мы для того, чтобы сориентировать читателя, приведем несколько паспортных значений мощности:

  • Для приборов Radiko Bimetall 350 (межосевое расстояние 350 мм) заявлен тепловой поток в 135 Вт/секция.
  • Radiko Bimetall 500 (500 мм) способен отдать 185 ватт на каждую секцию.

Линейка радиаторов Radiko.

  • Мощность, которую отдают радиаторы Тепловатт производитель оценивает в 180 ватт на секцию стандартного (500 мм) размера.

Чугун

Вот таблица тепловой мощности чугунных радиаторов отопления от нескольких производителей:

МодельРазмеры, ммТепловой поток, Вт/секция
МС-140388 — 588х93х140120-160
ЧМ1370-570х80х7075-110
ЧМ2372-572х80х100100-142
ЧМ3370-570х90х120108-156
Konner Modern565х60х80150

Особый случай

Как выполнить расчет тепловой мощности радиаторов отопления, сваренных своими руками из металлических труб большого диаметра (стальных регистров)?

Непритязательные внешне, эти приборы популярны благодаря своей дешевизне.

Для гладкой горизонтальной трубы, которую представляет собой отдельная секция регистра, инструкция сводится к использованию формулы Q=3,14хD*L*11.63*Dt.

  • Q — мощность;
  • D — диаметр секции;
  • L — длина секции;
  • Dt — разница температур между водой в регистре и воздухом в комнате.

Важно: чтобы получить результат в ваттах, вводите диаметр и длину в единицах СИ — метрах.

Все секции горизонтального регистра, кроме первой, находятся в восходящем потоке теплого воздуха от нижних труб. Цена этого — уменьшение параметра Dt, влекущее за собой некоторое падение мощности.

Именно поэтому тепловой поток от всех секций горизонтального регистра, начиная со второй, рассчитывается с использованием дополнительного коэффициента 0,9.

Давайте в качестве примера вычислим тепловой поток для следующих условий:

  • Четырехсекционный регистр длиной 2,5 метра сварен из трубы диаметром 108 мм.

Четырехсекционный горизонтальный регистр.

  • Температура теплоносителя — 60 градусов, температура воздуха в комнате — 20 градусов.
  1. Переводим диаметр в СИ. 108 мм равны 0,108 метра.
  2. Вычисляем дельту температур: 60-20=40.
  3. Подставляем значения в формулу и находим мощность первой секции: 3,14*0,108*2,5*11,63*40=394 ватта.
  4. Находим мощность второй, третьей и четвертой секций: 394*0,9=354.
  5. Суммируем результаты: 394+354*3=1456 ватт.

Реальная мощность: факторы

Казалось бы, вычисление количества или размеров отопительных приборов на основе приведенных нами данных не должны создать каких-либо проблем:

  • Для расчета количества секций достаточно целевую мощность, необходимую для обогрева помещения, разделить на тепловой поток каждой секции;
  • Сварные тепловые радиаторы отопления (регистры) подбираются подстановкой их размеров в формулу парой абзацев выше.

На практике, однако, на теплоотдачу батарей влияет ряд дополнительных факторов.

Подключение

При большой длине прибора и традиционном боковом подключении последние секции могут прогреваться гораздо слабее ближних к подводке. Причина — медленная циркуляция теплоносителя в них: основной объем воды проходит через первые несколько секций.

Проблема решается изменением схемы подключение на диагональную или «снизу вниз». В последнем случае радиатор комплектуется воздушником в верхней пробке.

Возможные схемы подключения.

Диаметр подводки

Теплоотдача часто ограничивается недостаточной пропускной способностью подводки.

Ее диаметр стоит подбирать, руководствуясь простым алгоритмом:

  • Трубы ДУ15 (1/2 дюйма) достаточны для батареи длиной до 9 секций;
  • При количестве секций в 10 и более диаметр увеличивается до ДУ20 (3/4 дюйма).

Типичный размер подводок в многоквартирных домах — ДУ20.

Заиливание

Тепловая мощность чугунных радиаторов отопления часто ограничена большим количеством ила и песка в нижнем коллекторе последних секций. Большой внутренний объем секций влечет за собой низкую скорость движения теплоносителя в них; как следствие, все взвеси выпадают в осадок.

Способ лечения один — промывка:

  1. Летом вместо нижней глухой пробки монтируется промывочный кран;
  2. После запуска отопления через него сбрасывается в канализацию по трубам некоторое количество воды вместе с илом и песком.

Покраска

Чугунные секции преклонного возраста часто несут на себе несколько слоев краски. При суммарной толщине в 2-3 миллиметра они понижают теплоотдачу на 15-20%.

Температура теплоносителя

Производители указывают значения тепловой мощности для Dt=70 (то есть при +20 в комнате теплоноситель должен быть нагрет до 90С). Если значение Dt вдвое меньше (батарея нагрета до 20+35=55С), значение теплового потока можно делить на 2.

Расположение

Широкие подоконники, короба, экраны и близкий к полу монтаж батареи влияют на движение конвекционных потоков около нее, опять-таки ограничивая теплоотдачу.

Короб на фото уменьшит теплоотдачу радиатора как минимум на треть.

Заключение

Как видите, расчетные задачи при подборе мощности отопительных приборов заметно сложнее, чем это может показаться на первый взгляд. Дополнительные тематические материалы, как обычно, можно изучить, просмотрев видео в этой статье. Успехов!

Теплоотдача чугунных радиаторов: особенности расчета классических батарей по объему помещения

Классическая чугунная гармошка, как ностальгия по детству, еще стойко держит свои позиции среди разнообразия алюминиевых и биметаллических радиаторов, галогенов и конвекторов. Хотя теплоотдача чугунных радиаторов отопления ниже, чем у многих современных обогревателей, но о ее прочности и неприхотливости ходят на просторах бывшего Союза легенды. Правильный расчет количества секций и народная смекалка позволяет усилить мощность «чугуна» и создать в помещении теплую атмосферу.

Классическое ретро

С наступлением холодов радиаторы отопления становятся средоточием повышенного внимания обитателей квартир и отправной точкой диалогов. Почему в доме с централизованным отоплением в одном помещении тепло, а в соседнем не очень? От чего же зависит температура чугунных батарей и, соответственно, градус вашего позитива и чем они, вообще, привлекательны?

Холодная батарея – катастрофа

Где плюс там и минус

Вопреки искушениям современного рынка отопительных приборов чугунные батареи хороши:

  • длительной службой до полувека;
  • коррозионной устойчивостью;
  • отсутствием накипи благодаря увеличенному диаметру каналов;
  • возможностью варьировать количество секций;
  • низким гидравлическим сопротивлением;
  • высокой мощностью;
  • концентрацией тепла благодаря немалой толщине стенок и объему воды внутри;
  • декоративностью и напольным монтажом (современные образцы);
  • разной стоимостью – цена может колебаться от 400 до 6000 рублей.

С помощью такого ключа можно добавлять/уменьшать количество секций

Скопление ржавчины с течением времени нельзя назвать существенным недостатком изделия, но вот к следующим стоит присмотреться внимательно:

  • они тяжелые. Они просто ну очень тяжелые и, если одна секция весит от 6–7 кг, а вам их понадобится десяток, да еще не в одной комнате, да плюс вес объема воды (1,35 л);
  • небольшая поверхность теплоотдачи и низкая теплопроводность материала;
  • распространение тепла происходит путем излучения, и лишь 20% конвекцией;
  • плохая совместимость с отопительными системами уже оборудованными приборами термоконтроля, а это исключает экономию топлива.

Излучение тепла проигрывает конвекции

Традиционный «чугун» МС-140, предназначенный для отопления жилого сектора, послужил основой для появления новых моделей – МС-140-500, МС-140-300, МС 140-180. Они отличаются массой, емкостью, межниппельным расстоянием и т.д.

Калькулятор вам в руки

Самым важным показателем любой батареи для потребителя является ее мощность или теплоотдача – выделенное количество тепла за определенный промежуток времени. Зная, какая теплоотдача у чугунных радиаторов, вы в прямом смысле слова не перегрузите дом/квартиру и не устроите Африку.

На расчет параметров отопления будут влиять несколько факторов:

  • количество окон;
  • высота потолков;
  • площадь комнаты;
  • количество наружных стен;
  • максимальная минусовая температура в регионе.

Подсчитывается необходимая мощность несколькими способами, среди которых можно выбрать наименее запутанный и удобный.

Обратите внимание!
Не бойтесь, если в результате математических действий вы получите дробное число.
Округлите его в большую сторону – маленькое «пере» всегда лучше небольшого «не до».

Такая схема учитывает все нюансы в планировании отопления

Элементарно, Ватсон

За основу этого расчета берется наружная стена с окнами в панельном доме (СНиП II-3-79). Если ваша комната имеет 1 стену с 1 окном, то для каждых 10 м2 потребуется 1 кВт мощности радиатора. Две наружные стены увеличат показатель мощности до 1,3 кВт.

Вторым несложным способом будет вычисление по площади помещения с высотой потолков не менее 2,5 м, которой достаточно 100 Вт на каждый квадрат.

Формула имеет такой вид:

S * 100 = Nобщ, где

  • S – площадь помещения (длина * ширина);
  • Nобщ – общая мощность отопления.

Номинальная теплоотдача секции чугунного радиатора в среднем равняется 140 Вт и, разделив Nобщ на эту цифру, можно узнать необходимое количество секций.

По объему помещения

В этом случае для математических действий используется формула:

h * S * Nм = Nобщ, где

  • h – высота потолка;
  • S – площадь комнаты;
  • Nм – нормативный показатель мощности на 1 м3, который в среднем равняется 41 Вт/м3.

Это фото для того, кто давно не занимался расчетами

Обратите внимание!
При должной теплоизоляции и наличии стеклопакетов показатель тепловой мощности снижается с 41 до 34 Вт на м 3 .

Если кто позабыл физику, выражение h * S может быть заменено символом V, который обозначает тот же объем – ширина * длина *высота. В этом случае формула будет иметь то же значение, но выглядеть короче:

Теплоотдача одной секции чугунного радиатора высчитывается аналогично вышеупомянутому способу: Nобщ / 140 Вт. И опять же не следует забывать, что предложенные расчеты опираются на средние +20 °C внутри помещения и минус столько же на улице. Поэтому не следует сбрасывать со счетов климатический пояс, в котором радиатор должен обеспечивать вам комфорт.

Таблица теплоотдачи чугунных радиаторов отопления и другие технические характеристики

Обратите внимание!
Если комната угловая или с балконом, то к расчетной мощности (Nобщ) прибавляется 20%.
Для жилых комнат полученный показатель количества секций батареи округляется в большую сторону, для кухни – в меньшую.

Nota bene

Поскольку испытания радиаторов происходят в лабораторных условиях, некоторые данные могут отличаться в процессе эксплуатации. Например, заявленная теплоотдача 1 секции чугунного радиатора в 160 Вт при реальной температуре теплоносителя в системе от 60 до 70 °C существенно снизится.

Теплоизоляция проблемных зон, особенно в частном доме, который стоит на земле, сэкономят вам тепло:

  • 200 Вт в районе входной/балконной двери;
  • 100 Вт в зоне окна.

Обратите внимание!
Не гонитесь за экзотическими, но дешевыми изделиями.
Если, емкость секции, резьба ниппельного отверстия, теплоотдача чугунного радиатора мс 140 указаны российским/белорусским производителем, то, например, «китаец» может не обладать такой информацией.
Представить трудно, чем вы рискуете.

Такая информация по каждому изделию обязательно должна в быть техпаспорте

Невинные хитрости

Несколько простых приемов помогут увеличить теплоотдачу радиатора:

  • постоянное соблюдение чистоты поверхности изделия – пыль, особенно между секциями, значительно ухудшает процесс теплообмена;
  • правильно красить поверхность – старый слой снять, обезжирить, нанести грунтовку (ГФ-021), покрасить (ПФ, МА);

Обратите внимание!
Эти масляные эмали приведены как самые доступные и оптимальные.
Инструкция на банке поможет выбрать специальные средства.

  • установить за радиатором теплоотражающий экран из фольги – это будет особенно эффективно на наружной стене;
  • проверить «внутренности» изделия на предмет заусенцев, которые могут появиться после подключения к системе, именно за них будут цепляться, накапливаться фракции мусора;
  • если вы проводите монтаж своими руками, не допускайте перекоса батареи – он основательно нарушит циркуляцию теплоносителя;
  • придерживайтесь стандартных параметров размещения батареи от стены, подоконника;
  • не перекрывайте течение теплого воздуха мебелью, экранами.
Читайте также:  Отопительные печи с водяным контуром, варочно-печное отопление своими руками: инструкция, фото и видео-уроки, цена

Неправильно выбранное место ведет к теплопотерям

В завершение

Выбор чугунных радиаторов в дом обуславливается финансовой возможностью, желанием прослыть ценителем старины/технических новинок, ностальгией или срочной необходимостью. Относительные минусы перекроются абсолютной долговечностью изделия и чистотой его внутреннего мира. Дизайн более поздних моделей настолько отличается от прежних, что они станут великолепным украшением комнаты.

На видео в этой статье показан процесс сборки чугунного радиатора.

Теплоотдача радиаторов отопления: сравнение и способы расчета

Главным критерием выбора радиаторов отопления является их теплоотдача. Однако показатель мощности отопительного прибора зависит не только от материала изготовления, но и от формы, конструкции и развитости поверхности. Поэтому каждая модель имеет индивидуальный показатель.

В статье мы рассмотрим способы грамотного расчета необходимой мощности батарей, сравним показатели теплоотдачи различных видов и моделей радиаторов отопления, выделим лучшие и наиболее эффективные из них.

Читайте в статье

Что означает и как рассчитывается показатель теплоотдачи радиаторов отопления

Теплоотдача — это показатель, который обозначает, какое количество тепла радиатор передает воздуху за единицу времени, при определенной температуре теплоносителя в нем (как правило, согласно ГОСТ – при 70°С). Также ее называют тепловой мощностью, измеряется она в Ваттах (Вт). Иногда в паспорте отопительного прибора можно встретить и обозначение «мощность теплового потока», единицами измерения которого являются кал/час: 1 Вт = 859,845 кал/час.

Учитывайте, что в характеристиках может быть указана теплоотдача как 1 секции прибора, так и радиатора в целом, если его продают комплектом из 4,6,8 или 10 секций. При мощности одной секции в 624 Вт, прибор из 4 секций будет иметь мощность 4*624= 2,496 кВт.

Нормы теплоотдачи для отопления помещения

Согласно практике для отопления помещения с высотой потолка не превышающей 3 метра, одной наружной стеной и одним окном, достаточно 1 кВт тепла на каждые 10 квадратных метров площади.

Для более точного расчета теплоотдачи радиаторов отопления необходимо сделать поправку на климатическую зону, в которой находится дом: для северных районов для комфортного отопления 10 м 2 помещения необходимо 1,4-1,6 кВт мощности; для южных районов – 0,8-0,9 кВт. Для Московской области поправки не нужны. Однако как для Подмосковья, так и для других регионов рекомендуется оставлять запас мощности в 15% (умножив расчетные значения на 1,15).

Пример: помещение дома в Подмосковье имеет площадь 34 м 2 , соответственно, требует 34/10 * 1,15 = 3,91 кВт мощности. Если помещение с такой же площадью относится к дому в северном регионе страны, где теплопотери в виду климата значительно выше, для его комфортного обогрева понадобятся радиаторы с теплоотдачей 34/10 * 1,4 * 1,15 = 5,474 кВт.

Существуют и более профессиональные методы оценки, описанные далее, но для грубой оценки и удобства вполне достаточно и этого способа. Радиаторы могут оказаться чуть более мощными, чем минимальная норма, однако при этом качество отопительной системы лишь возрастет: будет возможна более точная настройка температуры и низкотемпературный режим отопления.

Полная формула точного расчета

Подробная формула позволяет учесть все возможные варианты потери тепла и особенности помещения.

Q = 1000 Вт/м2*S*k1*k2*k3…*k10,

  • где Q – показатель теплоотдачи;
  • S – общая площадь помещения;
  • k1-k10 – коэффициенты, учитывающие теплопотери и особенности установки радиаторов.

k1 – к-во внешних стен в помещения (стен, граничащих с улицей):

k2 – ориентация помещения (солнечная или теневая сторона):

  • север, северо-восток или восток – k2=1,1;
  • юг, юго-запад или запад – k2=1,0.

k3 – коэффициент теплоизоляции стен помещения:

  • простые, не утепленные стены – 1,17;
  • кладка в 2 кирпича или легкое утепление – 1,0;
  • высококачественная расчетная теплоизоляция – 0,85.

k4 – подробный учет климатических условий локации (уличная температура воздуха в самую холодную неделю зимы):

  • -35°С и менее – 1,4;
  • от -25°С до -34°С – 1,25;
  • от -20°С до -24°С – 1,2;
  • от -15°С до -19°С – 1,1;
  • от -10°С до -14°С – 0,9;
  • не холоднее, чем -10°С – 0,7.

k5 – коэффициент, учитывающий высоту потолка:

  • до 2,7 м – 1,0;
  • 2,8 — 3,0 м – 1,02;
  • 3,1 — 3,9 м – 1,08;
  • 4 м и более – 1,15.

k6 – коэффициент, учитывающий теплопотери потолка (что находится над потолком):

  • холодное, неотапливаемое помещение/чердак – 1,0;
  • утепленный чердак/мансарда – 0,9;
  • отапливаемое жилое помещение – 0,8.

k7 – учет теплопотерь окон (тип и к-во стеклопакетов):

  • обычные (в том числе и деревянные) двойные окна – 1,17;
  • окна с двойным стеклопакетом (2 воздушные камеры) – 1,0;
  • двойной стеклопакет с аргоновым заполнением или тройной стеклопакет (3 воздушные камеры) – 0,85.

k8 – учет суммарной площади остекления (суммарная площадь окон : площадь помещения):

  • менее 0,1 – k8 = 0,8;
  • 0,11-0,2 – k8 = 0,9;
  • 0,21-0,3 – k8 = 1,0;
  • 0,31-0,4 – k8 = 1,05;
  • 0,41-0,5 – k8 = 1,15.

k9 – учет способа подключения радиаторов:

  • диагональный, где подача сверху, обратка снизу – 1,0;
  • односторонний, где подача сверху, обратка снизу – 1,03;
  • двухсторонний нижний, где и подача, и обратка снизу – 1,1;
  • диагональный, где подача снизу, обратка сверху – 1,2;
  • односторонний, где подача снизу, обратка сверху – 1,28;
  • односторонний нижний, где и подача, и обратка снизу – 1,28.

k10 – учет расположения батареи и наличия экрана:

  • практически не прикрыт подоконником, не прикрыт экраном – 0,9;
  • прикрыт подоконником или выступом стены – 1,0;
  • прикрыт декоративным кожухом только снаружи – 1,05;
  • полностью закрыт экраном – 1,15.

После определения значений всех коэффициентов и подстановки их в формулу, можно посчитать максимально надежный уровень мощности радиаторов. Для большего удобства ниже находится калькулятор, где можно рассчитать те же самые значения быстро выбрав соответствующие исходные данные.

Калькулятор для быстрого и точного расчета

У каких радиаторов отопления самая высокая теплоотдача

Что касается характеристик металлов, то наименьшей теплоотдачей обладает сталь, а наибольшей – биметалл (сочетание алюминия и стали).

МатериалТеплоотдача (Вт/м*К)
Сталь47
Чугун52
Алюминий202-236
Биметалл380

Однако это лишь свойства металлов, представляющие общую картину. Теплоотдача, в меньшей степени, но зависит и от межосевого расстояния, площади секции, технологии изготовления. Поэтому мы рекомендуем рассмотреть эффективность каждого вида радиатора в целом, а затем сравнить конкретные наиболее удачные модели, выбрав самые эффективные из них.

Биметаллические

В среднем показатель теплоотдачи биметаллических радиаторов является самым высоким. В зависимости от модели – от 140 Вт до максимальной на рынке мощности в 280 Вт на 1 секцию (модель Sira RS 800). Представляют из себя сочетание стальных проводящих каналов и алюминиевого оребрения, быстро нагреваются и сразу же отдают тепло.

Приборы рассчитаны на рабочее давление системы до 35 атм. Даже самые простые модели имеют срок службы не менее 20 лет. Стоимость за секцию 395-2190 руб.

Алюминиевые

Близкими к биметаллическим являются показатели теплоотдачи алюминиевых радиаторов отопления, некоторые дорогостоящие модели могут иметь более высокую мощность и эффективность, чем простые биметаллические приборы.

В зависимости от модели тепловая мощность может быть в пределах от 130 Вт до 220,9 Вт на 1 секцию (модель Roca Dubal-80). При высокой эффективности, они, в сравнении с биметаллическими, имеют много эксплуатационных нюансов. При выборе необходимо обращать внимание на рабочее давление, иногда оно не превышает даже 10 атм.

Главным недостатком является необходимость поддержания определенной кислотности теплоносителя (воды), что сложно даже в частном доме, не говоря уже о квартире с центральным отоплением. В противном случае, уровень pH более 7,5 быстро разрушит приборы. Стоимость 1 элемента – от 350 до 1200 руб.

Стальные

Тепловая мощность стальных панельных батарей относительно небольшая, но оптимальная, особенно в соотношении цена-результат. Они быстро нагреваются, обладают лучшими конвекционными характеристиками (воздух прогревается заметно быстрее), но и быстро остывают. В зависимости от модели, теплоотдача равна 179-13 173 Вт (модель Kermi FTV 330930).

Показатель указывается для всего прибора (т.к. они не имеют секций), поэтому при выборе нужно обращать внимание на длину. Стоимость также имеет самый обширный диапазон – от 1300 до 60 000 руб за панель.

Как грамотно выбрать стальные радиаторы отопления
Виды, критерии выбора, лучшие модели и цены

Чугунные

Самую низкую теплоотдачу имеют чугунные радиаторы отопления – от 80 до 160 Вт на секцию (известные МС 140). Преимуществом и в то же время недостатком является низкая инерционность: прибор дольше других остывает, но это делает его неподходящим для точной регулировки климата автоматикой.

Чугунные батареи имеют большой объем теплоносителя и существенную массу. Однако чугун устойчив к любым перепадам давления в системе, загрязнениям теплоносителя, не поддается коррозии. Стоимость начинается от 500 рублей за секцию и может достигать 9 000 руб., если это декоративные иностранные высококачественные модели.

Сравнение теплоотдачи радиаторов отопления по совокупности характеристик: таблица

Материал изготовления Модель Номинальная тепловая мощность 1 секции (Вт) Стоимость секции (руб.) Итог: стоимость 1 кВт тепловой мощности (руб.)
БиметаллическиеRifar Base 500 x4 500/1002047003 431,4
Sira Ali Metal 500 x41875602 994,7
Royal Thermo Vittoria 500 x41675903 532,9
ROMMER Optima Bm 500 x4160395,252 470,3
АлюминиевыеRifar Alum 500 x41835503 005,5
Global ISEO 500 x41815503 038,7
Royal Thermo Revolution 500 x4171497,52 909,4
ROMMER Al Optima 500 x41553592 316,1
ЧугунныеМЗОО МС-140М-500 x41605083 175
МС-140 — 500 x41604803 000
СтальныеKermi FKO 11 500 400459 (панель)2 069 (панель)4 507,6
Buderus Logatrend K-Profil 22 500 400730 (панель)2 300 (панель)3 150,7

Известно, что самая высокая теплоотдача у биметаллических радиаторов отопления, они имеют все положительные свойства алюминиевых, но за счет стальных труб могут быть установлены в любую систему. Однако мы рекомендуем обращать внимание не только на показатели теплоотдачи, а на стоимость 1 кВт мощности. Чем больший показатель теплового потока, тем дороже отопительный прибор, но приборы с повышенной мощностью не всегда оправдывают себя.

Мы рекомендуем ориентироваться на низкотемпературный режим отопления, при котором используются радиаторы больших размеров, а температура теплоносителя в них не превышает 60-70 градусов. Такая система более надежна и долговечна, имеет огромный запас мощности, а низкотемпературный режим не разлагает органическую пыль, которая находится в любом жилом помещении.

Влияние размещения и способа подключения радиаторов на теплообмен

Лучшим местом размещения радиатора является место под световыми проемами, поскольку через окно, каким бы утепленным оно не было, происходят наибольшие потери тепла. Кроме того, горячий воздух от отопительного прибора создает тепловую завесу: холодный воздух от окна не распространяется по помещению, улучшается циркуляция.

Изменение тепловой мощности радиатора в зависимости от размещения и наличия экрана.

Если вы решили скрыть радиаторы под экраны или декоративные панели, это приведет к потере мощности. Иногда к таким мерам прибегают, чтобы целенаправленно снизить силу теплового потока на 10-15%.

Снижение тепловой мощности при различных способах подключения.

Существенное влияние оказывает и способ подключения радиаторов:

  1. Двустороннее или одностороннее. Подвод труб с разных сторон помогает увеличить теплоотдачу батареи, при таком подключении мощность прибора соответствует заявленной максимальной. Однако конструктивно к радиаторам с менее, чем 20 секциями лучше подводить трубы с одной стороны.
  2. Верхнее или нижнее. Подача теплоносителя в верхнюю часть батареи, при отводе через нижнюю, оказывает минимальное влияние на теплопередачу. Подача снизу вверх снижает показатель на 20-22%.
Читайте также:  Монтаж пленочного теплого пола: установка системы обогрева, инструкция по укладке, видео и фото

Как увеличить показатели уже установленных батарей

Незаменимым элементом отопительной системы является клапан Маевского.

Во многих современных радиаторах он поставляется в комплекте, в противном случае его можно докупить и легко установить своими руками.

Устройство монтируется в верхнюю пробку радиатора, противоположную подводу теплоносителя и позволяет легко устранить завоздушенность, следствием которой является существенное снижение теплоотдачи.

Некоторые прибегают к «народному способу», устанавливая между батареей и стеной сделанные собственноручно теплоотражающие экраны из фольги или металла с гофрированными ребрами.

Наиболее эффективный метод – установка дополнительных секций, однако это необходимо производить только при полном отключении системы отопления и учитывать дополнительную нагрузку от добавляемых секций.

Таблица тепловой мощности чугунных и биметаллических радиаторов отопления

Создание комфортной температуры жилья в отопительный период зависит от множества факторов: от типа стены, высоты помещения, площади оконных проемов, характера расположенного пространства и многого другого. Большое значение имеет тепловой расчет устанавливаемых приборов. Традиционные методы расчета требуют учета вышеуказанных факторов, достаточно трудоемки. Для упрощения выбора типа оборудования применяется таблица радиаторов отопления.

Характеристики радиаторов отопления

Эффективность батарей зависит от следующих факторов:

  • температуры подачи теплоносителя;
  • теплопроводности материала;
  • площади поверхности батареи;

Чем выше эти показатели, тем больше тепловая мощность приборов.

Эффективная теплоотдача батарей отопления в зависимости от способа установки и подключения

В качестве единицы измерения теплоотдачи радиатора принято считать Вт/м*К, наравне с этим в паспорте часто указывается формат кал/час. Коэффициент перевода из одной единицы измерения в другую: 1 Вт/м*К = 859,8 кал/час.

Чугунные радиаторы отопления

В зависимости от материалов изготовления отличают чугунные, стальные, алюминиевые и биметаллические радиаторы. Каждый материал имеет показатели по следующим параметрам:

  • теплоотдаче одной секции;
  • рабочему давлению;
  • давлению опрессовки;
  • емкости одной секции;
  • массе одной секции.

Совет! Не следует забывать про подверженность материала изготовления батарей к коррозионному воздействию. Это важная характеристика при покупке обогревателя.

Чугунные батареи

Этот вид радиаторов, которые в народе называют «гармошками». Они обладают довольно большой эффективностью, стойкостью к коррозии, удару. Эти батареи достаточно долговечны и имеют доступную рыночную цену. Благодаря большим размерам сечения одной секции, засорение для таких батарей не представляет угрозы.

Чугунные батареи нового поколения

Теплоотдача секции чугунного радиатора ниже, чем у аналогов. Через час после отключения отопления чугунные батареи сохраняют 30% тепла. Современные производители выпускают эстетичные чугунные батареи с гладкой поверхностью и изящными формами, поэтому спрос на них остается высоким. Сравнение чугунных радиаторов отопления с другими видами приборов, приводится в нижеуказанной таблице.

Таблица тепловой мощности радиаторов отопления

Вид радиатора

Теплоотдача секции, Вт

Рабочее давление, Бар

Давление опрессовки, Бар

Емкость секции, л

Масса секции, кг

Алюминиевый с зазором между осями секций 500мм

Алюминиевый с зазором между осями секций 350мм

Биметаллический с зазором между осями секций 500мм

Биметаллический с зазором между осями секций 350мм

Чугунный с зазором между осями секций 500мм

Чугунный с зазором между осями секций 300мм

Алюминиевые батареи

Теплоотдача алюминиевых радиаторов отопления, как видно из таблицы, лучше, чем у чугунных батарей, но хуже чем у биметаллических. Они достаточно прочны, а легкий собственный вес позволяет облегчить монтаж приборов. Из-за уязвимости к кислородной коррозии в последнее время стали проводить анодирование алюминия.

Биметаллические батареи

Этот вид радиатора является сочетанием элементов из стали и алюминия. Каналом для движения теплоносителя являются трубы, а соединительными деталями – резьбовые соединения. В качестве защиты и придания эстетичного внешнего вида такие батареи покрываются кожухом из алюминия. Недостатком изделия является относительно высокая стоимость по сравнению с аналогами. Но это компенсируется тем, что теплоотдача у биметаллических радиаторов отопления самая высокая.

Биметаллические радиаторы отопления

Стальные батареи

Старые стальные радиаторы обладают достаточно высокой тепловой мощностью, но при этом плохо удерживают тепло. Их нельзя разобрать или наращивать количество секций. Радиаторы данного типа подвержены к коррозии.

В настоящее время начали выпускать панельные радиаторы из стали, которые привлекательны высокой отдачей тепла при небольших размерах по сравнению с секционными радиаторами. Панели имеют каналы, по которым происходит циркуляция теплоносителя. Батарея может состоять из нескольких панелей, кроме этого, оснащаться гофрированными пластинами, увеличивающими теплоотдачу.

Устройство стальных панельных радиаторов

Тепловая мощность панелей из стали напрямую связана с габаритами батареи, зависящими от количества панелей и пластин (оребрение). Классификация проводится в зависимости от оребрения радиатора. Например, тип 33 присвоен трехпанельным обогревателям с тремя пластинами. Диапазон типов батарей составляет от 33 до 10.

Самостоятельный расчет требуемых радиаторов отопления связан с большим объемом рутинной работы, поэтому производители начали сопровождать изделия таблицами характеристик, которые сформированы по записям результатов испытаний. Эти данные зависят от типа изделия, монтажной высоты, температуры теплоносителя при входе и выходе, нормативной температуры в помещении и многих других характеристик.

Стальной панельный радиатор

Расчет приборов по теплопотерям помещения

Тепловые показатели устанавливаемых приборов определяются из расчета потери тепла помещением. Нормативное значение тепла, необходимого на единицу объема обогреваемой комнаты, за которую принимается 1 м 3 , составляет:

  • для кирпичных зданий – 34 Вт;
  • для крупнопанельных зданий – 41 Вт.

Температура теплоносителя у входа и выхода и стандартная температура помещения отличаются для различных систем. Поэтому для определения реального теплового потока рассчитывается дельта температуры по формуле:

Dt = (T1 + T2)/2 – T3, где

  • T1 – температура воды у входа системы;
  • T2 – температура воды у выхода системы;
  • T3 – стандартная температура помещения;

Таблица для расчета теплоносителя

Важно! Паспортная теплоотдача умножается на поправочный коэффициент, определяемый в зависимости от Dt.

Для определения количества тепла, которое необходимо для помещения, достаточно умножить его объем на нормативное значение мощности и коэффициент учета средней температуры зимой, в зависимости от климатической зоны. Этот коэффициент равен:

  • при -10оС и выше — 0,7;
  • при -15оС — 0,9;
  • при -20оС — 1,1;
  • при -25оС — 1,3;
  • при -30оС — 1,5.

Кроме этого, необходима коррекция на количество наружных стен. Если одна стена выходит наружу, коэффициент 1,1, если две — умножаем на 1,2, если три, то увеличиваем на 1,3. Используя данные изготовителя радиатора, всегда легко выбрать нужный обогреватель.

Помните, что самое важное качество хорошего радиатора — это его долговечность в работе. Поэтому постарайтесь сделать свою покупку так, чтобы батареи прослужили вам необходимое количество времени.

Простейший расчет мощности радиаторов отопления

Проблема отопления в наших широтах стоит значительно острее, чем в Европе с ее мягким климатом и теплыми зимами. В России значительная часть территории находится под властью зимы до 9 месяцев в году. Поэтому очень важно уделить достаточное внимание выбору систем отопления и расчету мощности радиаторов отопления.

В отличии от теплых полов, где учитывается только площадь, расчет мощности радиаторов отопления производится по иной схеме. В этом случае следует учитывать также высоту потолков, то есть общий объем помещения, в котором планируется установка или замена системы отопления. Бояться не стоит. В конечном итоге весь расчет строится на элементарных формулах, совладать с которыми не составит труда. Радиаторы будут обогревать помещение благодаря конвекции, то есть циркуляции воздуха в комнате. Нагретый воздух поднимается вверх и вытесняет холодный. В этой статье Вы получите самый простой расчет мощности радиаторов отопления

Пример расчета мощности батарей отопления

Возьмем помещение площадью 15 квадратных метров и с потолками высотой 3 метра.Объем воздуха, который предстоит нагреть в отопительной системе составит:

Далее считаем мощность, которая потребуется для обогрева помещения заданного объема. В нашем случае — 45 кубических метров. Для этого необходимо умножить объем помещения на мощность, необходимую для обогрева одного кубического метра воздуха в заданном регионе. Для Азии, Кавказа это 45 вт, для средней полосы 50 вт, для севера около 60 вт. В качестве примера возьмем мощность 45 вт и тогда получим:

45×45=2025 вт — мощность, необходимая для обогрева помещения с кубатурой 45 метров

Выбор радиатора исходя из расчета

Стальные радиаторы

Оставим за скобками сравнение радиаторов отопления и отметим только нюансы, о которых необходимо иметь представление при выборе радиатора для вашей системы отопления.

В случае расчета мощности стальных радиаторов отопления все просто. Есть необходимая мощность для уже известного помещения — 2025 вт. Смотрим по таблице и ищем стальные батареи, выдающие необходимое число Вт. Такие таблицы несложно найти на сайтах производителей и продавцов подобных товаров. Обратите внимание на температурные режимы, при которых будет эксплуатироваться система отопления. Оптимально использовать батарею в режиме 70/50 С.

В таблице указывается тип радиатора. Возьмем тип 22, как один из самых популярных и вполне достойных по своим потребительским качествам. Отлично подходит радиатор размером 600×1400. Мощность радиатора отопления составит 2015 Вт. Лучше брать немного с запасом.

Алюминиевые и биметаллические радиаторы

Алюминиевые и биметаллические радиаторы зачастую продаются секциями. Мощность в таблицах и каталогах указывается для одной секции. Необходимо разделить мощность, необходимую для обогрева заданного помещения на мощность одной секции такого радиатора, например:

Получили необходимое число секций для помещения объемом 45 кубических метров.

Не переборщите!

14-15 секций для одного радиатора — это максимум. Ставить радиаторы по 20 и больше секций неэффективно. В таком случае следует разбивать число секций напополам и устанавливать 2 радиатора по 10 секций. Например, 1 радиатор поставить возле окна, а другой возле входа в комнату или на противоположной стене.

Со стальными радиаторами так же. Если комната достаточно велика и радиатор выходит слишком большой — лучше поставьте два поменьше, но той же суммарной мощности.

Если в комнате того же объема 2 окна или более, то хорошим решением будет установка радиатора под каждым из окон. В случае с секционными радиаторами все довольно просто.

Радиаторы обычно продаются по 10 секций, лучше взять четное число, например 8. Запас в 1 секцию лишним не будет в случае серьезных морозов. Мощность от этого особенно не изменится, однако инерция нагрева радиаторов уменьшится. Это может быть полезно, если в комнату часто проникает холодный воздух. Например, если это офисное помещение, в которое часто заходят клиенты. В таких случаях радиаторы будут нагревать воздух немного быстрее.

Что делать после расчета?

После расчета мощности радиаторов отопления всех комнат, необходимо будет выбрать трубопровод по диаметру, краны. Количество радиаторов, длину труб, количество кранов для радиаторов. Подсчитать объем всей системы и выбрать подходящий для нее котел.

Для человека дом часто ассоциируется с теплом и уютом. Чтобы дом был теплым, необходимо уделить должное внимание системе отопления. Современные производители используют новейшие технологии для производства элементов систем отопления. Однако, без грамотного планирования подобной системы, для определенных помещений эти технологии могут оказаться бесполезны.

В первую очередь необходимо понимать, для каких целей будет использоваться помещение. Какой температурный режим в нем желателен. В этом деле существует множество тонкостей, которые необходимо учитывать. Желательно сделать проект отопления с точным расчетом мощности радиаторов отопления и теплопотерь. Радиаторы отопления лучше устанавливать в той части комнаты, где холоднее всего. В вышеизложенном примере была рассмотрена установка батарей отопления возле окон. Это один из наиболее выгодных и эффективных вариантов размещения элементов отопительной системы.

Установка радиаторов отопления своими руками: инструкция для квартиры

Как говорится в известной поговорке: «Готовь телегу зимой, а сани и радиаторы летом». С необходимостью смены батарей рано или поздно сталкивается каждый, и, конечно, это следует делать в межотопительный сезон.

Читайте также:  Встраиваемые в пол конвекторы отопления, водяные и электрические, цена на них, фото, видео а также

монтаж радиатора отопления

Прежде чем мы приступим к подробной пошаговой инструкции по установке радиаторов отопления своими руками, давайте остановимся на технических характеристиках основных видов. Ведь процесс монтажа во многом зависит от особенностей конструкции. Поэтому необходимо правильно выбрать радиатор, исходя из площади помещения, эксплуатационных свойств отопительной системы, СНиПов, норм и регламентов на установку и т.д.

Виды радиаторов:

  1. Чугунные.
  2. Стальные.
  3. Алюминиевые.
  4. Биметаллические.

Чугунные радиаторы

Установленный в квартире радиатор отопления

Чугунные радиаторы, пожалуй, являются настоящими «долгожителями» на рынке. Еще несколько десятков лет назад, такие батареи были практически в каждом доме и квартире. Но и сегодня, несмотря на технический прогресс и появление более новых современных радиаторов, чугунные изделия пользуются большой популярностью среди наших соотечественников. Чем же они так хороши?

Следует сразу отметить, что сегодня эти системы отопления значительно модифицированы и технически улучшены. Поэтому говоря о достоинствах и недостатках, мы будем акцентировать внимание на тех радиаторах, которые в данный момент представлены на рынке. Одним из главных преимуществ таких батарей является их длительный срок эксплуатации. Производители дают гарантию не менее 50 лет, но при должном уходе, этот срок может быть и удвоен и даже утроен. Конечно, за это время эстетический вид радиатора отопления может морально устареть, но чисто техническая возможность эксплуатации на столь продолжительное время — есть!

Благодаря массивности и высокой теплоемкости чугуна, эти радиаторы способны долгое время сохранять высокую температуру после отключения теплоносителя. Они достаточно устойчивы к перепадам давления и агрессивной среде. Но из-за своей массивности и тяжелого веса, монтаж чугунных батарей представляет собой достаточно длительный и трудоемкий процесс. Кроме того, они не слишком отличаются красивым внешним видом, если, конечно, чугунная конструкция не является «изюминкой» стилевой концепции интерьера.

Стальные радиаторы

Стальной радиатор в квартире — фото

Эти изделия относятся к батареям нового поколения и бывают двух видов: панельные трубчатые.

Стальные радиаторы отличаются высокой теплоотдачей, повышенным уровнем энергосбережения, высоким коэффициентом полезного действия. Конструкция представляет собой две стальные пластины, соединенные между собой сваркой. Данные изделия производятся с двумя типами подключения: боковым и нижним. Выбор зависит от первоначального расположения отопительного контура. Их высокую популярность на рынке обуславливает легкий вес, простота монтажа и привлекательный внешний вид. При покупке обязательно внимательно изучите покрытие, так как это влияет на дальнейшую эксплуатацию.

Трубчатые радиаторы представляют собой конструкцию, состоящую из нескольких секций, скрепленных между собой при помощи сварки. В зависимости от площади помещения и отопительного эффекта, необходимо рассчитать мощность готового модуля и выбрать оптимальный размер. Для трубчатых стальных батарей характерна отличная теплоотдача, высокий уровень эксплуатационных технических характеристик и невысокая цена.

Один из плюсов этих радиаторов также является их самым главным минусом, если выключить систему отопления — стальные радиаторы очень быстро теряют свое тепло и наоборот «помогают» окружающей температуре остужать температуру жидкости в системе. Если чугунные радиаторы будут теплыми еще несколько часов, то их стальные аналоги станут холодными уже за 15-20 минут.

Алюминиевые радиаторы

Алюминиевая батарея на 10 секций

Изготавливаются из алюминиевого сплава и окрашиваются порошковой эмалью. Благодаря высокой способности теплоотдачи, такие батареи быстро и эффективно прогревают помещение. Гладкие, эстетически привлекательные и легкие. Они пользуются большой популярностью на рынке сегодня, однако имеют и ряд недостатков.

Соединение отдельных секций производится при помощи муфтового резьбового метода, что позволяет достаточно быстро произвести монтаж батареи. Высокая герметичность алюминиевых батарей достигается за счет метода литья. Каждая секция отливается в отдельной форме, после чего соединяется в одну общую конструкцию.

В силу химических свойств металла, алюминиевые радиаторы не способны выдерживать большое давление, которое зачастую создается в центральных отопительных системах. Поэтому для монтажа в квартире с центральной отопительной системой лучше не использовать эти тонкие батареи. Они больше подойдут для частного дома с самостоятельно регулируемым уровнем давления воды в системе.

Биметаллические радиаторы

Устройство биметаллического радиатора

Данные изделия сегодня занимают одно из лидирующих положений на рынке. Изготовленные из высококачественных сплавов, они представляют собой двойную конструкцию. Внешний слой панели производится из алюминия, что обеспечивает легкость, великолепный внешний вид и высокую теплоотдачу. А сердцевина конструкции выполняется из сплава металлов, устойчивых к коррозии и высоким перепадам давления.

Таким образом, биметаллические батареи соединили в себе лучшие технические решения от стальных и алюминиевых радиаторов. Единственным недостатком этих изделий, является их высокая стоимость, что, впрочем, оправдывается длительностью эксплуатации и отличным энергосберегающим фактором.

Высокие технические свойства и привлекательный внешний вид позволяют использовать их как легко управляемую и эффективную систему отопления для квартиры.

Еще одним неоспоримым преимуществом можно считать возможность самостоятельного определения количества секций. Исходя из ваших потребностей, площади комнаты и необходимого объема прогреваемого воздуха, вы лично можете собрать радиатор состоящий, хоть из трех, хоть из тридцати трех секций, что, естественно, недоступно при выборе чугунных или алюминиевых аналогов.

Расчет необходимого количества секций

Таблица расчета количества секций батареи.

После того как вы определились с выбором радиатора, необходимо грамотно рассчитать его размер. Ведь даже самый эффективный радиатор не будет обеспечивать тепло в помещении, если его размеры не способны обогреть комнату.

Базовой величиной для расчёта размеров радиатора и количества секций выступает площадь комнаты. Мы предлагаем упрощенный (бытовой) вариант просчета количества секций радиатора.

Стандартно, для обеспечения необходимого тепла в комнате, достаточно 100 Вт на 1 кв метр площади. Нехитрым математическим способом высчитываем:

Q – необходимая теплоотдача радиатора.

S – площадь комнаты.

Эта формула подскажет вам, какую мощность радиатора брать для отопления комнаты, если радиатор представляет собой цельную неразборную конструкцию. Если же его схема предполагает наращивание дополнительных секций, то к этим расчётам добавляем еще один параметр:

N – необходимое количество секций радиатора.

Qус – удельная тепловая мощность одной секции.

Чтобы правильно произвести расчеты, не требуется высшего технического образования. Достаточно взять в руки рулетку и измерить площадь комнаты.

Обратит внимание, эта формула подходит для стандартной квартиры с высотой потолка в 2,7 метра, если высота ваших потолков значительно выше — рекомендуем удваивать необходимое количество секций!

Где будем размещать?

Обычно радиаторы размещают там, где ожидается наибольшая потеря тепла в квартире. Как правило, это зона под окном или со стороны угловой стены дома. Даже если квартира расположена в хорошо утепленном доме и укомплектована стеклопакетами, окно – это то место, где в холодное время года будет наименьшая температура воздуха.

Выбор оптимального места для радиатора

Если не поставить радиатор под окном, то холодный воздух, проникающий снаружи, будет постепенно опускаться вниз и распространяться по полу. Из уроков физики мы знаем, что теплый воздух движется вверх. Значит, отходя от батареи и поднимаясь к потолку, он будет создавать своеобразный барьер для холодного потока с улицы. Согласно рекомендациям СНиПа, размер батареи должен занимать не менее 70 % от окна, в противном случае теплый воздух не создаст нужного барьера.

При слишком коротких батареях, может произойти ситуация, когда по бокам будут образовываться холодные зоны. В итоге, в помещении будет низкая температура даже при мощном радиаторе. Как видите, не всегда только мощность батареи обеспечивает комфортный микроклимат в квартире.

Особенности монтажа: определяемся с системой разводки

Для начала необходимо определиться с системой разводки отопительной системы по квартире: однотрубная или двухтрубная.

Разводка отопительной системы

Однотрубная последовательная схема. Это наиболее простой вариант, который позволит вам быстро разобраться со схемой подключения радиатора. Теплоноситель последовательно поступает по трубе, проходит по конструкции радиатора, и затем снова возвращается обратно в трубу.

Двухтрубный вариант в народе еще называют «обраткой». Это параллельное подключение, когда теплоноситель проходит по одной трубе и возвращается, уже остывшим, обратно. Хоть такой вариант и вызовет некоторые сложности у новичков, у него есть масса достоинств:

  • помещение прогревается равномерно;
  • можно терморегулятором устанавливать необходимую температуру для каждого отдельного радиатора.

Выбираем правильный тип подключения

Не меньшее значение имеет и тип подключения: боковой, нижний или по диагонали.

Схемы подключения батарей

Обычно тип подключения подбирается в зависимости от планировки и особенностей квартиры.

Боковое подключение батареи

Одним из самых распространенных вариантов является боковое подключения, которое обладает хорошей теплоотдачей, но если в квартире установлен длинный радиатор, с краю он может не до конца прогреваться.

Нижнее подключение батареи

Нижнее подключение целесообразно выбирать в том случае, если трубы проходят под полом или спрятаны под плинтусом. Патрубки направлены вниз, что не нарушает эстетичного вида батареи. Однако при таком типе подключении теплопотеря может достигать 15%.

Диагональное подключение – самое эффективное

Диагональное подключение следует использовать в том случае, если длина радиатора составляет не менее 12 секций. Здесь труба подсоединяется к одному краю батареи, теплоноситель проходит по всей конструкции, а по другой трубе возвращается обратно. Теплопотеря при диагональном подключении обычно не превышает 5%.

Когда выбор сделан, и вы определились с видом радиатора и типом его подключения, можно приступать к монтажным работам.

Сегодня наибольшей популярностью среди отопительных приборов для квартир с центральной системой отопления, пользуются чугунные и биметаллические батареи.

Мы предлагаем подробно ознакомиться с инструкцией каждого из этих вариантов, которые имеют ряд технических особенностей.

Перед началом установки для квартир с центральной системой отопления, необходимо получить разрешение у соответствующего органа на проведение монтажных работ. Вам придется сливать воду из батарей, а значит, предварительно необходимо отключить весь стояк. Это является обязательным условием, невыполнение которого грозит серьезным административным штрафом. После того, как вы заполните все документы, в назначенное время к вам придет слесарь, чтобы спустить воду до нужного этажа. Разумеется, демонтаж и установку батарей необходимо проводить в межотопительный сезон.

Повреждение герметичности системы отопления в квартире в отопительный сезон может привести к аварии, за которую вам будет начислен внушительный штраф. Кроме этого вы оставите весь дом без отопления в течение продолжительного времени!

Установка биметаллических радиаторов: СНиП для квартиры

На рынке сегодня представлено большое разнообразие биметаллических радиаторов, которые отличаются не только по форме, размеру, но и по типу подключения: боковое и нижнее. Мы предлагаем ознакомиться с подробной инструкцией монтажа биметаллического радиатора со стандартным боковым подключением.

Порядок операций при замере отопительной системы в квартире своими руками (при установке батарей в новостройке шаг демонтажа можно пропустить):

  1. Демонтаж старых батарей.
  2. Крепление кронштейнов.
  3. Сборка и установка радиаторов.
  4. Подсоединение к системе отопления.
  5. Проверка на прочность и течь.

Для установки биметаллических батарей, нам понадобятся следующие инструменты и материалы.

Материалы:

  • Комплект батарей.
  • Очиститель для тормозов и ершик (для очистки резьбы радиатора).
  • Кронштейны, которые подбираются в зависимости от материала стены. Их количество рассчитывается в зависимости от размеров самого радиатора. На стандартный радиатор, состоящий из 6-8 секций, необходимо брать 3-4 крепления.
  • Сгоны или переходники. Эти элементы позволят соединить радиатор с трубой отопительного контура без сварки.
  • Фурнитура (вентили, переходники, муфты).
  • Кран Маевского – с помощью этой детали при необходимости можно удалять из труб скопившийся воздух (так называемое «Завоздушивание»).
  • Терморегулятор. Позволяет контролировать подачу горячей воды в радиатор, что позволяет самостоятельно задавать микроклимат в доме. Можно, конечно, обойтись и обычным полуоборотным краном, но тогда придется раз в сутки вручную регулировать степень открытия крана, дабы избежать скачков температуры. А это, согласитесь, не совсем комфортно.
  • Пакля, уплотнительная лента.

Внимание. Термотегулятор для радиатора устанавливается только при двухтурбной системе подключения!

Добавить комментарий