Рубрика: Отоплен

Эффективность воздушного отопления: Эффективно ли воздушное отопление частного дома?

Эффективно ли воздушное отопление частного дома?

Сегодня системы воздушного отопления частного дома вызывают у многих людей интерес. Производители данных систем представляют их как нечто новое, эффективное и недорогое. Соответствует ли данная информация действительности? Давайте разбираться

В реальности же воздушная система отопления в частном доме ничего хорошего не представляет, так как существует множество более выгодных и удобных вариантов. Владельцам частных домов или тем, кто планирует их строить, рекомендуется заинтересоваться темой и проверить информация о работе таких систем. 

Однако, чтобы тезис о нецелесообразности использования воздушной системы отопления в частном доме не был голословным, стоит выделить недостатки и достоинства данных систем, а также места, где их применение оправдано. 

Основные рекламные уловки воздушного отопления

Компании, занимающиеся монтажом воздушных систем отопления частного дома, рекламируют их нечестным образом и во многих моментах преувеличивают или откровенно врут о её «преимуществах». Стоит выделить следующие «достоинства», о которых идёт речь в рекламе. 

  1. Высокий коэффициент полезного действия.

Да, теплоёмкость воздуха больше, чем у воды, однако количество энергии, затрачиваемое на нагрев воздуха и воды, одинаково и никакого преимущества над гидравлическими системами у воздушных нет. 

  1. Отсутствие промежуточных звеньев теплопередачи в воздушных системах отопления.

На самом деле они есть, ведь воздух также требуется нагревать с помощью специальных установок. Так что данное утверждение является откровенной ложью. 

  1. Воздушное отопление частного дома дешевле.

К сожалению, оно не дешевле, а дороже. На установку воздуховодов и сопутствующего им оборудования у вас уйдёт намного больше средств, чем на монтаж труб для воды и радиаторов. Водяное отопление дешевле воздушного в два раза. 

  1. Удобное управление температурой.

Тут стоит отметить такую проблему, как наличие солнечной стороны в доме. Из-за этого и некоторых других факторов удобно управлять температурой невозможно и это всего лишь миф. В разных системах требуется приложить множество усилий, если вы хотите управлять температурой. 

  1. Возможность объединения воздушного отопления с климатической системой.

Данное объединение фактически существует во всех системах отопления и является необходимостью, а рекламщики лукавят и выдают это за преимущество. 

  1. Малая инерционность системы.

Справедливости ради, стоит отметить, что воздушное отопление частного дома позволяет нагревать воздух за 20 минут, в то время как водяное отопление способно увеличить температуру в помещении лишь за 1 — 1,5 часа. Однако здесь есть один нюанс. Помимо той температуры, до которой нагрет воздух, в помещении имеет значение температура окружающих предметов и стен. И для того, чтобы воздушная система отопления нагрела стены и предметы, требуется столько же времени, сколько и при водяном отоплении. Таким образом воздушная система отопления преимуществ не даёт. 

Есть и иные глупости, о которых любят рассказывать рекламщики с целью продажи своего товара, однако крайне не рекомендуется им верить и устанавливать данную систему в свой дом. 

Применение систем воздушного нагрева

Но где же могут эффективно применяться системы воздушного отопления?

Во-первых, на промышленных предприятиях в связи с особенностями их работы. Где-то без такой системы нельзя обойтись, так как другие не подходят. 

Во-вторых, в помещениях, где требуется обеспечить безопасность детей. Например, в детском саду. Прикосновение к горячим водяным радиаторам может вызвать у них ожоги. 

В-третьих, для создания в доме изолированной воздушной системы. Этот вариант подходит для людей, страдающих аллергией или заболеваниями лёгких, особенно если где-то неподалёку осуществляются промышленные выбросы. 

Однако сегодня многие предприятия отдают предпочтение гидравлической системе отопления, так как она дешевле и современные технологии позволили применить решения, позволяющие избавиться от недостатков более старых гидравлических систем.  

Особенности монтажа и эксплуатации

С какими особенностями придётся столкнуться, если вы решили выбрать воздушное отопление частного дома? 

Во-первых, потребуется везде разместить воздуховоды. Для этой цели вам придётся заказывать отдельный архитектурный проект, чтобы грамотно вписать их в архитектурный облик дома и создать внутри удобство и комфорт. 

Размещение воздуховодов под потолком и в полу потребует увеличения высоты дома примерно на метр. Если же их не спрятать, то воздуховоды будут выглядеть неэстетично и забирать у вас пространство, которое можно было бы использовать для иных нужд. 

Во-вторых, существует проблема очистки воздуховодов. Периодически в них будет скапливаться грязь и пыль. А для их извлечения оттуда потребуется целая система люков на всём протяжении воздуховода. 

Если не заниматься их очисткой, то через некоторое время в скоплениях пыли начнёт обитать существо под названием золотистый стафилококк. Его наличие в воздухе может привести к возникновению аллергической реакции.  

Ставить какие либо фильтры бесполезно, так как пыль и грязь всё равно будут оседать внутри. Для очистки воздуховодов существуют специальные службы, которые также чистят и кондиционеры. 

В-третьих, система воздушного отопления частного дома требует размещения диффузоров, то есть специальных вентиляторов, которые будут вращаться и создавать внутри воздушный поток. Они издают много шума и их нельзя размещать возле спальни. Это также требует дополнительных хлопот, так как для диффузоров нужно подготовить место. 

Диаметр вентилятора чаще всего составляет 600 мм, однако может быть и 400 мм. 

Выбирая диффузоры, обратить внимание на скорость вращения вентилятора. Чем быстрее он крутится, тем больше воздуха перемещается во воздушной системе отопления. 

В-четвёртых, требуется грамотный и ответственный подход к монтажу данной системы в виду сложности процесса. Найти хорошего специалиста-вентиляционщика, который всё продумает и сделает эффективную работающую систему, крайне сложно. А большинство специалистов может допустить различные ошибки. Например, сделать неправильную вытяжку воздуха из помещения. 

В-пятых, монтаж и обслуживание воздушного отопления может в 10 раз превышать стоимость аналогичных процедур по отношению к водяному отоплению. Ведь требуется потратиться на архитектурный проект, увеличить высоту дома, регулярно проводить очистку воздуховодов и так далее. Есть гораздо более эффективные, дешёвые и подходящие варианты для частного домовладения. 

Вердикт

Таким образом, воздушное отопление частного дома — неудачный вариант. Но всё же есть небольшая оговорка. Оно идеально подойдёт в том случае, если в доме проживают аллергики или люди, страдающие заболеваниями лёгких. Разумеется, при условии регулярной очистки воздухопроводов. 

Так что не стоит верить соблазнительной рекламе, которая создаёт у неподготовленного зрителя правильное впечатление и даже побуждает к приобретения такой вентиляционной системе. Выше мы уже рассмотрели основные аргументы рекламщиков и по пунктам развенчали мифы, которые они любят представлять своим потенциальным покупателям. Именно поэтому стоит детально проверять информацию о воздушных системах отопления и самостоятельно убедиться в несостоятельности рекламных предложений.

Мы надеемся, что вы сможете подобрать для своей квартиры, офисного помещения или частного дома действительно подходящую систему отопления. Учитывайте все особенности, так как в некоторых случаях эффективность воздушного отопления может оказаться оправданной и гораздо лучше подойдёт. Но это лишь в некоторых конкретных частных случаях. 

Что касается вопроса эффективности воздушного отопления частного дома. Однозначно можно сказать, что оно абсолютно неэффективно. Это очень дорого, требует множества хлопот и затратно при эксплуатации. А при запущенности может даже представлять угрозу для жизни. 

Для частного дома гораздо лучше подойдёт гидравлическая система. Её монтаж не требует внесений корректировок в архитектурный проект, увеличения высоты дома. Эксплуатировать водяное отопление также намного легче, чем воздушное, ведь чистка воздуховодов — занятие регулярное, в то время как радиаторы могут засориться лишь раз в несколько лет.  

Именно поэтому можно однозначно ответить, что для подавляющего большинства владельцев частных домов система воздушного отопления совершенно не подходит и будет намного лучше отбросить эту идею и не вспоминать о ней больше. 

Читайте так же:

Преимущества и недостатки воздушного отопления

Преимущества воздушного отопления

  • Уезжая из дома на несколько дней, вы можете установить термостат на низкую температуру (достаточную для того, чтобы вода в трубах не замерзла), а вернувшись, переключить его обратно, и дом снова быстро прогреется.
  • Термостат можно установить на низкую температуру ночью, а в дневное время вернуть его на более высокую, и дом снова быстро прогреется.
  • Система воздушного отопления может работать вместе с увлажнителем воздуха в местностях с сухим климатом, минимизируя проблемы, связанные с накоплением электростатического заряда («статического электричества»), и поддерживая здоровый климат в доме.
  • В районах с влажным климатом система воздушного отопления без увлажнителя будет подсушивать воздух в доме, препятствуя конденсации влаги (особенно в холодную погоду) и росту плесени.
  • Система воздушного отопления с воздухозаборником, расположенным внутри дома, снабжается очищающими фильтрами или ионизаторами воздуха, которыми можно воспользоваться, чтобы удалять загрязняющие частицы и аллергены из воздуха.
  • Воздуховоды системы воздушного отопления с принудительной тягой могут служить для подачи холодного воздуха в комнаты в теплые месяцы года.
  • Вентиляторы системы воздушного отопления с принудительной тягой могут использоваться в сочетании с дровяной печью, печью на кукурузных зернах или на угле, чтобы обеспечить обогрев всего дома, если случился перерыв в работе центрального отопления. Такая альтернативная система, расположенная рядом с вентилятором воздухозаборника, может также помочь основной системе отопления, когда погода чересчур холодная.

Недостатки воздушного отопления

  • Система воздушного отопления с принудительной тягой затягивает внутрь дома пыль, содержащуюся в уличном воздухе. Воздушные фильтры поглощают не всю пыль, а только часть ее. Эта проблема облегчается при использовании системы,с воздухозаборником, расположенным не снаружи дома, а внутри. Поможет также установка вентилятора в автоматический режим, так, чтобы он работал, только когда конфорки печи раскаляются докрасна.
  • Воздушные фильтры в системе отопления нужно часто менять, иначе система будет работать неэффективно, потому что ей придется тратить больше энергии для обеспечения циркуляции воздуха.
  • Если испортится вентилятор, то тепла не будет. Важно иметь контракт на 24-часовое сервисное обслуживание с надежным продавцом, который всегда доступен и будет иметь в запасе запчасти именно для вашей печи. Это, конечно, хорошая идея при любой домашней системе отопления.
  • В случае любой неисправности, приводящей к попаданию СО в систему воздуховодов, угарный газ быстро распространится по всему дому.

Задача

Почему нельзя сделать дом полностью герметичным? Не будет ли система воздушного отопления с принудительной тягой, забирающая воздух изнутри дома, энергетически эффективной, если дом будет абсолютно герметичным, а значит такое решение окажется удачным?

Решение

Действительно, абсолютно воздухонепроницаемый дом будет более энергетически эффективным при прочих равных условиях по сравнению с домом, который имеет множество утечек воздуха. Но в более герметичных домах появляются свои проблемы. Если возникает неисправность печи, вызывающая появление СО в системе воздуховодов, количество угарного газа может достичь опасного для жизни уровня до того, как вы это почувствуете, даже если дом оснащен датчиками с сигналом тревоги. Опасность особенно велика, если это происходит во время сна. Кроме того, открытое пламя (например, в конфорке газовой плиты) может значительно сократить со держание кислорода в воздухе герметичного дома.

Системы воздушного отопления для дома и дачи: схема, расчет, цены

Чаще всего обычной централизованной системы отопления не достаточно для полноценного прогрева помещения. Связанно это может быть как с недостаточной температурой теплоносителя, так и с устаревшими и неэффективными трубами и радиаторами. Дополнить любую систему отопления можно с помощью воздушного отопления.

К системам воздушного отопления относятся тепловые пушки, завесы, тепловентиляторы и т.д. Все это можно купить в нашей компании по доступным ценам.

Представленные в нашем каталоге образцы устройств для воздушного отопления произведены лучшими отечественными и зарубежными компаниями, поэтому вы можете быть уверены в эффективности и надежности всей продукции.

Воздушное отопление – это отопительная система, в которой в качестве носителя тепла используется воздух. Современные устройства воздушного отопления могут быть рассчитаны как на небольшие комнаты, так и на большие производственные помещения. Именно из-за большого разнообразия, вам следует внимательно относиться к покупке подобного оборудования.

Тепловые пушки – это устройства, в которых воздух нагревается с помощью электрического источника тепла. Встроенный радиатор быстро распространяет воздух по всему помещению. Благодаря своему устройству тепловые пушки могут в очень короткие сроки прогревать даже большие помещения.

Тепловые завесы – это устройства, которые располагаются непосредственно над дверными проемами или сбоку от них, и не позволяют холодному воздуху с улицы попадать в помещение. Подобные устройства чаще всего используются в холлах зданий.

Инфракрасные обогреватели прогревают помещение с помощью инфракрасного излучения, поэтому греется не воздух, а окружающие поверхности и предметы. Это позволяет эффективно использовать инфракрасные обогреватели даже на открытых площадках. Инфракрасные обогреватели не шумят и не сушат воздух.

Осушители воздуха применяются в тех случаях, когда вам необходимо уменьшить количество влаги в воздухе. Чаще всего применяется в бассейнах, джакузи, саунах, прачечных и т.д.

Электрические конвекторы – современный отопительный прибор, который не сушит воздух, не сжигает кислород и безопасен в использовании.

Существуют конвекторы в двух исполнениях: настенные и напольные. Конвекторы устанавливают как в небольших помещениях – детские, лоджии, гаражи, так и на больших площадях – коттеджи, детские сады, производственные помещения.

Воздухонагреватели Volcano отличаются современным дизайном и компактными размерами, что позволяет достаточно просто и быстро смонтировать данное оборудование. Воздухонагреватели Volcano устанавливают в производственных цехах, складах, теплицах, автосалонах и других помещениях средней и большой площади.

Покупая у нас оборудование для воздушного отопления, вы можете быть уверены в его качестве и эффективности.

Современные системы воздушного отопления — Системы воздушного отопления и кондиционирования.

За последние несколько десятилетий в мире привычное для всех водяное отопление практически полностью было заменено новейшими отопительными системами — системами воздушного отопления домов. Но почему так произошло, чем воздушное отопление лучше водяного и каковы его основные характеристики – на все эти вопросы вы получите исчерпывающие ответы, что поможет вам убедиться в выборе.

Для любого здания, жилого дома или производственного объекта, вопрос поддержания оптимального климата в различные сезоны года – первоочередный. Учеными доказано, что человек чувствует себя комфортно в помещении при температуре воздуха в диапазоне от 22°С до 24°С и относительной влажности 35–55%. Кроме того, в воздухе не должно быть пыли и болезнетворных микроорганизмов. Должна быть обеспечена достаточная подвижность воздуха, но при этом необходимо избежать появления сквозняков. И все эти преимущества воплощены в системы вентиляции и воздушного отопления.

Грамотная система вентиляции помещения позволяет не только обеспечить комфортное пребывание людей, но и значительно продлить срок службы конструкций и систем, уменьшить влияние разрушающих термических факторов на оборудование, предметы имущества, хранящееся в здании.

Принципы работы систем воздушного отопления

В наше время существует множество вариантов того, как обеспечить помещение теплом. Но именно обогрев при помощи воздуха считается наиболее экономичным, эффективным и практичным. В зависимости от расположения центра нагрева воздуха все системы воздушного отопления разделяются на два вида: центральная и местная системы. Центральная система воздушного отопления – она же канальная. Воздух нагревается до необходимой температуры в воздухонагревателях, которые расположены в тепловом центре здания, и подается в помещения по воздуховодам через специальные воздухораспределители.

Одним из главных достоинств применяемой центральной системы воздушного отопления является отсутствие отопительных приборов в самих обогреваемых помещениях. То есть при данной системе есть возможность установки оборудования как внутри помещения, так и снаружи. Но, если радиус действия системы воздушного отопления сужается до одного помещения, то воздухонагреватель может устанавливаться непосредственно в этом помещении, и тогда система становится местной. Такую систему воздушного отопления устанавливают только в том случае, если в помещении отсутствует центральная система приточной вентиляции, а также при небольшом объеме приточного воздуха. Поэтому проектировка и монтаж воздушной системы отопления требуют тщательного изучения объекта и его технических характеристик.

Преимущества воздушного отопления

Система воздушного отопления дома обладает рядом неоспоримых преимуществ, а именно:

  • Долгий срок службы
  • Высокая надежность системы
  • Эстетичный внешний вид
  • Увлажнение и защита воздуха от болезнетворных бактерий
  • Высокая экономичность
  • Неприхотливое в обслуживании оборудование
  • Возможность регулировки температур
  • Небольшие затраты на монтаж
  • Экономия места благодаря отсутствию батарей

Так же система обладает таким качествами как бесшумность, высокая эффективность и экономичность, что позволяет использовать ее в промышленных помещениях, а также в качестве системы воздушного отопления частного дома.

Данный вид систем отопления и вентиляции прекрасно подходит для нежилых пространств, а именно складов, амбаров, продовольственных баз. Поскольку позволяет точно выставить необходимую температуру нагрева, поддерживать климат внутри здания, обеспечить циркуляцию воздуха. Системы воздушного отопления производственных помещений предполагают пониженный уровень шума, который соответствует всем техническим регламентам и стандартам.

Зонирование является не менее важной характеристикой системы воздушного отопления и вентиляции. Получить комфортное зонирование довольно-таки просто, то есть сделать в одной комнате воздух теплее, а другой прохладнее. Для этого достаточно всего лишь правильно произвести расчет отопления на этапе проектирования. Воздушная система отопления загородного дома является отличным примером, в котором данное преимущество активно применяется.

Таким образом, система воздушного отопления дома позволяет создать условия комфорта, которые недостижимыми для других отопительных систем.

Воздушное отопление загородного дома

Что такое «воздушное отопление»?

Воздушным называется отопление, в котором в качестве теплоносителя используется воздух. Самым простым и распространенным примером воздушного отопления является электрический или газовый конвектор, в котором воздух нагревается в теплообменнике, а затем с помощью встроенного в прибор вентилятора перемещается по помещению, обеспечивая его равномерный прогрев.

Как правило, для каждого помещения устанавливается отдельный конвектор. Иногда с помощью одного прибора отапливают два смежных помещения.

Также к воздушному отоплению следует отнести популярную среди дачников и владельцев загородных домов печь «булерьян»,  в которой потоки холодного воздуха движутся вдоль нагретого корпуса печи, нагреваются, а затем переносят полученную тепловую энергию в отапливаемое пространство.

С помощью печи «булерьян» можно отапливать несколько помещений. Для этого достаточно к патрубкам с горячим воздухом присоединить воздуховоды, например, из гофрированного алюминия или из жести и направить по ним потоки горячего воздуха по всему дому. Такое отопление с успехом используется для загородных домов и дач.

В ней используются только воздуховоды, подающие теплоноситель (нагретый воздух). Обратного возврата воздуха к печи нет, что снижает эффективность отопительной системы.

Более производительной и эффективной является система воздушного отопления, аналогичная системе водяного отопления и состоящая из подающих и обратных воздуховодов. Такая система воздушного отопления по эффективности и надежности не только не уступает водяному отоплению, но и превосходит его.

Основные преимущества воздушного отопления

  • Системе воздушного отопления не страшна разморозка и протечки
  • Отопительную систему можно использовать при необходимости, что особенно важно для дач и загородных домов. Ее можно отключать на любое время, а затем запускать вновь. При этом не нужны никакие пуско-наладочные работы и мероприятия.
  • Система отопления имеет низкую инерцию и быстро прогревается. Для помещений любой площади достаточно 40-60 минут для поднятия уровня температуры от -10 до +20 С и создания комфортных условий в помещении
  • Воздушное отопление обеспечивает равномерный прогрев помещения
  • В воздушной системе отопления может использоваться любой источник тепловой энергии, работающий на любом виде топлива, в том числе и солнечные коллекторы и тепловые насосы.
  • Системой воздушного отопления легко управлять, открывая и закрывая заслонку на воздуховоде
  • Работу системы можно автоматизировать
  • Систему воздушного отопления легко монтировать, используя для этого воздуховоды. При этом не нужна запорная арматура, радиаторы отопления и герметичные соединения элементов отопительной системы
  • Система воздушного отопления дешевле системы водяного отопления, имеющей такую же тепловую мощность
  • В воздушном отоплении может быть предусмотрена функция очистки и увлажнения воздуха (в водяном отоплении об этом можно только мечтать)

Следует отметить, что воздушное отопление пользуется огромной популярностью в США и в Европе, а в Канаде, с ее сложными климатическими условиями, оно является приоритетным.

Как устроена система воздушного отопления?

Система воздушного отопления состоит из нескольких основных элементов:

  • Отопительного агрегата
  • Вентилятора
  • Подающего воздуховода
  • Обратного воздуховода
  • Системы автоматического контроля
  • Фильтра для очистки воздуха
  • Устройств для подачи воздуха в помещение

Отопительный агрегат может быть любым. Его выбор зависит от цен на энергоноситель и его доступность. Отопительный агрегат используется для нагрева теплообменника, через который с помощью вентилятора прокачивается воздух. Для повышения эффективности системы теплообменник может быть встроен в подающий воздуховод.

Нагретый воздух пропускается через фильтр, в котором из него удаляется пыль. Процесс может сопровождаться увлажнением воздушного потока.

Воздух по воздуховоду подается в отапливаемые помещения и поступает в них через отверстия, расположенные в полу или в стенах в непосредственной близости к поверхности пола. При таком расположении подающего воздуховода наиболее горячий воздух оказывается не вверху комнаты, как это бывает в системах с водяным отоплением, а внизу помещения, что создает более комфортные условия.

Поднимаясь вверх, воздух остывает и под потолком его температура оказывается минимальной. Вверху помещения расположены входы в обратные воздуховоды, в которых создается разрежение, обеспечивающее засасывание отработанного воздуха и его подачу в теплообменник. Процесс повторяется.

Регулировать подачу нагретого воздуха в помещение можно с помощью поворотной заслонки, а также меняя скорости вращения вентилятора и тем самым меняя скорость движения воздушного потока. Обычно для систем воздушного отопления используют вентиляторы с тремя и более скоростями вращения.

Как устроить систему воздушного отопления?

Оптимальным вариантом для устройства системы воздушного отопления является выбор ее для обогрева дома на стадии проектирования. При этом можно заранее предусмотреть прокладку воздуховодов и их расположение, что в значительной мере упрощает все монтажные работы.
Если дом уже построен, воздуховоды можно расположить под поверхностью натяжного или подвесного потолка, а также вдоль стен, в верхней их части. При этом подающий воздуховод для второго этажа располагается под потолком первого этажа, рядом с обратным воздуховодом.
 
Несколько слов о недостатках

Основным недостатком систем воздушного отопления является высокий уровень шума, создаваемый движущимися потоками воздуха. Уменьшить его можно используя низкую скорость подачи воздуха, равную 2-3 м/с. Также снизить уровень шума поможет изоляция воздуховодов с помощью различных теплоизоляционных и звукопоглощающих материалов.

Многие фирмы предлагают системы воздушного отопления, в которых уровень шума практически сведен к нулю, а эффективность самой системы составляет 95-97 %.

Еще одним недостатком воздушного отопления является его зависимость от наличия электрической энергии, при отсутствии которой вентилятор не будет работать, что приведет к остановке отопительной системы. Понятно, что в районах с перебоями в подаче электричества для загородного дома необходимо предусматривать установку альтернативного теплового агрегата.
 

промышленное отопление склада, цеха современными методами

Суровая конкурентная борьба между производителями того или иного вида продукции заставляет собственников промышленных объектов снижать себестоимость выпускаемой продукции за счет поддержания оптимального уровня затрат на производственный процесс и организацию сбыта продукции.

Проблема выбора наиболее экономного варианта отопления производственных площадей играет далеко не последнюю роль в вопросе снижения себестоимости.

Воздушное отопление складских, производственных и бытовых помещений является одним из наиболее эффективных и экономически выгодных вариантов устройства системы отопления, позволяющих поддерживать требуемую температуру в течение всего рабочего цикла.

В данной статье мы рассмотрим особенности проектирования, монтажа и эксплуатации воздушного отопления производственных помещений различного профиля (склада, цеха и т. д.).

Состав и принцип действия

При отоплении больших площадей нужно использовать более мощное оборудование.

Воздушное отопление представляет собой теплогенератор либо водяной калорифер, осуществляющий подогрев воздуха, и систему разветвленных воздуховодов, предназначенных для транспортировки воздушных потоков в обогреваемые зоны цеха либо склада.

Внутри производственных помещений нагретый воздух распространяется благодаря работе вентилятора или распределительных головок, направляющих воздушные потоки в требуемом направлении.

Промышленное воздушное отопление может быть представлено в виде мобильного варианта отопления локальных мест цеха – переносных тепловых пушек, успешно выполняющих задачу оперативного обогрева определенных участков.

Рециркуляция воздуха дополнительно решает вопросы соответствия параметров воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне производственных помещений санитарно-гигиеническим требованиям и нормам.

Преимущества и недостатки

Воздушное отопление промышленных и складских помещений обладает целым рядом конкурентных преимуществ перед прочими схемами устройства системы отопления:

  1. Высокое значение КПД (до 93%), отсутствие промежуточных звеньев (труб, радиаторов и т. д.).
  2. Поддержание постоянного уровня микроклимата внутри производственных помещений за счет возможности интеграции климатической и отопительной систем.
  3. Малая инерционность, позволяющая за короткий промежуток времени прогреть помещения до необходимого уровня.
  4. Существенная экономия финансовых средств и снижение себестоимости продукции.

Очевидные преимущества могут слегка омрачить некоторые недостатки:

  1. Необходимость регулярного обслуживания, сложность проведения модернизации.
  2. Необходимость оснащения резервным источником электроснабжения.

Последовательность действий при устройстве воздушного отопления

Для устройства системы воздушного отопления цеха и прочих производственных помещений необходимо придерживаться следующей последовательности действий:

  1. Разработка проектного решения.
  2. Монтаж системы отопления.
  3. Проведение пусконаладочных работ и испытаний по воздуху и срабатыванию систем автоматики.
  4. Приемка в эксплуатацию.
  5. Эксплуатация.

Ниже рассмотрим более подробно каждый из этапов.

Проектирование системы воздушного отопления

Правильное расположение источников тепла по периметру позволит в одинаковом объёме отапливать помещения. Нажмите для увеличения.

Воздушное отопление цеха или склада необходимо монтировать в строгом соответствии с предварительно разработанным проектным решением.

Не следует заниматься выполнением всех необходимых расчетов и подбором оборудования самостоятельно, так как ошибки при проектировании и монтаже могут привести к нарушению работоспособности и появлению различных дефектов: повышенный уровень шума, дисбаланс подачи воздуха по помещениям, дисбаланс температуры.

Разработку проектного решения следует доверить специализированной организации, которая на основании представленных заказчиком технических условий (или технического задания) займется решением следующих технических задач и вопросов:

  1. Определение тепловых потерь в каждом помещении.
  2. Определение и подбор воздухонагревателя требуемой мощности с учетом величины тепловых потерь.
  3. Расчет количества нагретого воздуха с учетом мощности воздухонагревателя.
  4. Аэродинамический расчет системы, производимый для определения потерь напора и диаметра воздушных каналов.

После завершения проектных работ следует приступать к покупке оборудования, учитывая его функциональные возможности, качество, диапазон рабочих параметров и стоимость.

Монтаж системы воздушного отопления

Работы по монтажу системы воздушного отопления цеха можно выполнить самостоятельно (силами специалистов и работников предприятия) либо прибегнуть к услугам специализированной организации.

При самостоятельном монтаже системы необходимо учесть некоторые специфические особенности.

Перед началом монтажа не лишним будет удостовериться в комплектности необходимого оборудования и материалов.

Схема расположения системы воздушного отопления. Нажмите для увеличения.

На специализированных предприятиях, производящих вентиляционное оборудование, можно заказать воздуховоды, врезки, дроссельные заслонки и прочие стандартные изделия, применяемые при монтаже системы воздушного отопления производственных помещений.

Дополнительно понадобятся следующие материалы: саморезы, алюминиевый скотч, монтажная лента, гибкие утепленные воздуховоды с функцией шумоглушения.

При монтаже воздушного отопления необходимо предусмотреть утепление (тепловая изоляция) подающих воздуховодов.

Данная мера предназначена для исключения вероятности образования конденсата. При монтаже магистральных воздуховодов применяется оцинкованная сталь, поверх которой наклеивают фольгированный самоклеющийся утеплитель, толщиной от 3 мм до 5 мм.

Выбор жестких либо гибких воздуховодов или их комбинации зависит от типа определенного проектным решением воздухонагревателя.
Соединение воздуховодов между собой осуществляется при помощи армированного алюминиевого скотча, металлических либо пластиковых хомутов.

Общий принцип монтажа воздушного отопления сводится к выполнению следующей последовательности действий:

    Проведение общестроительных подготовительных работ.

  1. Монтаж магистрального воздуховода.
  2. Монтаж отводящих воздуховодов (распределительных).
  3. Установка воздухонагревателя.
  4. Устройство тепловой изоляции подающих воздуховодов.
  5. Монтаж дополнительного оборудования (при необходимости) и отдельных элементов: рекуператоры, решетки и т.д.

Проведение пусконаладочных испытаний, приемка воздушного отопления в эксплуатацию

Воздушное отопление промышленного склада либо производственного цеха в обязательном порядке включает в себя системы автоматического регулирования и защиты.

Проведение пусконаладочных испытаний автоматики является составной частью комплексного опробования вновь смонтированного оборудования и приемки его в эксплуатацию (в случае, когда к монтажу привлекалась сторонняя специализированная организация).

Работу по проведению пусконаладочных испытаний по воздуху и срабатыванию автоматики лучше всего доверить специализированной организации (если в штате вашей компании отсутствуют специалисты данного профиля).

От качества проведения пусконаладочных испытаний будет зависеть надежность и эффективность работы всей системы воздушного отопления производственных помещений.

Эксплуатация системы воздушного отопления

Воздушное отопление складского помещения либо производственного цеха представляет собой современную систему теплоснабжения, эффективность и работоспособность которой зависит от проведения комплекса мероприятий по ее своевременному обслуживанию при подготовке к отопительному периоду.

При эксплуатации необходимо придерживаться рекомендаций заводов-изготовителей смонтированного оборудования и требований нормативно-правовых актов.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Системы воздушного отопления для СТО

Этой зимой мы побывали в гостях на одной грузовой СТО. Станция открылась недавно, ремонт бокса еще пока не сделали, но работа уже кипит и довольно активно. На наше замечание о том, что в помещении как-то прохладно, директор ответил: «Это хорошо, что зима в этом году такая мягкая, а то пришлось бы закрываться. Штатная система отопления обрезана арендодателями, а новую мы пока еще не смонтировали». Тогда и родилась идея статьи о том, как отапливают большие производственные помещения, такие как, например, станция техобслуживания грузовых автомобилей.

Работать в теплом помещении комфортно, приятно и удобно. Да и теплая одежда не ограничивает движений. Отопление бывает разных типов, но каким бы оно ни было, результат в итоге один: теплый воздух в помещении. А уже от источника тепла строится классификация. Отопление можно разделить на: водное, инфракрасное, воздушное.

Отопление горячей водой производится с помощью водонагревательных котлов. Оно приносит весомую пользу в основном в тех помещениях, где есть много перегородок. Поэтому такое отопление используется в жилых домах, офисах, коттеджах. Универсальный способ отопления — инфракрасные обогреватели. У них есть одно преимущество: суть инфракрасного отопления в том, что лучистый поток энергии инфракрасного диапазона обогревает сами предметы, а не воздух. А те уже, в свою очередь, нагревают воздух вокруг себя. Но на данный момент инфракрасное отопление не очень распространено, в том числе потому, что источником энергии является электричество. Помещения с большой площадью (в т. ч. промышленные) более эффективно обогревать посредством воздушного отопления (воздухонагревателей), способных очень быстро компенсировать теплопотери, особенно в момент открывания и закрывания ворот. Экономически обоснованно использовать обогреватели, работающие на различных видах топлива. Именно их мы и будем рассматривать далее.

Преимущества и недостатки воздушного отопления

Обогрев помещений теплым воздухом обладает рядом преимуществ.

1. Отсутствие промежуточного теплоносителя. Это позволяет отказаться от строительства неэффективной для больших помещений котельных, прокладки теплотрасс и т. д.

2. Экономия. Тепло производится непосредственно в помещении и расходуется полностью по назначению. Функция «дежурного режима» обеспечивает возможность дополнительной экономии от 5 до 25 % тепловой энергии за счет автоматического поддержания температуры в помещении в нерабочее время на уровне 5-7°С.

3. Вовлечение в систему обогрева приточной вентиляции. Теплогенераторы прогревают воздух до 90°С.

4. Высокая степень автоматизации позволяет вырабатывать ровно то количество тепла, в котором есть необходимость. Для эксплуатации такой системы хватит минимума обслуживающего персонала.

5. Малая инерционность. Оборудование выходит на заданную мощность в считанные минуты, а высокая скорость оборачиваемости воздуха позволяет прогреть помещение за несколько часов.
Есть у воздушного отопления и несколько минусов. Это:

1. Вследствие конвекции теплый воздух естественным образом оказывается вверху, а холодный — внизу. При этом разница температур у пола и потолка достигает 6-10°С, а в больших помещениях зимой — до 20°С. Это заставляет увеличивать мощность отопительной установки в зависимости от высоты помещения.

2. Воздух, постоянно двигаясь и перемешиваясь, переносит пыль, образующуюся при технологических операциях.

В зависимости от типа используемого топлива, нагреватели бывают разных типов. Но, по сути, их можно объединить в две группы: системы прямого и непрямого нагрева воздуха.

Системы прямого нагрева воздуха

У этих систем есть несколько явных преимуществ: высокий КПД (почти 100%), отсутствие системы отвода продуктов сгорания (что удешевляет систему), высокая экологичность. Но такое оборудование работает только на природном газе, потому что только это топливо имеет такую чистоту сжигания, которая и обеспечивает все вышеперечисленные преимущества. Газ, поступающий на горение, полностью сгорает в потоке нагреваемого воздуха и, смешиваясь с ним, отдает ему все тепло. Основанные на принципе сверхчистого сжигания природного газа непосредственно в потоке нагреваемого воздуха, газовые смесительные воздухонагреватели производятся с номинальной тепловой мощностью от 150 кВт до 21 МВт. Сама технология организации горения, а также высокая степень разбавления продуктов горения позволяют получить в установках чистый теплый воздух в соответствии со всеми действующими нормами, практически не содержащий вредных примесей.

Системы непрямого нагрева воздуха

Нагреватели такого типа называются рекуперативными. В этих агрегатах топливо, смешанное с необходимым количеством воздуха, подается горелкой в камеру сгорания. Образовавшиеся продукты горения проходят через двух- или трехходовой теплообменник. Тепло, полученное при сгорании топлива, передается нагреваемому воздуху через стенки теплообменника, а дымовые газы через дымоход отводятся наружу. Именно поэтому их называют теплогенераторами «непрямого нагрева». Номинальная тепловая мощность таких систем — от 3 кВт до 2 МВт. Подача нагреваемого воздуха в помещение осуществляется через встроенный или выносной нагнетающий вентилятор, что дает возможность использования агрегатов как для прямого подогрева воздуха с выдачей его через жалюзийные решетки, так и с воздуховодами. КПД современных моделей достигает 90-96 %. Главное преимущество рекуперативных воздухонагревателей — их универсальность. Они могут работать на природном или сжиженном газе, дизельном топливе, нефти, мазуте или отработанном масле. Монтируются агрегаты, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, на полу, стене или встраиваются в секционную венткамеру в качестве секции нагревателя. Особенности конструкции обуславливают такие недостатки, как необходимость системы отвода продуктов горения и конденсата, что утяжеляет и удорожает всю систему.

Теплогенераторы, работающие на отработанном масле

Перечисляя типы топлива, на которых могут работать теплогенераторы, последним мы назвали отработанное масло. Но если поставить их в порядке возрастания стоимости, то получится обратная картина. Это топливо будет если не на первом месте, то в лидирующей тройке точно. Это если его покупать. Но зачем покупать автосервису то, чего и так в избытке? Получается, что топливо становится БЕСПЛАТНЫМ! Да к тому же решается наболевшая проблема утилизации отработанных масел. А для грузового сервиса это особенно актуально, так как и помещение, которое необходимо отапливать, больше чем у легкового, да и объемы использованного масла не меньше.

У использования «отработки» как топлива есть две положительных стороны. Первая — экономическая. Даже если на станции кризис и «топлива» не осталось, стоимость «отработки», в зависимости от региона, колеблется от 0,2 до 0,6 грн/литр. Это ли не дешево? И даже если вы не можете приобрести «отработку», теплогенераторы могут работать на керосине, дизтопливе, смеси дизтоплива с «отработкой» и даже растительном масле и животных жирах! Вторая — экологическая. Сегодня утилизация отработанных масел — серьезная проблема, особенно для нашей страны. К сожалению, в Украине большой проблемой является достоверная статистика, поэтому мы не имеем возможности привести какие-либо цифры, но вот несколько интересных фактов.

1. Объем масел, используемый во всем мире, равен объему мирового запаса пресной воды и составляет примерно 42 млн. тонн, и из них только 10-15 млн. тонн используется повторно.

2. Всего один литр отработанного масла делает непригодными для питья до 1 млн. литров грунтовой воды.

3. Литр отработанного масла способен выработать более 10 кВт электроэнергии. Этого достаточно, чтобы, например, целые сутки смотреть телевизор.

4. В США продается около 16 000 теплогенераторов в год. Они используются даже на научных станциях в Антарктиде.

5. Только в Москве подлежит утилизации около 150 тыс. т отработанного масла в год.

6. В России до 77% всех отработанных масел нелегально сбрасывается в почву и в водоемы; из всех собранных масел только 14-15% идет на регенерацию, а остальные используются как топливо или сжигаются. Для сравнения, в Европе сбрасывается порядка 25% отработанных масел, до 75% — собирают, из них 25% регенерируется, 49% используется в качестве топлива и 1% уничтожается.

Кто-то скажет: «В большинстве стран ЕС действует полный запрет на сжигание отработанных масел!» — и будет прав. Но это обусловлено государственной программой по созданию инфраструктуры сбора переработанного масла для последующей переработки в солидол, использования на нефтебазах и т.д. Чтобы поддержать эту систему и был принят полный запрет. В США ситуация иная. Запретов там нет, поэтому 60% «отработки» отправляется на вторичную переработку, а остальное — утилизируется, в том числе сжигается в отопителях. Вот так выглядит ситуация в общем. Далее мы рассмотрим теплогенераторы на отработанном масле более пристально.

Технология работы теплогенераторов

Общий принцип работы теплогенератора на отработанном масле предельно прост. Он сводится к тому, что в камеру сгорания подается масло, где оно сгорает, отдавая тепло через стенки двух-, трехходового теплообменника. Дальше уже возможны варианты.
На сегодняшний день эти агрегаты можно разделить на автоматические и неавтоматические. Вторая группа включает в себя простейшие аппараты с минимумом электроники, где масло просто подается в камеру сгорания в подогретом состоянии (чтобы обеспечить его текучесть). К плюсам такого оборудования стоит отнести простоту в эксплуатации (за счет применения минимума автоматики), малое потребление электроэнергии (менее 2 кВт/час), малый расход топлива (2-3 л/час), отсутствие необходимости покупать компрессор (за счет отсутствия вентилятора). Минусы: ежедневная чистка, низкий КПД, уменьшенная долговечность.

Автоматические теплогенераторы работают по другому принципу. Здесь топливо при помощи сжатого воздуха и мощного насоса распыляется через форсунки и поджигается электрической искрой, как в двигателях внутреннего сгорания. КПД такого устройства составляет 85%. И это не единственное его преимущество. К преимуществам таких аппаратов можно отнести: повышенную мощность (самые мощные агрегаты в состоянии отопить помещение объемом около 3000 м3), отсутствие необходимости чистки камеры сгорания (требуют очистки один раз в отопительный сезон), наличие вентилятора, наличие мощного насоса, автоматическое управление, возможность монтажа такого оборудования в любой точке помещения. Минусы истекают в данном случае из плюсов. Это: повышенный расход топлива (до 8 л/час), увеличенный расход электроэнергии (до 4 кВт), необходимость компрессора и линии подготовки воздуха, большие габариты, что в сумме приводит к большей стоимости данного оборудования. Хотя, по оценкам экспертов, данное оборудование, даже самое дорогое, окупается в течение одного, максимум двух отопительных сезонов.

Много копий сломано при обсуждении тематики экологичности самого процесса сгорания отработанных масел и этичности таких действий. Так как и сторонники, и противники этого метода приводят массу доводов «за» и «против», сделать выбор нелегко. Он остается за вами…
Хотя данное оборудование и неприхотливо, стоит придерживаться некоторых рекомендаций по его использованию. Первое и самое главное: вязкость отработанных масел не должна превышать 90 единиц по SAE. Второе: основной враг аппаратов на «отработке» — это примеси: антифризы, тосол и тормозная жидкость. Все эти жидкости при сгорании образуют серные и соляные кислоты, а в разогретом состоянии это главные окислители, ведущие к коррозии металла. Третье: установка теплогенератора невозможна, если нет условий для монтажа системы подачи воздуха и отвода продуктов сгорания, при этом оптимальная длина трубы составляет 4-6 м. Четвертое: наружная часть дымохода должна быть теплоизолированной. Теплый дымоход дает хорошую тягу, что ощутимо снижает выхлоп и частоту чистки. Дымоход, проходя по помещению, будет работать как теплообменник, отдавая тепло, а проходя по улице — как дожигатель смол.

Когда решение уже принято, возникает вопрос, какой мощности необходимо приобрести оборудование? Мы бы советовали не рисковать и доверить этот вопрос специалистам соответствующих компаний. Они помогут не только рассчитать мощность необходимого аппарата, а также при желании спланировать систему воздуховодов для эффективного отопления больших помещений. Еще один совет. При покупке уточните у продавца, прошло ли их оборудование все возможные проверки, и разрешена ли его установка в рабочей зоне СТО, иначе проблемы с пожарными службами придется решать уже вам самим.

Создание эффективной системы отопления

Получение тепла — это еще полдела. Рачительный хозяин всегда подумает, как эффективно его распределить. Для автономного теплоснабжения различных помещений можно применять различные типы систем воздушного отопления — с централизованным распределением тепла и децентрализованные; системы, работающие полностью на притоке свежего воздуха, или с полной/частичной рециркуляцией внутреннего воздуха.

Размещение и подбор оборудования зависит от многих факторов. Попытаемся сформировать наиболее общие принципы целесообразного подбора оборудования.

Системы отопления для помещений с небольшим воздухообменом. Вентиляция сравнительно мала, поэтому здесь целесообразно применение системы отопления на основе теплогенераторов непрямого нагрева с полной или частичной рециркуляцией внутреннего воздуха помещения. Вентиляция в таких помещениях может быть естественной или с подмесом уличного воздуха к рециркулирующему. Такая система отопления может быть местной, с напольными или настенными теплогенераторами.

Системы отопления для помещений с большой кратностью воздухообмена, постоянно нуждающиеся в подаче больших объемов приточного свежего воздуха. В этом случае количество тепла, необходимое для нагрева приточного воздуха, может уже в несколько раз превышать количество тепла, необходимого для компенсации теплопотерь. Здесь наиболее целесообразно и экономично совмещение системы воздушного отопления с системой приточной вентиляции. Суммарная тепловая мощность нагревателей должна быть равна сумме тепловой потребности на нагрев приточного воздуха и тепла, необходимого для компенсации теплопотерь. Теплогенераторы в дежурном режиме позволяют обеспечить дополнительную экономию за счет перевода их в режим полной рециркуляции.

Комбинированные системы воздушного отопления. Оптимальный вариант для помещений со значительным воздухообменом в рабочее время при односменном режиме работы либо прерывистом рабочем цикле. В этом случае целесообразно раздельное функционирование двух систем: дежурного отопления и приточной вентиляции, совмещенной с системой отопления (догрева). Система приточной вентиляции, совмещенная с системой отопления, обеспечивает нагрев необходимого объема свежего приточного воздуха до +16-30°С и догрев помещения до необходимой рабочей температуры и в целях экономии включается только в рабочее время. При таком способе эксплуатационные расходы будут наименьшими.

Таким образом, применяя воздухонагреватели различных типов в различных комбинациях, можно решить одновременно обе задачи — и отопление, и приточную вентиляцию. Примеров применения систем воздушного отопления очень много и возможности комбинации их чрезвычайно разнообразны. В каждом случае необходимо провести тепловые расчеты, учесть все условия применения и выполнить несколько вариантов подбора оборудования, сравнивая их по целесообразности, величине капитальных затрат и эксплуатационных расходов.

Подготовил Евгений Пащенко

Эффективное нагревание и охлаждение | Об ENERGY STAR

Почти половина энергии, используемой в вашем доме, идет на отопление и охлаждение. Таким образом, принятие разумных решений относительно системы отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) вашего дома может иметь большое влияние на ваши счета за коммунальные услуги — и ваш комфорт. Сделайте эти шаги, чтобы повысить эффективность вашей системы отопления и охлаждения. Для получения дополнительной информации см. Наше Руководство по энергоэффективному отоплению и охлаждению (PDF, 1,4 МБ).

Регулярно меняйте воздушный фильтр

Проверяйте фильтр каждый месяц, особенно в месяцы интенсивной эксплуатации (зимой и летом).Если через месяц фильтр выглядит грязным, замените его. Как минимум, меняйте фильтр каждые 3 месяца. Грязный фильтр замедлит воздушный поток и усложнит работу системы, чтобы вам было тепло или прохладно, тратя энергию. Чистый фильтр также предотвратит накопление пыли и грязи в системе, что приведет к дорогостоящему обслуживанию и / или преждевременному отказу системы.

Ежегодно проводите настройку оборудования HVAC

Точно так же, как настройка вашего автомобиля может сократить расход топлива, ежегодная настройка вашей системы отопления и охлаждения может повысить эффективность и комфорт.Узнать больше:

Установить программируемый термостат

Программируемый термостат идеально подходит для людей, которые находятся вне дома в определенные периоды времени в течение недели. Благодаря правильному использованию предварительно запрограммированных настроек, программируемый термостат может ежегодно экономить около 180 долларов США на расходах на электроэнергию.

Герметизируйте каналы отопления и охлаждения

Воздуховоды, перемещающие воздух в печь с принудительной подачей воздуха, центральный кондиционер или тепловой насос и обратно, часто приводят к большим потерям энергии.Герметизация и изоляция воздуховодов могут повысить эффективность вашей системы отопления и охлаждения на 20 процентов, а иногда и намного больше.

Сначала сконцентрируйтесь на герметизации воздуховодов, проходящих через чердак, подвал, неотапливаемый подвал или гараж. Используйте герметик для каналов (мастика) или ленту с металлической основой (фольга) для герметизации швов и соединений каналов. После герметизации воздуховодов в этих пространствах оберните их изоляцией, чтобы они не нагревались летом или не становились холодными зимой. Затем проверьте герметичность любых других каналов, к которым вы можете получить доступ в обогреваемой или охлаждаемой части дома.Дополнительную информацию см. В нашем информационном бюллетене по герметизации воздуховодов (PDF, 787 КБ).

Рассмотрите возможность установки оборудования для обогрева и охлаждения, отвечающего требованиям ENERGY STAR

Если вашему оборудованию HVAC более 10 лет или оно не поддерживает комфорт в вашем доме, обратитесь к профессиональному подрядчику по HVAC. Если он не работает эффективно или нуждается в обновлении, подумайте о замене его устройством, получившим ENERGY STAR. В зависимости от того, где вы живете, замена вашего старого оборудования для отопления и охлаждения на оборудование, отвечающее требованиям ENERGY STAR, может сократить ваш годовой счет за электроэнергию более чем на 115 долларов.Но прежде чем инвестировать в новую систему HVAC, убедитесь, что вы устранили большие утечки воздуха в вашем доме и в системе воздуховодов. Иногда это реальные источники проблем, а не ваше оборудование HVAC.

Спросите о правильной установке вашего нового оборудования

Замена старого оборудования для обогрева и охлаждения новыми, энергоэффективными моделями — отличное начало. Но чтобы обеспечить максимальную производительность, новое оборудование необходимо правильно установить. Фактически, неправильная установка может снизить эффективность системы до 30 процентов, что приведет к увеличению расходов на коммунальные услуги и, возможно, к сокращению срока службы оборудования.Учить больше.

5 советов, которые следует знать о принудительном воздушном отоплении

Зимой надежная печь необходима для сохранения тепла в вашем доме в Миннеаполисе. Один из самых популярных вариантов — это воздухонагреватель с принудительной подачей воздуха. Мы предоставили следующие советы, которые помогут вам максимально эффективно использовать воздухонагреватель.

Что такое принудительное воздушное отопление?

Система принудительного воздушного отопления использует мощный нагнетательный вентилятор, который втягивает воздух из вашего дома и направляет его над источником тепла, которым обычно является теплообменник газовой печи или, реже, нагревательные змеевики электрической печи.Воздух поглощает тепло и распределяется по дому с помощью воздуховодов. Для домовладельцев из Миннесоты системы воздушного отопления предлагают несколько преимуществ:

  • Они экономичны в установке и эксплуатации по сравнению с котлами или гидравлическими системами со сложной сантехникой.
  • Непосредственно нагревая воздух, они быстро обогревают дом, в отличие от радиаторных систем.
  • Они простые и надежные, с такими деталями, как вентиляторы, ремни и двигатели, которые можно легко заменить.
  • Они помогают улучшить качество воздуха в помещении за счет фильтрации входящего воздуха
  • Центральное кондиционирование воздуха можно легко добавить, в отличие от систем водогрейного или парового котла
  • Газовые печи, наиболее распространенные системы воздушного отопления, чрезвычайно энергоэффективны

Печи с принудительной подачей воздуха — один из самых популярных вариантов отопления в Миннесоте, а современные модели газовых печей предлагают отличную тепловую мощность, превосходный комфорт, бесшумную работу и КПД от 80% до более 97%.

Чтобы узнать больше о преимуществах принудительного воздушного отопления для вашего дома в Миннесоте, свяжитесь с Total Comfort сегодня!

Чистые фильтры

Фильтр задерживает мусор, пыль и аллергены, и он абсолютно необходим для обеспечения качества воздуха в помещении. Чтобы поддерживать хорошее качество воздуха в вашем доме и поддерживать исправную работу оборудования, важно регулярно чистить фильтр. Рекомендуется проверять его каждый месяц и заменять каждые 3 месяца для достижения наилучших результатов.

График сезонного технического обслуживания

Запланируйте, что профессионал проверит оборудование перед первым включением оборудования и снова, когда оно будет отключено на время сезона. Профессионал проверит оборудование на наличие проблем и определит наилучшие способы их устранения. Планирование регулярных обращений в службу поддержки помогает домовладельцам выявлять проблемы до того, как они станут намного крупнее и дороже в устранении.

Осмотрите воздуховоды

Для получения максимальной отдачи от обогревателя воздуховоды должны быть в хорошем состоянии.Осмотрите воздуховоды на предмет повреждений. Вмятины и вмятины на листе металла препятствуют свободному прохождению воздуха через вентиляционные отверстия. Устранение вмятин и закрывающих отверстий гарантирует, что горячий воздух может эффективно поступать к вентиляционным отверстиям и сохранять тепло в доме.

Проверить регистр

Обойдите дом и найдите каждый из регистров. Убедитесь, что регистры не закрыты какой-либо мебелью, одеялами, домашними животными и т. Д. Если что-то блокирует их, не торопитесь, чтобы переместить их.Убедитесь, что воздух беспрепятственно циркулирует по дому, чтобы тепло не терялось, согревая вашу мебель, а не остальную часть комнаты.

Модернизация термостата

Старые термостаты доставляют множество проблем домовладельцам. Они затрудняют определение температуры в доме, регулировку температуры, а также включение и выключение обогревателя. Если в доме есть старый термостат, пора его обновить. Вместо этого выберите программируемый термостат, который позволяет домовладельцам определять температуру в разное время и в разные дни недели.Поддержание более низкой температуры, когда люди спят или вдали от дома, может сэкономить домовладельцам много денег в течение всего сезона. При установке нового термостата полезно провести его профессиональную проверку, чтобы убедиться, что термостат установлен правильно и датчики на месте.

Дополнительные советы по принудительному воздушному отоплению

Помимо советов, упомянутых выше, рассмотрите возможность выполнения следующих действий:

  • Перенаправьте потолочные вентиляторы, чтобы втягивать холодный воздух вверх и отводить тепло обратно к земле.
  • Проверьте уплотнители на всех дверях и окнах дома.
  • Используйте коврики для изоляции деревянных или плиточных полов.
  • Как можно скорее выключите вытяжные вентиляторы для ванной и кухни.

Чтобы получить максимальную отдачу от домашней печи в Миннеаполисе, домовладельцы должны знать, как правильно ухаживать за своей системой HVAC. Помимо технического обслуживания, эти приемы можно использовать для обеспечения правильной работы системы и обеспечения циркуляции теплого воздуха по дому.

Понимание мер энергоэффективности для систем отопления и охлаждения

Опубликовано в марте 2017 г. | Id: BAE-1409

От
Р. Скотт Фрейзер

Мы видим термины «британские тепловые единицы», «SEER», «HSPF» и «AFUE» при описании эффективности
системы отопления и охлаждения.Подрядчики и поставщики также описывают «тоннаж»
агрегаты нагрева и охлаждения. Это описание веса устройства? если ты
ищите новый обогреватель, кондиционер или тепловой насос, ознакомьтесь с ними
акронимы. В этом информационном бюллетене обсуждаются термины и некоторые другие подходящие термины.
темы вентиляции и кондиционирования (HVAC).

BTU: «Британская тепловая единица»

Степень нагрева и охлаждения, которую может обеспечить кондиционер или обогреватель.
указан в британских тепловых единицах (Btu’s).Эта старая описательная научная единица
восходит к середине 1800-х годов и до сих пор используется в Северной Америке. По сути, Btu
количество тепловой энергии, необходимое для повышения температуры одного фунта воды
(около пинты) один градус по Фаренгейту за один час. Речь также идет о количестве
энергия, выделяемая при полном сгорании деревянной спички на кухне. Итак, одна британская тепловая единица не является
очень много энергии и тысячи британских тепловых единиц используются для описания оборудования для обогрева и охлаждения.

Зачем использовать нагревательный элемент для описания кондиционера? Потому что кондиционер
на самом деле просто перемещает тепло, а не производит «холод». На самом деле такого нет
как единица холода — просто единицы тепла, выходящие из пространства (изнутри вашего
дом в жаркий день).

Тонны охлаждения / нагрева

Размер или мощность оборудования для кондиционирования воздуха, отопления или охлаждения

Это еще одна старая британская научная единица.Это происходит из-за необходимого количества тепла.
растопить одну тонну льда за 24 часа, начиная с 32 F. Что еще более важно, одна тонна льда
охлаждение (или нагрев) эквивалентно перемещению 12 000 британских тепловых единиц в час. Таким образом, «три
Тонна ”кондиционера может перемещать из помещения 36 000 БТЕ тепла в час. Типичный домашний воздух
холодопроизводительность агрегатов кондиционирования составляет от 3 до 7 тонн. Это «тонное» число
Используется для описания степени охлаждения или нагрева, которую может обеспечить устройство.Очевидно, что больше
пространство, тем больше тонн должно быть у агрегата, чтобы переместить тепло. Оконный кондиционер для
маленькая спальня может быть размером всего полтонны (6000 британских тепловых единиц в час). Лучшее
тем меньше (меньше тонн) кондиционера или обогревателя необходимо изолировать пространство в здании.
быть. «Тоннаж» устройства напрямую зависит от того, сколько электроэнергии оно потребляет.
также потребляет.

Правильный размер блока

Особенности того, как подрядчик должен определять правильный размер или мощность,
нагревателя или блока переменного тока здесь не обсуждается.Однако он должен основываться на
какой-то расчет тепла, перемещаемого в конкретном здании. Обычно это
выполняется с помощью очень специализированного программного обеспечения, которое требует подробных сведений о здании, использовании и
местный климат. Предположение не является приемлемым методом определения размеров оборудования HVAC. Малоразмерный
оборудование не будет соответствовать стандартам комфорта, и проблемы очевидны. Следовательно,
когда люди оценивают размер оборудования HVAC, они склонны переоценивать.Это также
проблемы. Негабаритное оборудование постоянно работает в течение очень коротких периодов времени. Это не
позволяет убрать влажность из дома, плохо работает с оборудованием, менее эффективен
а более крупное оборудование имеет более высокие начальные затраты. После установки оборудования HVAC
в доме исправить ошибку калибровки очень дорого.

ENERGY STAR®

Этот логотип можно увидеть на самых разных вещах: от компьютеров до целых домов и в эфире.
кондиционеры (рисунок 1).Знак является частью разработанной программы рейтинга энергоэффективности.
Агентством по охране окружающей среды США и Министерством энергетики США. Пока
его основная цель — сокращение выбросов парниковых газов за счет повышения энергоэффективности,
он стал синонимом стандартов энергоэффективности для более чем 70 продуктов
категории. Иногда коммунальные предприятия или производители предлагают скидки или другие стимулы.
для продуктов, сертифицированных ENERGY STAR®.

Рис. 1. Логотип ENERGY STAR®.

SEER: Сезонный коэффициент энергоэффективности

Это общая холодопроизводительность кондиционера или теплового насоса в BTUS в течение
его нормальное годовое потребление, деленное на общее потребление электроэнергии в ватт-часах в течение
тот же период времени.Чем выше число ВИДЯЩИЙ, тем эффективнее работает отряд.
при преобразовании электроэнергии в охлаждение для дома. Это очень похоже на мили
за галлон в автомобилях. Другими словами, более мощный кондиционер SEER будет стоить меньше
работать, чем блок аналогичного размера с более низким SEER. Единица переменного тока 13 ВИДЯЩИХ — это около 23
процентов более эффективно, чем блок на 10 SEER. Другой способ думать об этом — это то, что
Блок 13 SEER сэкономит около 23 процентов затрат на работу блока 10 SEER во время
в год (рисунок 2).Некоторое эффективное оборудование может иметь рейтинг SEER более 20.

Рисунок 2. Экономия энергии за счет более высокого рейтинга SEER по сравнению с блоком SEER 10.

ОВКВ в США составляют значительную часть энергопотребления страны.По этой причине Министерство энергетики продолжает повышать минимально допустимое количество ГИБДД.
для новых кондиционеров и тепловых насосов, продаваемых в США. В настоящее время минимальный стандарт
SEER для новых кондиционеров и тепловых насосов (кроме оконных
ед.) составляет 13 SEER. Как покупатель, однако, доступны даже более высокие единицы SEER, но
изначально будет стоить дороже. Установки высокой эффективности ENERGY STAR® должны иметь
не менее 14.Нужно взвесить увеличение первоначальной стоимости по сравнению с годовой экономией.
чтобы определить, желательно ли тратить больше на более высокую единицу ВИДЯЩЕЙ. Оконные блоки переменного тока
освобождены от этих правил, и их эффективность, как правило, составляет около 10 SEER
когда новый.

Следует отметить, что фактический рейтинг SEER подразделения со временем будет снижаться, поскольку
змеевики загрязняются, двигатели и компрессоры стареют, а хладагент ухудшается.Пророк
рейтинг также снижается при повышении наружной температуры. Если агрегат установлен неправильно
или воздуховоды негерметичны и плохо сделаны, фактический общий рейтинг SEER может быть
намного ниже.

HSPF: Сезонный коэффициент производительности отопления

Это мера для тепловых насосов в режиме отопления.Это общая тепловая мощность.
теплового насоса во время его нормального годового использования, деленное на общую потребляемую электрическую мощность
в ватт-часах за тот же период времени. Этот рейтинг аналогичен рейтингу SEER,
но предназначен для отопления и используется только с тепловыми насосами. Как и рейтинг SEER, тем выше
чем HSPF, тем более эффективен нагрев агрегата. И аналогично, чем выше
HSPF, тем меньше удельные затраты на обогрев помещения в течение года (Рисунок 3).

Рисунок 3. Экономия энергии за счет более высокого номинала HSPF по сравнению с блоком HSPF 7,7.

По состоянию на 23 января 2006 г. правительство установило минимальные стандарты для вновь производимых
тепловые насосы на 7,7 ТНВФ. Тепловые насосы сплит-системы, которые считаются высокоэффективными
иметь как минимум 8 HSPF.2 (некоторые единицы в настоящее время достигают 9,35). Наземный источник
тепловые насосы («геотермальные»), как правило, имеют высокие HSPF, потому что источник тепла (земля
температура) очень стабильна и предсказуема, поэтому оборудование может быть спроектировано
очень конкретно. Потребитель платит больше за оборудование с более высокими рейтингами HSPF и,
как и блоки переменного тока, это становится решением начальной стоимости по сравнению с годовой экономией для
новое оборудование.

AFUE: Годовой коэффициент топливной эффективности

Эта мера применяется для нагревателей и котлов, работающих на жидком или газовом (не электрическом) топливе. Похожий на
SEER и HSPF, это сравнивает годовую выработку тепла (энергии) нагревателя с его годовой
потребляемая энергия в британских тепловых единицах. Расчет немного сложен и включает ожидаемые
потери пилотного пламени и использование нагревателя в течение обычного года в «среднем» месте в
U.S. Минимально допустимый рейтинг AFUE для без конденсации (обычный домашний обогреватель)
печь на ископаемом топливе с теплым воздухом — 78 процентов; минимальный рейтинг для ископаемого топлива
бойлер на 80 процентов; и минимальный рейтинг для газового парового котла составляет 75 процентов.
Тем не менее, есть некоторые системы, способные обеспечивать очень высокие значения AFUE, составляющие около 97 процентов.
Опять же, эти системы будут дороже, и потребитель должен будет весить меньше.
использование топлива против более высокой начальной стоимости (см. Таблицу 1).

EER и COP

Эти две меры обычно используются инженерами для больших систем и не могут быть
очень часто встречаются у потребителей, но включены сюда для информации.

EER (коэффициент энергоэффективности)

EER или коэффициент энергоэффективности кондиционера — это коэффициент охлаждения
выходная мощность в британских тепловых единицах, деленная на потребляемую мощность устройства в ваттах при определенной температуре (обычно 95 градусов по Фаренгейту).Чем выше EER, тем эффективнее модель.
Минимальные требования ENERGY STAR® к комнатному кондиционеру различаются в зависимости от
от вместимости, типа корпуса и наличия у модели боковых сторон с жалюзи. В
Рейтинг SEER, вероятно, является лучшим индикатором общей эффективности для жилых единиц.
чем EER, потому что он рассматривает работу блока в различных условиях и
время.

Коэффициент полезного действия

COP, коэффициент полезного действия, это показатель того, насколько эффективно отопление или
система охлаждения делает свое дело. Как и в случае со всеми описанными здесь мерами, более высокий КПД
более эффективен и желателен, чем более низкий.

Заключительная нота

Выбор нового блока нагрева или охлаждения — это компромисс между несколькими факторами.Исходный
стоимость, экономия энергии, тип топлива и т. д. Очень важным фактором является качество
монтажа системы, включая работу воздуховодов для распределения воздуха. Система 14 SEER
может быть снижен до 5 SEER, если не установлен правильно. Воздуховод должен работать
быть изолированным и герметичным.

Наконец, блоки HVAC, как и любое другое сложное оборудование, нуждаются в периодическом обслуживании.Фильтры нуждаются в замене, змеевики необходимо время от времени чистить, проверять работу воздуховодов.
и термостат проверил. Как и в случае с автомобилем, владелец должен защищать вложения посредством
техническое обслуживание и периодический осмотр.

Р. Скотт Фрейзер, PhD, PE, CEM
, специалист по энергетике штата Оклахома

Была ли эта информация полезной?

ДА НЕТ

Системы отопления на природном газе | Американская газовая ассоциация

Системы отопления на природном газе

Потребители сильно отдают предпочтение теплу природного газа, потому что это удобно, удобно, надежно и эффективно.Сегодняшние системы отопления предлагают подрядчикам, строителям и домовладельцам невероятный выбор: от топовых печей, которые достигают уровня эффективности более 90 процентов, до устройств по умеренной цене, которые соответствуют минимальному стандарту эффективности в 78 процентов или немного превышают его, поэтому что клиентам не нужно платить за большую эффективность, чем им нужно.

Тепло природного газа на ощупь теплее, чем тепло, производимое электрическим тепловым насосом. Тепло природного газа доставляется из систем с принудительной подачей воздуха при температуре от 120 до 140 градусов по Фаренгейту.Напротив, воздух от электрического теплового насоса обычно подается с температурой 85-95 градусов по Фаренгейту, достаточно теплым, чтобы обогреть комнату, но холоднее, чем средняя температура кожи человека, составляющая 98,6 градусов по Фаренгейту.

Типы систем отопления

Системы принудительной подачи воздуха

Самая распространенная печь — это система центрального отопления с принудительной подачей воздуха, в которой для нагрева воздуха используется газовая горелка. Холодный воздух втягивается в систему, перемещается в теплообменник, где он нагревается газовой горелкой, а затем циркулирует с помощью воздуходувки или вентилятора по воздуховодам дома.Система принудительной подачи воздуха может также включать в себя такие элементы, как электронные воздушные фильтры, электрическое охлаждающее оборудование и увлажнитель или осушитель.

При сгорании природного газа образуются побочные продукты в виде водяного пара и углекислого газа, которые являются теми же элементами, которые выдыхаются, когда люди дышат. Эти дымовые газы необходимо отводить наружу. Вентиляционные отверстия в стене могут использоваться для печей с принудительной подачей воздуха на природный газ со средней и высокой эффективностью, что устраняет необходимость в стандартной дымовой трубе и / или футеровке.

Водяные лучистые или водяные системы отопления

Гидравлические системы или системы горячего водоснабжения имеют газовый котел, который создает пар или горячую воду, которая затем циркулирует по дому по трубам.Эти системы отопления могут включать радиаторы, теплые полы или плинтусы. В котлах или гидравлических системах используется тот же тип вентиляции, что и в системах с принудительной подачей воздуха.

Комбинированные системы водяного отопления и отопления помещений

Комбинированные системы предназначены в первую очередь для использования в качестве системы принудительного воздушного отопления, но также могут быть адаптированы для некоторых гидравлических систем плинтусов. Горелка на природном газе нагревает воду и хранит ее в резервуаре, как обычный водонагреватель.Для обогрева помещения насос пропускает часть горячей воды через нагреваемый металлический змеевик. Вентилятор обдувает нагретый змеевик и воздуховоды в доме.

Обогреватели космоса

Обогреватели, работающие на природном газе, являются хорошим выбором для комнат, которые не используются часто, для тех частей дома, где требуется дополнительный нагрев, а также для дополнительных помещений. Эти компактные, энергоэффективные блоки можно закрепить на стене, разместить в плинтусах или разместить как камин или печь. Они рассчитаны на обогрев только одной комнаты или нескольких.Часто они напрямую выводятся наружу через обычные дымоходы или дымоходы, но также доступны и невентилируемые модели.

Излучающий комнатный обогреватель имеет светящуюся панель, которая согревает людей и поверхности на своем прямом пути. Конвективный обогреватель нагревает воздух в помещении. Некоторые конвективные обогреватели используют естественную циркуляцию, создаваемую в комнате, для распределения нагретого воздуха, а другие используют небольшой вентилятор или воздуходувку для распределения теплого воздуха.

Эффективность и эксплуатационные расходы

Энергоэффективность любой системы отопления измеряется ее годовой эффективностью использования топлива (AFUE).Это соотношение между количеством энергии, поступающей в систему, и количеством энергии, выделяемой в виде полезного тепла. При этом учитываются потери тепла при запуске и охлаждении, а также КПД агрегата во время его работы. Чем выше AFUE, тем эффективнее печь. Новые печи должны работать с КПД 78% или выше; некоторые высокоэффективные системы отопления на природном газе потребляют 98 процентов потребляемой энергии.

Сравнение затрат

Чтобы определить, какая модель является наиболее подходящей, строители и потребители должны сравнить как начальную стоимость покупки и установки системы, так и среднегодовые эксплуатационные расходы.Система отопления, работающая на природном газе, может стоить дороже, чем электрическая система, но часто она стоит дешевле в эксплуатации. В 2001 году, например, было дешевле эксплуатировать даже низкоэффективную печь на природном газе, чем эксплуатировать электрический тепловой насос, и почти в три раза дороже обогревать дом с помощью печи электрического сопротивления, чем использовать высокопроизводительную печь сопротивления. -эффективность печи на природном газе.

Тепловые насосы для домов в штате Мэн

Десятки тысяч тепловых насосов были установлены в домах и на предприятиях штата Мэн.Это самая популярная система отопления среди всех скидок Efficiency Maine, поскольку они предлагают высокоэффективное отопление, кондиционирование воздуха и осушение. Efficiency Maine предлагает скидки на тепловые насосы для жилых, малообеспеченных и коммерческих потребителей.

Наружный блок с тепловым насосом

Как они работают?

Тепловые насосы состоят из наружного блока, подключенного к одному или нескольким внутренним блокам с помощью линейки, которая передает тепло между ними. Тепловые насосы способны обеспечить эффективное отопление в холодном климате даже при температуре наружного воздуха до -15 ° F.

Есть четыре типа внутренних блоков:

1) Секции
2) Напольные блоки

3) Потолочные кассеты
4) Канальный

Финансовый пример 1

Один внутренний блок

Установленная стоимость 3750 долларов США
Скидка 800 долл. США
Себестоимость 2 950 долл. США
Ежемесячная стоимость (10 лет 4.9% годовых) $ 31

Примечание. Ваши расходы и экономия могут отличаться.

Финансовый пример 2

Два внутренних блока

Отдельные зоны Мультизональный
Установленная стоимость 7 500 долл. США 7 100 долл. США
Скидка 1200 долларов США 600 долларов США
Себестоимость $ 6 300 6 500 долл. США
Ежемесячная стоимость
(10 лет 4.9% годовых)
$ 66 $ 64

Примечание. Ваши расходы и экономия могут отличаться.

Какие преимущества?

  • Недорогое тепло — Тепловые насосы — один из самых дешевых источников тепла. Щелкните здесь, чтобы сравнить затраты на отопление различных систем отопления.
  • Недорогое кондиционирование воздуха — Современные тепловые насосы вдвое эффективнее обычных кондиционеров.
  • Управление по комнатам — При установке с несколькими внутренними блоками тепловые насосы позволяют регулировать температуру по комнатам.
  • Безопасность — Поскольку тепловые насосы имеют электропитание, риск утечки продуктов сгорания отсутствует.
  • Качество воздуха — Тепловые насосы фильтруют воздух в помещении круглый год и осушают его летом, улучшая качество воздуха.

Какие еще соображения?

  • Характеристики при низких температурах — Поскольку тепловые насосы отбирают тепло снаружи, чтобы обеспечить теплый воздух внутри в течение отопительного сезона, по мере того, как на улице становится холоднее, тепловые насосы работают тяжелее, чтобы не отставать, что делает их менее эффективными.Например, система, которая поставляет четыре единицы тепла на каждую единицу электроэнергии при температуре 50 ° F, может поставлять только две единицы тепла на каждую единицу электроэнергии при температурах ниже нуля. Есть свидетельства того, что на Преск-Айл работают агрегаты с наивысшей производительностью и выдают тепло даже при температуре ниже -15 ° F. Но если температура упадет достаточно низко, система может полностью отключиться. Обязательно проверьте минимальную рабочую температуру, указанную для вашего теплового насоса. Если вы испытываете длительные периоды ниже этой температуры, подумайте о дополнительной резервной системе отопления, чтобы поддерживать желаемый уровень комфорта в самые холодные ночи.Если вы используете резервную систему, просто не забудьте снова переключиться на тепловой насос при повышении температуры, иначе вы можете быстро потерять экономию энергии.
  • Движение воздуха — Тепловые насосы не подают свежий воздух в дом, но рециркулируют воздух. Воздух, обдувающий вас, может повысить комфорт во время сезона охлаждения, но может быть неудобным во время отопительного сезона. Ознакомьтесь с советами пользователей тепловых насосов Efficiency Maine, чтобы узнать о рекомендуемых настройках вентиляторов для сезона отопления и охлаждения.
  • Распределение тепла — Тепловые насосы распределяют тепло за счет движения воздуха. Это может затруднить попадание тепла из-за углов и в тупик. Ознакомьтесь с советами пользователя и рекомендациями по установке теплового насоса Efficiency Maine, чтобы узнать, как получить максимальную отдачу от теплового насоса.
  • Взаимодействие с основной системой отопления — Если вы думаете об использовании теплового насоса вместе с другой системой отопления, убедитесь, что тепловой насос установлен так, чтобы он не конфликтовал с термостатом другой системы.Конфликт такого рода может привести к тому, что одна система будет препятствовать работе другой. Это не представляет опасности, если вы используете тепловой насос в качестве единственной системы отопления. Ознакомьтесь с рекомендациями по установке теплового насоса Efficiency в штате Мэн, чтобы узнать, где установить тепловой насос.
  • Эстетика — Внутренние и внешние блоки могут быть более заметными, чем компоненты других систем отопления.

Полезные ссылки для теплового насоса

Системы воздушного отопления 101

© ronstik / Adobe Stock

Система отопления вашего дома является одним из самых больших потребителей энергии зимой, и она оказывает большое влияние на ваш комфорт.Если вы хотите обновить систему отопления, перед выбором стоит рассмотреть все доступные варианты.

Гидро-воздушные системы, хотя и относительно редки, набирают популярность благодаря своей гибкости и надежности. Эти системы сочетают в себе два проверенных метода нагрева, чтобы каждый из них был максимально эффективным.

Как работает водовоздушное отопление

Гидравлическая воздушная система частично является гидравлической (вода), а частично — воздушной (канальная). Вместо использования пламени в воздухообрабатывающем устройстве, как в обычной печи, он нагревает воздух горячей водой.

Тепло для системы поступает от котла, работающего на природном газе, масле или пропане. Котел нагревает воду, которая затем перекачивается по трубке в устройство для обработки воздуха, подобное тому, которое используется в стандартной печи с принудительной подачей воздуха.

Воздухообрабатывающий агрегат содержит насос, змеевик горячей воды, нагнетательный вентилятор и, в большинстве систем, змеевик кондиционера. Когда горячая вода нагревает нагревательный змеевик, нагнетательный вентилятор направляет холодный воздух из ваших комнат над горячим змеевиком. Воздух забирает тепло от змеевика, а вентилятор выталкивает воздух в систему воздуховодов, которая распределяет его по вашим комнатам.

Этот же бойлер можно использовать для нагрева воды для домашнего использования, например, в душе и стиральной машине, поэтому отдельный водонагреватель не понадобится. Если вам нужен кондиционер, охлаждающий змеевик кондиционера может быть установлен в воздухообрабатывающем устройстве для работы в сочетании с наружным конденсаторным блоком.

Также можно установить воздушно-гидросистему, в которой вместо бойлера используется безбаковый водонагреватель, но они менее просты по конструкции. Бесконтактные водонагреватели требуют минимального расхода воды для включения, и им нужно время, чтобы нагреть воду.Это означает, что вам понадобится дополнительный накопительный бак для подачи горячей воды, когда в безбакерной системе ее нет.

Преимущества отопления с использованием гидро-воздуха

Водовоздушное отопление дает вам возможность обогреть каждую часть вашего дома именно так, как вы хотите, с помощью одной надежной, компактной и энергоэффективной системы.

Гибкость и варианты зонирования

В системе гидро-воздушного отопления у вас есть возможность смешивать и согласовывать излучатели тепла. У вас могут быть водяные теплые полы на кухне и в ванной, водяные обогреватели плинтусов или радиаторы в гостиной и принудительное воздушное отопление во всей остальной части вашего дома.Вы даже можете добавить немного предметов роскоши, таких как водяной полотенцесушитель. Как вариант, вы можете использовать только принудительный воздух.

У вас также будет простой способ распространить водяное отопление на пристройку к комнате, готовый чердак или подвал, гараж или бассейн. Такое расширение системы отопления позволяет сэкономить место, поскольку вам не нужно прокладывать воздуховоды вдоль потолка или пола, чтобы добраться до других крыльев или этажей вашего дома.

Зонирование проще с гидро-воздухом. Вы можете использовать отдельный кондиционер для каждой зоны и, если хотите, разные излучатели в разных частях вашего дома, чтобы точно настроить уровень и интенсивность тепла в каждой комнате.

Если вы используете бойлер для горячего водоснабжения, вы освободите место, которое в противном случае заняло бы водонагреватель.

Эффективность и надежность

Гидро-воздушные системы столь же эффективны или более эффективны, чем обычные печи с принудительной подачей воздуха. Если в вашем доме используется старая печь с принудительной подачей воздуха и водонагреватель, переход на гидро-воздушную систему позволит вам заменить оба прибора одной высокоэффективной системой. Это может дать вашему обновлению право на скидки на основе энергоэффективности в дополнение к сокращению ваших счетов за электроэнергию.

Для максимальной эффективности выбирайте модулирующий котел. Эти бойлеры различаются потреблением энергии в зависимости от количества горячей воды, которая вам нужна в данный момент.

Когда у вас открыт только один кран горячей воды, система будет работать с более низким значением. Однако включите душ, посудомоечную машину или систему отопления, и бойлер увеличит свою мощность в соответствии с вашими требованиями. В системах отопления, основанных на этих котлах, приоритет отдается горячей воде для кранов и приборов, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы принять холодный душ, когда начнется отопление.

Если вас интересуют экологически безопасные методы отопления, но у вас нет места или бюджета для установки геотермальной системы, водовоздушная система является хорошей альтернативой.

Что нужно помнить

Для работы гидро-воздушной системы вам понадобится газовая линия, достаточно большая, чтобы питать ваш котел, источник электроэнергии для питания системы зажигания и управления котлом, а также место для вывода воздуха из котла на улицу. Для конденсационного котла потребуется либо слив в полу, либо конденсатный насос.

Установка гидро-воздушной системы наиболее рентабельна, если у вас уже есть какой-либо тип котла. В противном случае новая система приточного воздуха будет стоить меньше, чем новый котел плюс кондиционер с гидро-воздухом. Однако, если вы строите новый дом, гидро-воздушная система с обычной системой кондиционирования, вероятно, будет стоить меньше, чем теплый пол в сочетании с системой кондиционирования воздуха без воздуховодов.

Эти системы идеально подходят для домов малого и среднего размера с эффективными функциями защиты от атмосферных воздействий, такими как герметичность и достаточная изоляция.Однако в больших помещениях с сквозняками им может быть трудно обеспечить достаточно тепла.

Несмотря на то, что воздушно-водяные системы отопления еще не получили широкой популярности, они представляют собой практический выбор, если вы живете в энергоэффективном доме и хотите, чтобы система отопления была одновременно надежной и легко адаптируемой.

Связанные

КПД теплового насоса | Тепловой насос Рейтинг SEER

Как оценивается КПД теплового насоса

Системы с тепловым насосом действуют как системы охлаждения и обогрева вашего дома.По этой причине показатели эффективности теплового насоса публикуются отдельно для функций нагрева и охлаждения. Эти рейтинги эффективности рассчитываются с использованием различных показателей.

В жилых помещениях, с воздушным источником тепла, рейтинг эффективности теплового насоса:

  • SEER — Сезонный рейтинг энергоэффективности — это наиболее часто используемый рейтинг эффективности как для тепловых насосов в режиме охлаждения, так и для кондиционеров.
  • HSPF — Коэффициент сезонной производительности отопления используется для измерения эффективности нагрева теплового насоса.

Имейте в виду, что указанные выше номинальные значения используются для типичных сплит-систем, жилых помещений, систем с воздушным источником тепла и тепловых насосов. Вы также можете увидеть эффективность охлаждения EER (коэффициент энергоэффективности) для бесканальных мини-разветвлений и систем геотермальных тепловых насосов и COP (коэффициент производительности) для эффективности нагрева геотермального теплового насоса.

Рейтинг SEER с тепловым насосом

Поскольку система теплового насоса действует как центральный кондиционер, когда на улице жарко, рейтинги SEER теплового насоса являются мерой энергоэффективности системы в режиме охлаждения.Это стандарт, используемый для сравнения эффективности различных тепловых насосов. Это тот же стандарт, который используется для жилых, воздушных и центральных систем кондиционирования воздуха. И, как и многие другие рейтинговые показатели, чем выше число, тем эффективнее система.

SEER рассчитывается путем деления общего количества тепла, отведенного из дома в течение сезона охлаждения, на общее количество часов, в течение которых система проработала в течение того же периода времени. В расчетах учитываются меняющиеся температурные условия в течение охлаждающего сезона.

Минимальная эффективность SEER : Министерство энергетики установило 14 SEER как минимально допустимую эффективность охлаждения для жилых, воздушных тепловых насосов и сплит-систем.

Тепловые насосы с высокой эффективностью охлаждения : Вообще говоря, модели с рейтингом 18 SEER и выше следует рассматривать как высокоэффективные тепловые насосы. Некоторые из самых эффективных тепловых насосов с воздушным источником имеют номинальную мощность до 20,5 SEER.

Номинальные характеристики теплового насоса HSPF

Когда тепловой насос работает как система отопления вашего дома, рейтинги эффективности публикуются в единицах HSPF (сезонный коэффициент производительности отопления).Как и в случае использования миль на галлон вашего автомобиля, более высокое значение HSPF означает более высокий КПД теплового насоса.

HSPF рассчитывается с использованием общего количества тепла, предоставленного в течение отопительного сезона, по сравнению с количеством электроэнергии, потребляемой тепловым насосом в течение того же периода времени, с учетом меняющихся температурных условий наружного воздуха.

Минимальный КПД HSPF : Министерство энергетики установило 8,2 HSPF в качестве минимального КПД для жилых, воздушных и сплит-систем тепловых насосов.

Тепловые насосы с высокой эффективностью нагрева : Хотя некоторые из наиболее эффективных тепловых насосов с воздушным источником имеют номинальную мощность 13 HSPF, все, что составляет около 10 HSPF, следует рассматривать как модель с высоким КПД.

Геотермальный тепловой насос EER и COP

Геотермальные тепловые насосы

повышают ставки эффективности и могут обеспечить гораздо более высокую энергоэффективность, чем типичные модели с воздушным источником. Сравнивать «яблоки с яблоками» между геотермальной и воздушной системами немного сложно, потому что геотермальные системы комфорта используют несколько иной метод измерения уровней энергоэффективности в режимах обогрева и охлаждения.

Рейтинг эффективности системы геотермального комфорта:

  • EER (коэффициент энергоэффективности) : для эффективности охлаждения геотермальные системы используют EER, который аналогичен SEER, но измеряется при определенной температуре, а не при изменении температуры в течение всего сезона охлаждения.
  • COP (коэффициент полезного действия) : для эффективности нагрева геотермальные системы используют COP, который аналогичен HSPF, но измеряется при определенной температуре, а не при изменении температуры в течение отопительного сезона.

EER и COP используют фиксированную температуру для расчета номинальной мощности — и поскольку температура источника тепла (грунта или воды) не колеблется так сильно, как температура наружного воздуха, это более точный показатель реальных возможностей системы.

Минимальный КПД : Министерство энергетики установило минимальный КПД охлаждения 16,1 EER и нагрева 3,1 COP для геотермальных тепловых насосов типа вода-вода с замкнутым контуром.

Высокоэффективные геотермальные системы: Геотермальные системы имеют множество вариантов, но, как правило, высокопроизводительные модели могут достигать рейтинга энергоэффективности 4.Эффективность нагрева 5 COP или выше и эффективность охлаждения 30,0 EER или выше.

Внешние факторы, влияющие на эффективность теплового насоса

На решение о покупке теплового насоса и решение о выборе теплового насоса будет влиять ряд факторов. Хотя нет «правильного» ответа, существует множество вариантов, и ваши индивидуальные приоритеты в каждой категории помогут вам выбрать систему, которая лучше всего подходит для вашей семьи и вашего бюджета.

Предпочтительный источник энергии

Тепловой насос считается энергоэффективным, поскольку он нагревает и охлаждает помещение, перемещая тепло, а не преобразовывая его из другого источника топлива.По данным Министерства энергетики, тепловые насосы могут снизить потребление электроэнергии на 50% по сравнению с электрическими нагревателями сопротивлением, такими как печи и обогреватели для плинтусов. *

Различные типы тепловых насосов могут потреблять тепловую энергию из разных источников. У каждого типа есть свой набор преимуществ, и все они могут быть эффективным решением в зависимости от ваших потребностей, дизайна дома и вашего бюджета.

  • Источник воздуха : Тепловой насос с источником воздуха выглядит как типичный центральный кондиционер.Он питается от электричества и передает тепловую энергию наружного воздуха для обогрева вашего дома в отопительный сезон. Тепловые насосы с воздушным источником сплит-системы включают блок внутри дома и блок вне дома. Обычно они стоят меньше, чем геотермальные системы, особенно с учетом затрат на установку, но, как правило, не так энергоэффективны. Также доступны комплектные тепловые насосы с воздушным источником, в которых вся система находится в одном шкафу.
  • Бесканальные мини-разъемы : Бесканальные мини-раздельные тепловые насосы питаются от электричества, а также потребляют тепло из наружного воздуха для обогрева вашего помещения.Мини-сплит-системы хорошо подходят для обогрева одного помещения, поскольку внутренний блок предназначен для обогрева помещения, в котором он установлен. Однако существуют системы, которые могут объединять несколько внутренних блоков с одним наружным блоком и могут использоваться для обеспечения комфорта в небольшом доме.
  • Геотермальный источник из земли : Эти модели извлекают тепловую энергию из земли для передачи тепла в ваш дом и из него. Геотермальные геотермальные тепловые насосы могут иметь более высокий КПД, чем модели с воздушным источником, но могут быть более дорогими из-за затрат на установку необходимой подземной петлевой системы.
  • Источник геотермальной воды : Эти модели используют тепловую энергию из источника воды, например озера, пруда или подземного водоносного горизонта. Геотермальные тепловые насосы с водным источником энергии могут быть более энергоэффективными, чем модели с воздушным источником, но более дорогими в установке. Им также требуется доступный источник воды рядом с вашим домом.

* См. Https://www.energy.gov/energysaver/heat-and-cool/heat-pump-systems.

Воздуховоды в доме

Самые новые дома в СШАсконструированы для размещения канальных тепловых насосов с воздуховодом. Если вы заменяете существующую систему, скорее всего, вы, вероятно, захотите использовать подобный тип воздуховодов. Однако бесканальные мини-сплит-системы — еще один вариант, когда воздуховоды недоступны, находятся в плохом ремонте или отсутствуют.

Бесканальные модели с источником воздуха набирают популярность для обогрева или охлаждения дополнительных помещений, старых домов или помещений, в которых нет существующих воздуховодов, или комнат, где система воздуховодов изо всех сил пытается поддерживать комфорт.Установка довольно проста, поскольку не требуется воздуховодов — внутренний и наружный блоки просто соединяются медной линией хладагента небольшого диаметра и проводкой для подачи питания на внутренний блок.

Региональный климат

Для комфортного обогрева и охлаждения круглый год тепловые насосы отлично работают в сельской местности с умеренными температурами. Особенно это актуально в отопительный сезон. Как только температура наружного воздуха опускается ниже 25–30 ° F, тепловой насос может продолжать подавать тепло.Однако для этого он будет использовать больше электроэнергии, что означает более высокие счета за коммунальные услуги. Это связано с тем, что тепловой энергии просто не так много, как падает температура наружного воздуха, и система будет работать дольше, чтобы достичь той же температуры в помещении. Вот почему многие воздушные тепловые насосы устанавливаются с дополнительным источником тепла.

На стороне охлаждения внешняя температура влияет на эффективность и производительность теплового насоса так же, как и на центральное кондиционирование воздуха.Обе системы установлены для обеспечения адекватной охлаждающей способности вашего дома при определенной температуре наружного воздуха, которая имеет смысл для вашего региона страны (на основе средних высоких температур в течение сезона охлаждения). И системы кондиционирования, и тепловые насосы будут работать активнее при повышении температуры на улице.

Тепловые насосы также могут быть хорошим вариантом для использования во влажном климате. Влажность внутри вашего дома может заставить вас чувствовать себя менее комфортно, вызывая естественную реакцию — понижать температуру для дополнительного охлаждения (и увеличивать счета за электроэнергию).Высокоэффективные тепловые насосы обычно осушают лучше, чем стандартные модели, поскольку они рассчитаны на почти непрерывную работу и при разных уровнях мощности охлаждения (или разных скоростях). Поскольку процесс охлаждения помогает удалить влагу из воздуха в помещении, это означает, что более эффективный тепловой насос тратит больше времени на осушение воздуха в помещении (при этом потребляя меньше энергии).

Калибр

Тепловые насосы имеют «размер», соответствующий потребностям вашего дома в отоплении и охлаждении. В то время как более крупный дом часто требует теплового насоса большей мощности, существует множество факторов, поэтому определение размеров должно быть оставлено на усмотрение квалифицированного специалиста по HVAC.

Размер — важный фактор, который не только влияет на ваш комфорт, но и напрямую влияет на эффективность системы. Если тепловой насос меньшего размера, он, скорее всего, не сможет эффективно нагревать или охлаждать помещение. Он может работать практически без перерыва, пытаясь поддерживать температуру, установленную вами на термостате. Результатом будет более высокий счет за электричество и неудобный дом.

Установка слишком большого размера принесет в жертву комфорт и эффективность. Блок негабаритного размера может начать работать, нагревать или охлаждать дом очень быстро, а затем отключаться до тех пор, пока дом снова не понадобится в обогреве или охлаждении.Это постоянное включение и выключение отрицательно сказывается на компонентах системы, а также является очень неэффективным. Тепловой насос наиболее эффективен, когда температура поддерживается равномерно, без больших подъемов и падений. Таким образом, наличие блока негабаритных размеров может привести к неэффективности и сократить срок службы блока.

Налоги и скидки

Тепловые насосы с более высокой эффективностью будут стоить дороже, чем модели со средней или стандартной эффективностью. Это в значительной степени связано с дополнительными технологиями, необходимыми для повышения эффективности.В то же время эта технология может обеспечить дополнительный комфорт.

Хотя верно, что более эффективный тепловой насос может помочь сэкономить деньги на ежемесячных счетах за отопление и охлаждение, иногда могут быть также налоговые льготы или местные скидки для некоторых моделей с более высокой эффективностью. Некоторые скидки поступают от местных коммунальных служб для тепловых насосов SEER и HSPF, поэтому уточните у энергетической компании в вашем районе, что доступно. Для вашего удобства перейдите по ссылке на нашу страницу скидок на HVAC, чтобы узнать, доступны ли скидки в вашем регионе и какие модели могут соответствовать требованиям.

Способы повышения эффективности теплового насоса

Когда вы выбираете энергоэффективный тепловой насос, вы иногда можете повысить общую эффективность своей системы, модернизировав свой внутренний воздухообрабатывающий агрегат до первоклассной модели с регулируемой скоростью с возможностью обмена данными.

Leave a Comment

Отопление своими руками квартиры: инструкция, фото и видео-уроки, цена

Отопление в квартире своими руками: выбор, замена, монтаж

Правильный выбор и замена отопительной системы в квартире многоэтажного дома своими руками

Вернуться к оглавлению

Использование автономного отопления в современных условиях

Жильцы квартир в современных многоэтажных домах зачастую планируют переход от централизованной системы отопления к автономной либо сами осуществляют ее монтаж. При этом обязательно ставят в известность ЖЭК, предварительно согласовав возможность установить индивидуальное отопление. Такое решение принимается в основном по причине повышения цен на отопление и горячую воду. Эти нововведения связаны с появлением в продаже оборудования для отопления в виде специальных котлов, оснащенных горелкой закрытого типа. Установленное индивидуальное оборудование не только удобно, но оно связано с множеством хлопот и наличием специальных знаний монтажа и ухода за ним.

Схема отопления частного дома.

Для поддержания правильной работы котлов требуются определенные благоприятные условия. Если используется котел с электрическим приводом, то необходимо отсутствие скачков напряжения, поддержка установленного давления газа, наличие чистой воды. При невыполнении этих условий работа котла будет заблокирована до тех пор, пока все необходимые параметры не будут установлены. Неправильная эксплуатация котла может повлечь за собой его взрыв, что подвергает опасности жителей квартиры и соседних жилых помещений.

Вернуться к оглавлению

Особенности подготовительного этапа и демонтажа старой системы отопления

Схема коллекторной системы отопления.

Перед тем, как монтировать систему отопления своими руками у себя в квартире, необходимо сделать расчет количества секций, учитывая все комнаты. Количество секций в радиаторах под отопление определяется размерами комнаты, которые по этим параметрам и отличаются друг от друга. В каждой комнате должно быть одинаково комфортно, а температура воздуха должна быть одинаковой, иначе были допущены ошибки в расчетах.

Расчеты должны быть основаны на таких показателях, как уровень теплопотерь и теплопроводность радиатора. Монтаж радиаторов своими руками предполагает самостоятельный расчет количества секций. Одна из них способна обеспечить отопление до 2 м2 комнаты, высота стен которой около 2,5-9 м. Следует взять с учетом запаса, но не больше, чем положено, поскольку откорректировать температуру в комнатах после установки будет невозможно.

Если система отопления в квартире долго не менялась, то ее изношенные элементы можно заменить, вызвав мастера из ЖЭКа. Модернизировать отопление в квартире можно своими руками, одновременно увеличивая отдачу отопительной системы в целом. Чтобы провести замену старого оборудования, необходимо выполнить следующие пункты:

  1. Провести согласование всех работ с ЖЭКом.
  2. Выполнить демонтаж старой отопительной системы.
  3. Провести установку отопительных радиаторов.
  4. Сделать подключение труб к батареям.

Чтобы в процессе демонтажа и монтажа отопительной системы не возникло вопросов, стоит остановиться на каждом из пунктов подробнее. Выполнять все работы необходимо в межотопительный сезон. Иначе данная процедура может потребовать вложений средств, а именно, перекрытие стояка.

Схема вертикальной двухтрубной системы отопления.

Итак, в первую очередь следует согласовать все предстоящие работы по смене отопительного оборудования, предупредив о них ЖЭК. Когда все необходимые разрешения будут получены, следует непосредственно приступить к демонтажу системы отопления в каждой комнате. Его начинают с трубы, которая за долгий период эксплуатации может оказаться забитой ржавчиной или другими различными отложениями. Если эта труба будет заменена, то циркуляция воды будет улучшена. Прокладку новых труб следует осуществлять, позаботившись заранее об эстетичном виде того места, где она будет находиться.

Далее следует обрезать трубу стояка снизу и сверху. Труба отрезается в случае необходимости со стороны верхнего и нижнего этажей. Делается это для того, чтобы старая труба не являлась причиной протечки, так как старые трубы могут внутри покрыться ржавчиной или забиться.

Стояк меняют для того, чтобы не допустить уменьшения количества воды, которое должно поддерживать отопление на необходимом уровне.

Новую систему отопления можно монтировать, применяя пластиковые трубы. На трубе стояка необходимо сделать резьбу, смазав ее и уплотнив специальной лентой. Затем трубу накручивают на муфту, служащую соединением стальной и пластиковой трубы.

Вернуться к оглавлению

Необходимые детали при установке радиатора

Конструктивные особенности системы отопления будут определять подбор необходимых деталей для монтажа. Если отопление однотрубное, то для радиатора будет необходимо приготовить байпас. С помощью данного элемента можно отключить отопительный прибор, который его оснащает, не перекрывая всей системы отопления, что вредно для здоровья в холодную погоду.

Соединительные и функциональные элементы, то есть муфты, переходники, уголки и ниппели, необходимы в таком количестве, которое требует схема подключения и тип самого радиатора. При осуществлении монтажа могут понадобиться и несколько запорных вентилей, являющихся запорной арматурой. Если использовать специальную арматуру для радиаторов, то монтаж системы отопления будет осуществляться проще, чем при использовании сложных шаровых кранов и т.д.

Схема монтажа водяной системы обогрева дома.

Для того чтобы качественно обеспечить герметизацию при установке отопительной системы, следует приготовить сгоны. Эти элементы служат для присоединения радиатора к трубе стояка. Сгоны должны подходить по своим размерам резьбы к радиатору и трубам. Еще понадобится втулка, которая должна быть навернута на сгоны в процессе выполнения работ. Для того чтобы ее вставить в батарею, втулку необходимо будет скрутить.

Если планируется приобрести чугунные батареи, то необходимо, чтобы кронштейны, входящие в комплект оборудования, соответствовали тому виду материала, который был использован при возведении стен.

Монтаж радиаторов необходимо осуществлять с использованием таких деталей, как кронштейны. Они могут быть как заводскими, так и сделанными самостоятельно.

Кран Маевского должен обязательно присутствовать среди деталей, которые понадобятся в процессе монтажа. Как правило, данная деталь присутствует в комплектации оборудования от завода-изготовителя. Если она не обнаружена, то ее следует обязательно купить.

Вернуться к оглавлению

Осуществление монтажа новой системы отопления

Вернуться к оглавлению

Замена старого радиатора для отопления на новое отопительное оборудование

Чтобы правильно провести монтаж нового радиатора после демонтажа старого, следует внимательно определить и выбрать именно такие типы радиаторов, которые необходимы. Главное, чтобы новое оборудование подходило для использования в системе отопления квартиры на долгий период эксплуатации. Выбрать можно либо стальной, либо чугунный радиатор. Оба вида обладают высокой стойкостью к коррозии, повышенному давлению и к высоким температурам, поддерживаемым централизованной системой отопления.

Схема однотрубной системы отопления.

Для отопления квартиры можно приобрести биметаллический стальной радиатор, главным преимуществом которого является наличие верхнего алюминиевого слоя. Это обеспечивает максимальную теплоотдачу от использования радиатора. Сталь выдерживает высокое давление, устойчива к коррозии. Стоимость данных радиаторов значительно выше чугунных и металлических.

На рынке можно купить алюминиевые радиаторы, но их лучше не применять в квартирах. Их характеристики не позволяют выдерживать большое давление и кислотные среды. С целью прочистки труб стояков в них производят добавление специализированных жидкостей, повышающих кислотность среды внутри труб и радиатора, то есть всей отопительной системы.

Монтировать радиаторы на наклонную плоскость нельзя, так как распределение тепла будет неравномерным в данном случае. Установка радиаторов под окнами препятствует проникновению холодного воздуха в квартиру. При этом радиатор должен быть расположен строго посередине окна. Расстояние от пола до радиатора должно составлять не больше, чем 12 см, а до подоконника около 10 см. Промежуток между радиатором и стеной должен быть равен около 5 см. Высота установки радиатора над полом должна соблюдаться одинаковой в каждой комнате. В начале монтажа радиаторов следует сделать отверстия, пробурив их с использованием перфоратора. Затем, смонтировать в отверстия кронштейны и в после этого провести установку радиаторов на кронштейны, своими руками укрепляя на них оборудование.

Вернуться к оглавлению

Как осуществить правильно подключение радиатора к трубе своими руками

В самом начале выполнения работ, связанных с монтажом радиатора, выясняют первым делом тип, которым проводилась разводка в процессе организации отопительной системы. Например, загородные дома могут быть обеспечены двухтрубным или однотрубным типом разводки, который заложен в основу организации отопительной системы.

Схема подключения радиатора к трубе.

Выбрав тип труб для подключения, который может быть пластиковым или стальным, следует остановиться на одном из четырех вариантов, с помощью которых подключают отопление:

  1. Нижнее.
  2. Одностороннее.
  3. Однотрубное.
  4. Перекрестное.

Из всех перечисленных наиболее эффективным можно считать вариант одностороннего подключения. При этом производится установка запорно-регулирующей арматуры на выходе и входе радиатора. Очень важно при монтаже системы отопления квартир в многоэтажных домах, чтобы отопительная система была снабжена не только запорно-регулирующей арматурой, но и перемычкой, расположенной между обратной и подающей трубой.

Для того чтобы трубы отопления монтировать в стены, необходимо заранее сделать штробление перегородок стен. Пластиковые трубы не следует слишком жестко закреплять, поскольку состав пластика при расширении способен приводить к изгибам труб стояка. Для пластиковых труб при их установке всегда нужно оставлять свободное пространство.

как сделать самодельную систему, схема монтажа

Автономное отопление — система, обеспечивающая нагрев воздуха и воды для создания комфортного микроклимата в квартире, частном доме. Теплоносителем служит воздух, газ, вода или пар.

Проводят магистраль по одноконтурной и двухконтурной схеме. Учитывая простоту монтажа и доступность материалов, многие мастера проводят монтаж своими руками, соблюдая правила и нормы СНиП.

Критерии выбора системы отопления

Учитывая простоту монтажа и доступность материалов, многие мастера проводят монтаж своими руками, соблюдая правила и нормы СНиП.

Тип топлива

Автономное отопление частного дома требует учесть доступность топлива, климатических условий, теплопотерь здания. Обогрев магистральным газом считается наиболее удобным решением.

Альтернатива — сжиженный газ, подаваемый через газгольдер и позволяющий установить компактный дымоход, небольшой котёл.

Заменяют газ:

  • Жидким топливом, позволяющим автоматизировать работу котла и обеспечить доступность источника энергии.
  • Электричеством — экологичным, безопасным, бесшумным вариантом отопления. Потребуется отдельная проводка, выдерживающая мощность 9 кВттрехфазная сеть 380 В. Хорошо утеплённое помещение отапливают электрическим конвектором, инфракрасным излучателем.
  • Твёрдым топливом, требующим предусмотреть площадь для хранения (хозяйственное помещение или постройка) дров, пеллет, угля, кокса, и смириться с образованием сажи, копоти, частой чисткой.
  • Комбинированными вариантами отопления.

Подбор оборудования

Перед тем, как сделать отопление, надо выбрать необходимое оборудование.

Котёл

Котёл — главный элемент отопительной системы, нагревающий теплоноситель (воду, антифриз). На рынке России пользуются спросом газовые агрегаты: настенные (мощностью до 100 кВт) и напольные модели, открытые и закрытые, обычные и конденсационные.

Автономное оборудование обеспечивает высокий КПД, удобство обслуживания, срок эксплуатации, превышающий 15 лет. Однако, установка котла требует получения разрешительной документации.

Фото 1. Настенный электрический котел для автономной системы отопления установлен в негазифицированном помещении.

Электрическое оборудование применяется преимущественно в негазифицированных районах. Электродные, индукционные, ТЭНовые котлы компактны, просты, безопасны в эксплуатации. Не требуют установки дымохода, предоставляют возможность создания отопительной системы с нижней и верхней разводкой.

Различают напольные, настенные варианты, со ступенчатой, плавной регулировкой мощности. Мощность отопительного оборудования составляет диапазон 2–60 кВт.

Отопительные приборы на жидком топливе и твердотопливные модели независимы от внешних источников энергии и экономичны. Недостатком выступает потребность в доставке, хранении топлива, частой профилактике.

Способ циркуляции теплоносителя

Стандартные схемы отопительных магистралей предусматривают естественную и принудительную циркуляцию теплоносителя.

Самотечный вариант основан на законах термодинамики: на выходе из котла создаётся высокое давление, нагретая жидкость проходит по контурам с минимальным давлением, теряя температуру.

Охлаждённый теплоноситель возвращается в отопительный прибор. Система работает исключительно на воде. Антифриз быстро испаряется.

Закрытая схема включает герметично подсоединённые трубы, радиаторы, расширительный бак, насос. Циркуляция осуществляется принудительным образом. Нагреваясь, жидкость увеличивается в объёме, клапан расширительного бака открывается, отводит лишнюю влагу.

Охлаждённая вода или антифриз подгоняется насосной установкой обратно в котёл. Поддержание стабильной работы закрытой системы отопления обеспечивает предварительно установленные лимиты давления.

Трубы

Для автономного отопления обычно используется 4 типа труб:

  1. Стальные трубы характеризуются прочностью, надёжностью, устойчивостью к экстремальным температурам. Недостатком является образование внутренней коррозии, необходимость использования сварки для монтажа.
  2. Металлопластиковые трубы вобрали лучшие характеристики двух материалов — гладкую основу, сохранение первоначальных характеристик, износостойкость (50 лет), отсутствие статичности, линейного расширения. Соединяют изделия адгезийным клеем, обеспечивающим прочные, эластичные места стыков.
  3. Медные контуры наиболее надёжны, эксплуатационный срок длится до 50 лет. Минусом выступает дороговизна материала, сложность сборки отопительной магистрали.
  4. Полипропиленовые трубы выглядят эстетично, но выдерживают температурные нагрузки до 70 градусов.

Фото 2. Полипропиленовые трубы, предназначенные для отопительной системы, способны выдержать большую температурную нагрузку.

Вам также будет интересно:

Радиаторы

Уделите внимание подбору качественных и надёжных радиаторов. Ассортимент обширен:

  • Алюминиевые батареи представлены выбором литых, экструзионных вариантов. Основные плюсы — небольшой вес, элегантный дизайн, высокое рабочее давление 6–12 атм. Теплоотдача — 190 Вт.
  • Стальные — характеризуются высокой теплоотдачей, длительным сроком эксплуатации. Конструкции привлекательны внешне и недороги в цене. Однако, низкое рабочее давление до 8 атм. исключает вероятность монтажа в высотных домах.

Фото 3. Стальной радиатор с нижним подключением, установленный в нише на стене, обладает высокой теплоотдачей.

  • Биметаллические радиаторы сочетают характеристики алюминия и стали. Батареи выдерживают высокие нагрузки, не поддаются коррозии. Рабочее давление 25 атм.
  • Чугунные — прочные и долговечные батареи, выдерживающие рабочее давление 5–10 атм. Конструкции совместимы со всеми видами трубопроводов, предусматривают возможность менять секции, служат 50 лет и отдают тепло 120 Вт.

Типы отопительной системы

Различают одноконтурные и двухтрубные отопительные системы. Первый вариант применим в помещениях максимальной площадью 150 м². Система обеспечивает обогрев, поэтому организация горячего водоснабжения требует дополнительного оборудования (бойлера косвенного нагрева объёмом 120–2000 л). Двухконтурные котлы выполняют функции отопления и подготовки горячей воды.

Схема прокладки труб

Батареи обвязывают однотрубной или двухконтурной системой (тупиковой/лучевой). Первый способ требует более высокого давления теплоносителя в процессе эксплуатации.

Коллекторная схема предусматривает подведение к радиаторам 2 труб: вверху – подающий патрубок, внизу – холодный контур (обратка).

Если батарея короткая, трубы подводят с одной стороны. Обустройство длинных радиаторов предусматривает использование диагональной системы, когда с одной стороны подсоединяют подающий патрубок, в противоположном участке – отводящую трубу.

Как сделать отопление своими руками

Организация водяной системы отопления начинается с подготовки инструментов: разводных и рожковых ключей, дрели, ножниц, калибратора. Список оборудования для закрытой схемы обогрева дополняют следующими материалами:

  • расширительным баком;
  • циркуляционным насосом;
  • клапаном сброса давления;
  • кранами;
  • трубами диаметром 24 и 16 мм.

Справка! Система отопления состоит из 2 крупных блоков (котельной и радиаторной сети), соединённых трубами. Для подготовки теплоносителя используется настенный или напольный котёл.

Обвязка настенного котла

При обустройстве самодельной мини-котельной, оснащённой циркуляционным насосом и группой безопасности, достаточно подвести и подсоединить трубы подачи, обратки.

К подающему выводу настенного котла крепят кран с резьбовым фитингом. Место соединения должно легко разбираться. Если потребуется заменить котёл, мастеру достаточно открутить гайку и отсоединить фитинг.

Схема обратки предусматривает вертикальное подключение запорного крана, горизонтальное расположение фильтра грязевика (головкой вниз), дополнительного крана с фитингом.

При прохождении по системе отопления в теплоноситель попадают твёрдые фракции.

Сетка, установленная между кранами, задерживает частицы ржавчины и грязи. Если фильтр забился, котёл продолжает работать, но радиаторы останутся холодными. Для решения проблемы специалисты рекомендуют почистить пропускную сетку, предварительно закрутив два крана.

Обвязка напольного устройства

К подающей трубе котла подключают готовую группу безопасности или аварийный клапан, сбрасывающий давление. Слева от клапана прикручивают кран. Справа отводят трубу за пределы котла для утилизации излишка влаги при утечке. Не допускается использование запорной арматуры между отопительным котлом и группой безопасности.

С обратной стороны котла устанавливают запорный кран и циркуляционный насос. Для дома до 300 м2 подойдёт бытовой прибор серии 25–40, реже используется насос 25–60 или 25–80.

Последний вариант монтажа предусмотрен для длинных помещений, где одна отопительная ветка достигает 50 м по горизонтали.

Согласно технической документации, насос на обратке размещают внизусправа или слева от котла (стрелками обозначено движение потока). Ротор принимает горизонтальное положение. Клеммную коробку поворачивают вверх.

За насосом устанавливают дополнительный кран для замены гидравлической машины (необязательно), фильтр-грязевик, затем второй кран. Остаётся подключить тройник, кран для заполнения системы и запорная арматура, подсоединяющая расширительный бак.

Экспанзомат компенсирует колебание давления в системе. Объем бачка соответствует 1/10 системы отопления. Если ёмкость котла равна 70 л, объем радиаторной сети — 130 л, потребуется расширительный бак вместительностью 20 л.

Разметка батарей

Устанавливают батареи под окнами, соблюдая промежуток 5–6 см от пола, 6 см до подоконника. Зазор между стеной и отопительным прибором, обеспечивающий циркуляцию воздуха, равен 5 мм.

На входе и выходе устанавливают запорные краны или клапаны наддувного действия.

Последний вариант позволяет использовать термоголовку с диапазоном значений 0–28 градусов. Прибор автоматически регулирует давление в системе с газовым или электрическим котлом.

Внимание! Не допускается подсоединение твердотопливного агрегата. В противном случае система закипит.

Приготовив кронштейны для размещения радиаторов, по отметкам делают отверстия глубиной 12 см. Фиксируют кронштейны цементным раствором. На 1 м² радиатора расходуется одно крепление. По разметке прокладки труб закрепляют клипсы, шурупы или гвозди.

Отрезают требуемый размер трубы, защёлкивают клипсами. Уклон труб 5 мм на 1 м погонный. В нижней точке отопительной системы в трубу врезают тройник, устанавливают переходник для сливного крана.

Вам также будет интересно:

Установка фитингов

При открытой разводке труб, требующей замены отдельных соединений каждые 5 лет, применяют резьбовые фитинги. Лучевая схема отопления предусматривает скрытое размещение пресс-фитингов.

Подготовка труб включает ряд этапов: тщательное измерение длины, обрезание изделия ножницами под прямым углом, выравнивания деформированного края калибратором. Остаётся зачистить заусеницы круглым напильником.

Используя резьбовые фитинги, соединительную деталь раскручивают, накидывают гайку и зажимное кольцо на патрубок. До упора насаживают трубку на сердечник с резиновым уплотнением. Выравнивают. Закручивают накидную гайку.

Для патрубков размером 14–20 мм применяют прессующий метод крепления. На торце трубы насаживают обжимную муфту из нержавейки. Фасонную сторону фитинга вставляют в трубу до упора, захватывают зажимом пресс гильзы, обжимают рукоятками. Достаточно одного обжима для появления колец, аналогичных фасонной части фитинга.

В закрытую систему отопления закачивают воду через сливной кран. Создают давление насосом 3 бар. С радиаторов спускают воздух, восстанавливают давление до 3 бар. В открытую магистраль также запускают воду, спускается воздух. При образовании течи подтягивают стыки.

Монтаж автономной самодельной системы в квартире

На этапе разработки проекта важно правильно подобрать источник обогрева. Мощность котла рассчитывается соотношением 100 Вт к одному метру квадратному площади. Тип разводки определяется параметрами жилья.

Для небольших квартир вполне подойдёт однотрубная схема, в просторные помещения традиционно подбирается двухтрубная система с нижней разводкой. Предпочтительна закрытая схема с принудительной циркуляцией.

Тип газового котла зависит от наличия домовой шахты. Возможна установка простого отопительного прибора с открытой камерой сгорания. При отсутствии дымоходного канала, используется турбинированный генератор с закрытой камерой и коаксиальной трубой, проведённой сквозь стену.

Подробный план работ включает установку котла, замену батарей, подводящих, отводящих патрубков (стояки трогать запрещено). Квартирные жители также реализуют индивидуальное отопление по системе тёплый пол. Если нет уверенности в качестве межэтажного перекрытия, идеальным вариантом станет прокладка труб на деревянных лагах, отделанных ламинатом.

Чтобы теплоснабжающая организация прекратила насчитывать плату за энергопотребление, стояк теплоизолируют. Все работы проводятся после письменного отказа от центрального теплоснабжения. Подключение котла к газовой или электрической магистрали проводит поставщик энергоносителя.

Важно! Автономное отопление в квартирах допускается не выше 10 этажа!

Замена радиаторов

Процесс замены радиаторов в квартире сопряжён с правильным выбором крепежей. Секционные батареи фиксируют угловыми, штыревыми кронштейнами.

Последний вариант используется на гипсовых, кирпичных и бетонных стенах. Угловые фиксаторы подойдут для деревянных покрытий. Поставляются крепления в комплекте с радиаторами, дюбелями или саморезами.

Собирая узлы своими руками, мастера заранее размещают прокладки, закручивают заглушки, краны. Делают разметку на трубах, закрепляют уголки и электронику.

Старые отопительные приборы соединены с трубами посредством сгона — резьбы с навинченной муфтой и зафиксированной гайкой. Детали откручивают своими силами, предварительно обработав антикоррозийным составом. Отрезают батарею болгаркой.

Новый радиатор крепят вместе с трубами или отдельно. Второй способ предусматривает отвинчивание контргаек, отрезание старых батарей, монтажа новых. Главный критерий при выборе радиаторов — размеры, соответствующие приборам прежней отопительной системы.

Дальнейший план действий предусматривает:

  • Разметку точек для монтажа кронштейнов (минимум 3).
  • Монтаж креплений в стену дюбелями.
  • Замазку цементным раствором.
  • Размещение запакованной в защитную плёнку батареи.
  • Соединение радиатора с верхней и нижней трубой отопительной системы.
  • Прикручивание воздушного клапана. Выпускную часть запорной арматуры устанавливают строго к потолку.

Остаётся снять защитную плёнку и протестировать батареи под давлением 3 атм.

Внимание! Планируя замену радиатора вместе с трубами (первый способ), контуры аккуратно обрезают на повороте к соседям.

Полезное видео

Видеоинструкция по созданию автономной отопительной системы с чугунными или алюминиевыми радиаторами.

Рекомендации специалистов

Готовясь к самостоятельному монтажу отопительной системы, здраво оцените свои силы и материальное положение, составьте продуманный план действий. Если нет возможности выполнить работы самостоятельно, воспользуйтесь услугами строительных компаний.

Электрическое отопление в квартире: способы монтажа

В последнее время многие люди отказываются от центрального отопления. Обычно это связано с тем, что возникает необходимость покупать обогреватели, так как температура в помещениях очень низкая. Кроме этого, центральная магистраль очень часто может выходить из строя. Многие люди не хотят зависеть от государства и поэтому делают электрическое отопление в квартире.

С его помощью вам больше не нужно ждать пока вам включат обогрев. Теперь вы самостоятельно решаете, когда включать отопление. В этой статье вы узнаете, как сделать электрическое отопление в квартире своими руками. Также вы узнаете, как осуществить монтаж, и какие обогреватели лучше использовать.

Необходимо знать!

Электрическое отопление в квартире будет стоить дороже, чем водяное отопление. Обычно это связано с высокой мощностью обогревателей. Несмотря на это если вы правильно рассчитаете мощность обогревателей, тогда сможете пользоваться индивидуальной системой отопления без лишних затрат. Теперь необходимо ознакомиться с обогревателями, которые следует выбирать.

Перед тем как установить автономное отопление квартиры вам следует ознакомиться с его плюсами и минусами. К преимуществам этого вида отопления относят:

  1. Простоту монтажа.
  2. Небольшие габариты системы.
  3. Высокая продуктивность.
  4. Не нужно оформлять дополнительные разрешения.

К основному недостатку относится высокая цена на коммунальные услуги. Также если в квартире старая проводка, тогда ее необходимо будет заменить. Если вы планируете делать отопление дачи, тогда эта информация будет полезной.

Электрическое отопление в квартире

Система автономного электрического отопления квартиры должна выбираться в индивидуальном порядке. Если вы имеете однокомнатную или двухкомнатную квартиру, тогда можно использовать систему «теплый пол». При необходимости его можно комбинировать с другими отопительными системами. Тепловое излучение будет направлено сверху вниз.

Отопление квартиры электрическими конвекторами не сушит воздух и не оказывает негативного влияния на человека. На многих форумах можно встретить негативные отзывы об инфракрасных обогревателях. Система теплый пол в квартире считается популярной. Его укладку может выполнить практически каждый. В квартире лучше всего использовать термоматы.

Если вы проживаете в трехкомнатной или четырехкомнатной квартире, тогда лучше использовать водяные трубы для отопления. Это связано с большой суммарной площадью комнат. Индивидуальное отопление для квартиры будет стоить достаточно дорого. Если вы установите электрическое отопление в квартире, тогда следует позаботиться о ее мощности. Если вы желаете получить автономную и экономную систему, тогда необходимо сделать водяные радиаторы, которые будут питаться от теплого пола. Экономное отопление гаража тоже можно выполнить с помощью теплого пола.

Монтаж электрического отопления в квартире

Чтобы правильно осуществить монтаж автономного электрического отопления в квартире своими руками, рекомендуем учесть следующие советы:

  • Конвекторы вам необходимо установить под окнами. Это позволит избежать сквозняков и компенсировать теплообмен.
  • При выборе конвекторов лучше отдать предпочтение внутрипольному варианту.
  • Проводка обязательно должна иметь заземление. Нельзя подключать электрический котел без заземления нельзя.
  • Укладывать теплый пол рекомендуется в ванной или кухне.
  • Устанавливать терморегуляторы необходимо только в холодных местах.
  • Электрическое отопление в квартире не предполагает использование масляных обогревателей. Эти устройства лучше использовать для дачи.

Как экономить на электричестве в квартире?

Если вы не знаете, как сделать электрическое отопление в квартире дешевым, тогда необходимо прочесть нашу статью. При монтаже отопления необходимо использовать терморегуляторы. Регуляторы температуры позволяют значительно сэкономить средства. Регуляторы температуры позволяют установить оптимальный температурный режим.

Еще к одному преимуществу можно отнести установку многотарифного счетчика. Выгода после его установки будет зависеть только от региона. Те, кто имеет эти счетчики, используют систему обогрева только в ночное время. Таким образом, вы сможете сэкономить половину электроэнергии.

К последнему способу экономии можно отнести утепление комнат. Если вы качественно выполните теплоизоляцию, тогда мощность обогревателей можно сэкономить на 40%. Теперь вы знаете, как самому сделать индивидуальное отопление квартиры электричеством в многоквартирном доме.

Читайте: установка конвектора своими руками.

Автономное отопление в квартире своими рукамии, установка, схема

Причин, по которым человек, долгое время живущий в квартире, решает перебраться в отдельный частный дом, достаточно много. Однако одной из наиболее весомых является система отопления. Проблема многоэтажных домов – в ее крайне невысоком качестве. А поскольку зимы в нашей стране обычно «радуют» довольно сильными морозами, то вопрос качества отопительной системы является на самом деле важным. И он имеет всего два пути решения – переезд в частный дом или же автономное отопление в квартире.

Если батареи холодные, то есть много приятных способов согреться

Изначально многие расценивали автономное отопление исключительно как вариант обогрева дома. Однако в последнее время все больше наших соотечественников, продолжая жить в многоэтажных домах, стремятся установить автономное отопление в квартире.

Зачем нужна автономная система отопления для квартиры?

Таким вопросом нередко задаются те, кто проживает в многоэтажных домах с современной, а значит – достаточно качественной отопительной системой, которой вполне хватает для создания комфортных условий. Однако, к сожалению, таких домов на сегодняшний день очень мало, и большинство жителей больших городов должны в прохладное время года устанавливать в квартирах дополнительные элементы для обогрева, что непременно несет за собой весьма внушительные расходы на оплату потребляемой приборами электроэнергии.

Масляной радиатор — самое популярный прибор для дополнительного обогрева

Конечно же, решение о смене отопительной системы – с коммунальной на индивидуальную, должно быть тщательно продуманным, взвешенным.

На современном рынке существует огромное количество разнообразных типов автономных отопительных систем, предназначенных именно для квартиры.

Но непосвященному человеку может быть довольно сложно определить, какая именно схема автономного отопления квартиры лучше всего подойдет для его квартиры. Поэтому, приняв решение об установке индивидуального отопления, непременно проконсультируйтесь со специалистом – он поможет выбрать систему, которая будет максимально полезна и не потребует огромных затрат.

Рекомендуем к прочтению:

Перед установкой индивидуального отопления в квартире нужно обязательно проконсультироваться с профессионалами

Впрочем, говоря о затратах на установку системы, не следует забывать и об иной статье расходов, которая напрямую причастна к сохранению тепла в доме. Перед тем, как устанавливать индивидуальное отопление, следует внимательно исследовать дом на наличие дефектов ремонта, которые могут в большой мере повлиять на уровень тепла в помещении. В частности, если в квартире старая входная дверь, не заменены балконный блок и окна, не застеклена лоджия – непременно исправьте это. Иначе из-за постоянных сквозняков тепла в доме не будет при любой отопительной системе.

Виды систем

На сегодняшний день для индивидуального отопления квартир чаще всего используются две системы – газовая и электрическая.

Газовая система автономного отопления

Схема системы автономного отопления во многом зависит от того, какого именно эффекта вы хотите от ее внедрения в своей квартире, а также от размера помещений, которые необходимо обогревать. Для установки индивидуальной системы вам непременно понадобится четкий план будущей системы. При этом следует учитывать то, что, поскольку вы планируете установку новой отопительной системы в квартире, то она должна максимально соответствовать всем требованиям. То есть, никакого оригинального подхода или внедрения необычных идей – только строгое соблюдение правил. Для создания схемы системы и дальнейшей ее установки следует приглашать специалистов. Самодельное автономное отопление квартиры своими руками нередко становится причиной трагедий – так что лучше не рисковать.

Газовый котел в новостройке

Ни в коем случае не следует приступать к установке системы, не собрав необходимой документации. Известны случаи, когда люди устанавливали индивидуальные системы отопления, не заручившись одобрением коммунальных служб. В результате – огромные штрафы и принудительный демонтаж системы.

Рекомендуем к прочтению:

Наиболее востребованной на сегодняшний день является газовая автономная система отопления квартиры. Причины популярности весьма просты – доступная стоимость оборудования, невысокая цена топлива и простота эксплуатации.

Многие мастера, занимающиеся установкой газового оборудования для обогрева квартир, отмечают, что наиболее подходящим для таких целей является установка автономного отопления в квартире с использованием настенного котла. Он имеет отдельную камеру для сгорания топлива и многоступенчатую защиту. Кроме того, такие котлы оснащены качественной системой отвода дыма – она включает в себя небольшую горизонтально направленную трубу, посредством которой дым выводится на улицу, не причиняя жителям квартиры неудобств.

Современный газовый котел на кухне квартиры

Рассмотрим основные преимущества газовой системы автономного отопления:

  • доступная стоимость – себестоимость системы, равно как и ее установки и эксплуатации, довольно невысока. Газовое автономное отопление квартиры вполне себе могут позволить даже те семьи, достаток которых является умеренным.
  • большое количество моделей – на самом деле, современный рынок предлагает потребителям широкий выбор котлов для обогрева помещения. Вы сможете подобрать его по отдельным характеристикам – стоимость, объем, мощность, площадь обогрева, количество потребляемого топлива.
  • простота использования – большинство современных моделей имеют возможность автоматического регулирования. Кроме того, вы самостоятельно можете включать и выключать систему тогда, когда потребуется. Также отдельные модели позволяют выставить оптимальную температуру нагрева и автоматически поддерживают ее.

Газовый котел

  • полная комплектация – сегодня легко найти газовый котел, который дополнен всеми необходимыми для монтажа отопительной системы элементами. В частности, вам не придется придумывать что-либо для создания вентиляции.
  • компактность и бесшумность – несмотря на свою важность, газовый котел для обогрева являет собой устройство довольно небольшого размера, которое с легкостью можно использовать даже в очень маленькой квартире. Кроме того, он работает почти бесшумно – и это также является важным для многих достоинством системы.

Как уже было сказано, крайне важно доверять установку системы отопления профессионалам. Обратитесь в специализирующуюся на данной услуге компанию, непременно заключите договор и получите на автономное отопление квартиры разрешение. Не стоит полагаться на собственные силы – видимая простата процесса установки весьма обманчива. Система требует соблюдения всем особенностей монтажа, о которых вам может быть просто неизвестно. Кроме того, только профессионал сможет демонтировать элементы старой системы отопления так, чтоб она продолжала работать во всем доме.

Конечно, многих огорчает тот факт, что требуется оплачивать установку системы – ведь все можно сделать своими руками. Но, мало кто способен установить ее на самом деле правильно, и что немаловажно – быстро. Кроме того, специалист, производящий монтаж системы может гарантировать ее работоспособность и безопасность. А это крайне важно.

видео-инструкция как сделать своими руками, с чего начать, схема, фото и цена





Вы являетесь владельцем квартиры в доме с централизованным отоплением, и вас не устраивает перспектива подачи тепла с началом сезона утвержденного домоуправлением? В таком случае вас наверняка заинтересует инструкция реализации автономных систем обогрева закрытых помещений.

Перед тем как рассматривать конкретные схемы актуальных отопительных систем, определимся с тем, какие преимущества и недостатки им свойственны.

Домашняя котельная на основе котла IMMERGAS EOLA STAR (Италия)

Среди характерных преимуществ отметим следующие моменты:

Применение термостата – оптимальный температурный комфорт при экономии денег

  • Возможность регулировки температуры теплоносителя в соответствии со своими предпочтениями и исходя из климатических условий, характерных для того или иного времени года. То есть не обязательно начинать топить только с наступлением серьезных холодов, ведь можно периодически прогревать помещение в межсезонье и таким образом достичь требуемого комфорта.
  • Возможность экономичного расходования энергоносителей и, как следствие, возможность сокращения трат, связанных с отоплением.

Несмотря на то, что цена отопления в многоквартирных домах высока, тепло расходуется неэффективно. К примеру, центральная система с наступлением потепления не может быть временно отключена. Поэтому мы вынуждены открывать форточки и выпускать драгоценные гигакалории во внешнюю среду.

Автономная система, в отличие от централизованной, позволяет расходовать энергоресурсы тогда, когда это необходимо и не иначе. В результате, затраты на отопление без ущерба для комфорта снизятся примерно в полтора раза.

  • Возможность автоматизации отопительного оборудования и сопряжения с системой «Теплый дом».

Блок автоматизации отопления

В итоге, оборудование, посредством термостата, само отслеживает температурные изменения и компенсирует возможные перепады.

Это существенное преимущество, если квартира используется для сезонного проживания. Автоматизация позволяет поддерживать оптимальные температурные параметры, тогда когда вас подолгу нет дома. Профессионально реализованная автоматизация автономного отопления позволяет задавать комфортные условия микроклимата на расстоянии посредством мобильной связи.

Есть ли недостатки?

К сожалению, есть:

  • Во-первых, некоторые категории отопительного оборудования в обязательном порядке подлежат лицензированию.
  • Во-вторых, цена реализации систем автономного обогрева закрытых помещений, независимо от типа приобретённого оборудования, высока. К этим тратам следует добавить трудозатраты и время, которое займёт реализация проекта.

Выбираем основу автономного отопления – котел

С чего начать автономное отопление квартиры? Разумеется, с выбора источника тепла. Ведь именно от того, каким будет этот прибор, зависит тип остальных инженерных коммуникаций.

Выбор источника тепла осуществляется в соответствии со следующими критериями:

  • доступный тип топлива;
  • площадь обогреваемых помещений;
  • бюджет, отведённый на реализацию проекта;
  • наличие специального помещения пригодного для размещения оборудования.

На данный момент на рынке представлен большой выбор отопительного оборудования, которое, в соответствии с типом используемого топлива, можно подразделить на следующие модификации:

  • твердотопливные;
  • жидкотопливные;
  • газовые;
  • электрические.

По понятным причинам твердотопливные и жидкотопливные модификации для применения в квартире не подходят.

Следовательно, необходимо сосредоточить внимание на электрических и газовых котлах.

  • Котлы, работающие на природном газе, могут использоваться в домах с высотой не более 9 этажей. Согласно регламенту, дома выше 9 этажей не газифицируются.

Газовые котлы отопления по способу установки могут быть напольными и настенными. Учитывая ограниченное пространство в большинстве традиционных квартир предпочтителен выбор настенного оборудования, которое с одинаковым успехом можно расположить на кухне, балконе или лоджии.

На фото принудительное отведение отработанных газов

Котлы, работающие на газе, могут быть энергозависимыми и энергонезависимыми. Большая часть современных установок зависит от наличия электроэнергии, так как в них предусмотрен автоматический розжиг пламени, принудительная циркуляция теплоносителя и принудительное отведение отработанных газов.

Оборудование независящее от подачи электроэнергии, как правило, представлено отечественной продукцией с напольным расположением. Такие котлы не только занимают много места, но и не предполагают возможности автоматизации отопительного процесса, а потому от их выбора целесообразно отказаться.

  • Котлы, отапливающие посредством электричества, целесообразны для установки и эксплуатации в негазифицированных домах. Наряду с традиционными отечественными разработками, сегодня можно приобрести западноевропейские электрические котлы, эксплуатация которых не только эффективна, но и экономична.

Важно: Электрический котел для отопления прост и удобен в плане повседневной эксплуатации. Но что самое главное, такое оборудование не требует обязательного лицензирования как газовые установки.

После того как мы определились с оптимальными параметрами котлов, рассмотрим то, какая схема автономного отопления квартиры является предпочтительной.

Актуальные схемы

Установка отопления автономного отопления в квартире может быть реализована с применением различных методов.

Но если мы имеем в виду водяной контур, то использовать можно следующие схемы:

  • однотрубная;
  • двухтрубная;
  • «Теплый пол».

Рассмотрим каждую из этих систем подробнее:

  • Системы «Теплый пол» в качестве основного обогрева могут примениться в регионах с теплым климатом. На территории РФ такое решение используется как второстепенное (вспомогательное) и используется до наступления холодного сегодня или для обогрева плиточных полов.

«Теплый пол» в качестве вспомогательного обогрева

Суть технологии заключается в том, что в стяжку пола погружены трубы, по которым циркулирует теплоноситель. Трубы постепенно высвобождают тепло в толщу стяжки, прогревая ее.

Важно: Система не рекомендована для закладки в стяжку, на которой впоследствии будет выстилаться ламинат, так как частые температурные перепады могут поспособствовать деформации напольного покрытия.

  • Однотрубная схема отопления – традиционная схема, которая применяется в простейших автономных системах. Отопительные радиаторы в этом случае установлены последовательно, то есть один за другим.

Схема однотрубной системы

Принцип работы системы следующий: горячий теплоноситель из котла попадает в трубу, а по ней в первый радиатор, затем опять в трубу, потом в следующий радиатор и т.д. В итоге, пройдя по всей системе вода приходит в котел вновь холодной для того чтобы вновь нагреться и опять пройти полный цикл.

Существенным недостатком такого принципа действия является то, что температура теплоносителя в первой и последней батарее будет разной. Именно поэтому однотрубная схема пригодна для использования в небольших квартирах, где эксплуатируется не более 3-4 радиаторов.

  • Двухтрубная отопительная система полностью лишена недостатков, характерных для обогрева, реализованного по однотрубной схеме. В этом случае теплоноситель проходит по единой трубе подачи и с нее по отводам поступает в радиаторы. В котел уже остывшая вода поступает по единой трубе обратки.

Двухтрубная схема коллекторного типа

Существенным недостатком таких систем является высокая цена, так как труб нужно вдвое больше, чем в предыдущем варианте. Кроме того, все эти трубы необходимо как-то размещать.

Есть следующие способы размещения: внизу батареи, вверху батареи, верху и внизу батареи, в слое штукатурки или в стяжке.

Более простая в плане реализации схема

Выбирать тот или иной способ расположения труб следует, исходя из высоты линии подоконника и в соответствии с о особенностями оформления интерьера.

Выбираем отопительные радиаторы

Современные радиаторы

Перед тем как сделать автономное отопление в квартире, необходимо подобрать тот тип батарей, который обеспечит оптимальную теплоотдачу, впишется в оформление интерьера и будет соответствовать бюджету, отведённому на реализацию проекта.

Из наиболее востребованных на сегодняшний день радиаторов отметим следующие модификации:

  • алюминиевые;
  • биметаллические;
  • чугунные.

Сразу же отметим, что каждой из перечисленных модификаций свойственны свои преимущества и недостатки, которые следует учесть при выборе. Но наиболее перспективными с точки зрения использования в системах автономного отопления считаются биметаллические батареи.

Такие устройства отличаются привлекательной стоимостью, эффективно высвобождают тепло в течение длительного времени, не провоцируют коррозийных процессов, неплохо смотрятся и гарантированно впишутся в большинство современных интерьеров.

Чугунные радиаторы, несмотря на множество очевидных преимуществ, долго нагреваются. Алюминиевые аналоги напротив быстро нагреваются, но и быстро остывают.

Выбор труб и сопутствующей арматуры

Трубы и фитинги из полипропилена

Для того чтобы сделать автономное отопление в квартире своими руками, кроме котла и радиаторов потребуется приобрести трубы и сопутствующую арматуру. От корректности выбора труб во многом зависит интенсивность циркуляции теплоносителя. Более того, для определённых методов монтажа систем подходят одни типы трубопровода и совсем не подходят другие методы.

В настоящее время среди ассортимента труб, представленных на рынке, наибольшей популярностью характеризуются следующие модификации:

  • Металлопластовые трубы с цанговым соединением применяются в течение последних 15 лет. Представляют собой многослойный материал, состоящий из полимерной основы и тонкого металлического армирования.

За счёт внутреннего полимерного слоя такие трубы характеризуются повышенной коррозийной устойчивостью. Единственным недостатком такого трубопровода является применение сборных фитингов.

Обжимное соединение или фитинг с применением гайки нельзя прятать в стяжку или в штукатурку, так как со временем герметичность может уменьшиться, что, вероятнее всего, приведёт к протечкам.

  • Полипропиленовые трубы, армированные алюминием или стекловолокном, это более прочное и долговечное решение, так как фитинги припаиваются. Полипропиленовые трубы (при условии правильного монтажа) можно прятать в штукатурку или стяжку не опасаясь протечек.

Вывод

Итак, мы рассмотрели то, как по каким схемам проводится монтаж автономного отопления в квартире. Вероятно, вы сможете обнаружить какую-либо информацию, актуальную применительно к вашему проекту.

Более того, немало интересного вы найдете, посмотрев видео в этой статье.

своими руками, электрическое, газовое, схема, установка индивидуальной системы

На сегодняшний день все больше людей отдают предпочтение проживанию в частных или загородных домах. У каждого есть свои причины, которые подталкивают их к подобному решению.

Одним из самых важных вопросов, которые нужно решить, перебираясь в частный дом, является отопление, ведь мерзнуть никому не хочется. А климат в нашей стране иногда преподносит нам очень холодные зимы, то есть, одним обогревателем обойтись у вас вряд ли получится.

Помимо этого, жильцы квартир также недовольны, так называемым, теплом, которое предоставляет им общая установка теплоснабжения. Поэтому вопрос об индивидуальном обогреве дома сегодня стоит крайне остро.

Реалии современной жизни принуждают множество людей автономное отопление квартиры или частного дома устанавливать своими силами, своими руками. Сегодня такая установка считается наиболее целесообразной как для частных домов, так и для квартир.

Почему люди переходят на автономную систему нагрева?

Автономный обогрев квартиры позволяет Вам контролировать свои расходы.

Многие задаются вопросом: «Почему люди столь массово стали отказываться от центральной подачи тепла и стали переходить на индивидуальное отопление в квартире?».

В первую очередь, это обусловлено тем, что коммунальные организации не на должном уровне подают тепло, поэтому в холодный период люди попросту мерзнут в своих домах. Именно поэтому индивидуальный нагрев сегодня является крайне актуальным.

Автономное или, как часто его называют, индивидуальное отопление в квартире представляет собой вид современной установки, которая работает независимо от центрального теплоснабжения.

Время не стоит на месте, и специалисты регулярно предоставляют своим потребителям интересные новинки в сфере обогрева, поэтому в наше время существует много его разновидностей и схем.

Но, справедливости ради, стоит отметить, что наиболее популярными обогревательными установками считаются газовая и электрическая. Так или иначе, устанавливать отопление дома стоит доверить рукам опытных специалистов.

Ведь если вы допустите некоторые просчеты в проектировке или установке приборов обогрева, то можете столкнуться с неприятными моментами, которые повлекут за собой массу проблем: холодное помещение, сырость, неправильная работа системы, что приведет ее к поломке.

К тому же хотелось бы обратить внимание, что самой установки нагрева не достаточно, чтобы ваше помещение было действительно теплым. Нужно дополнительно позаботиться об утеплении самого помещения, посредством смены старых окон, утепления пола, балконов и т.д.

Виды автономного обогрева в частном доме

В современной науке выделят следующие основные виды автономного отопления.

Газовое

Автономное отопление в квартире и доме может быть как максимально простым, так и более сложным по своему характеру. Тут все зависит от требований и пожеланий, которые вы возлагаете на будущую обогревательную систему.

Первое, о чем нужно позаботиться, – это, конечно же, о проектировке системы обогрева. Если мы имеем дело с квартирой, находящейся в многоэтажном здании, то тут происходит все соответственно стандартам и выдумывать особо ничего не приходится.

Специалисты отмечают, что наиболее популярным видом отопления дома является газовое. Технические специалисты считают, что настенный газовый котел, имеющий закрытую камеру сгорания, является лучшим вариантом для нагрева жилища.

Котлы данного характера имеют тщательно разработанную систему дымоотвода, за счет которого дымовые газы выходят на улицу посредством коаксиального горизонтального дымохода.

Автономное газовое отопление квартиры можно установить как своими руками, так и обратившись к специалисту. Главное – уладить всю необходимую документацию, дабы все было установлено законным путем.

Следует отметить, что большинство людей отдают предпочтение установке газового отопления рукам специалистов, так как с этой задачей они справляются предельно быстро, предоставляя заказчику качественно выполненную работу и возможность сразу им пользоваться.

Установка нагрева жилища такого рода имеет ряд преимуществ, благодаря которым этот вид отопления пользуется колоссальным спросом. Так, отметим основные из них:

  1. независимо от давления газа, газовый котел будет стабильно поддерживать оптимальную температуру в помещении и обладает многоуровневой системой безопасности;
  2. таковая система не занимает много места, что очень хорошо для малогабаритных квартир, также газовый котел работает абсолютно бесшумно;
  3. нет необходимости в установке отдельного дымохода, что значительно сокращает время на монтаж данной системы;
  4. непосредственно сам котел обладает всей необходимой комплектацией обогревательной системы;
  5. рентабельная цена, что позволяет установить установку людям со среднестатистическим заработком.

Индивидуальное газовое отопление квартиры, обустроенное своими руками, первоначально требует монтажа самого котла. После этого потребуется заняться демонтажем предыдущей системы нагрева, так как старый стояк для новой – не подойдет.

Установка индивидуального газового отопления требует определенных умений и навыков, поэтому, если в этом деле вы – профан, то лучше доверьте это рукам настоящих специалистов, которые знают толк в своем деле.

Электрическое

Помимо автономного газового нагрева жилища, на сегодняшний день пользуется немалой популярностью и электрическая установка, которой с каждым днем отдают предпочтение все больше людей.

Автономное электрическое отопление квартиры – это целесообразное решение множества проблем, с которыми человек сталкивается, когда речь заходит об экономном прогреве жилища.

Аналитики в один голос говорят, что за данным видом отопления – будущее. Благодаря такой схеме установке, ваша квартира будет теплой, уютной, да и к тому же экономной, ведь данная система считается куда более экономной иных отопительных оборудований.

К преимуществам электрического нагрева стоит отнести также высокий уровень КПД. Каждый владелец электрического обогревателя имеет возможность регулировать температуру помещения до необходимой, так как делать это не составляет никакого труда.

Также нельзя не обратить внимание, что жильцы квартиры часто отдают предпочтение именно электрическому виду обогрева еще и потому, что таковая система занимает минимум места, что позволяет ее устанавливать даже в малогабаритном помещении.

Преимущества электрической системы обогрева

В настоящее время автономное отопление квартиры является наиболее прогрессивным. Нажмите для увеличения.

Иными словами можем сказать, что электрический обогрев является бесшумным, гигиеничным, также экологически безопасным видом, который полностью отвечает всем современным техническим и эстетическим требованиям.

Кроме этого, стоит обратить внимание, что все больше людей отдают предпочтение установке электрического отопления не только в квартирах, но и в частных, загородных домах, считая это наиболее экономично выгодным решением обогрева помещения.

При этом отметим, что для электрического обогрева не обязательно наличие теплоносителя, так как энергия мгновенно переходит в тепло.

Так, рассмотрев все эти нюансы, можем выделить ряд достоинств, которыми обладает данная индивидуальная установка обогрева:

  1. достаточно рентабельная цена;
  2. легкость в монтаже, а также простота в процессе эксплуатации;
  3. небольшие габариты самого оборудования;

Электрическая автономная система отопления квартиры может быть использована, как дополнительная установка обогрева.

Мы рассмотрели два вида индивидуального нагрева – газовое и электрическое. Каждое из них имеет ряд преимуществ, и, конечно же, некоторые недостатки. Впрочем, каждый сам принимает решение в пользу того или иного вида обогрева.

Дополнительное утепление квартиры

Безусловно, правильно смонтированная схема автономного отопления квартиры, будь то электрическая или газовая, способна нагреть помещение до желаемой температуры, но тогда вы столкнетесь с огромными теплопотерями, что непременно ударит по вашему кошельку.

Если же провести ряд манипуляций по утеплению жилища, вы создадите отличные условия, что скажется на значительной экономии тепловых растрат.

Поэтому, если вы хотите, чтобы вы и ваша семья жила в теплом доме, нельзя пренебрегать такими важными моментами. Запомните, только теплый дом способен быть уютным!

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Как установить радиатор отопления в квартире своими руками

Основным фактором комфортного проживания, будь то частный дом или небольшая квартира, является тепло, тепло в доме – это основа благоустройства жилья. Согласитесь – ведь возвращаться в теплый дом намного приятнее, а жить – намного удобнее. Именно поэтому на сегодняшний день производители отопительного и радиаторного оборудования готовы предоставить наилучшие условия для установки более качественных систем, на смену устаревшим. В данной статье будут описаны способы и правила установки радиаторов отопления.

Подключение радиатора

На практике, установить или заменить новое отопительное устройство не самая сложная повседневная задача, для этого достаточно придерживаться инструкций, хоть немного разбираться в специфике работ и иметь при себе инструмент.

Как посчитать количество радиаторов отопления

Перед началом монтажа, необходимо рассчитать количество устройств, делать это рекомендуется исходя из объемов помещения в квартире, которое необходимо отопить. Сделать это довольно просто – требуется высчитать объем помещения, рассчитать его потребность в тепле, после чего исходя из характеристик радиаторов выбрать модели с нужным количеством секций. 

Полезно отметить, что если вы решили закрыть радиатор отопления при помощи экрана, то надо увеличить потребность помещения в тепле на пятнадцать – двадцать процентов.

Формула расчета количества радиаторов

По рекомендациям СНИП, для помещения в квартире панельного дома для обогрева одного кубометра требуется 41 Вт тепловой мощности, а для отопления современных квартир, имеющих внешнее утепление и новые стеклопакеты, требуется немного меньше – 34 Вт. Чтобы рассчитать необходимое количество секций радиатора, способное обогреть определенное помещение нужно применить формулу N=S*100/Q, где

  • N – количество радиаторов
  • S – площадь комнаты
  • Q – мощность секции радиатора. 

Правила установки радиаторов отопления

  1. Перед началом работ, следует ознакомиться с правилами и снарядиться инструментами, необходимыми для проведения работ. 
  2. Лучшим вариантом будет установка системы отопления с возможностью регулировки подачи тепла, в ручном либо автоматическом режиме. В таких системах используется терморегулятор.
  3. Рекомендуется оснастить систему различными задвижками, кранами и вентилями, которые в непредвиденной ситуации обеспечат достаточной безопасностью.
  4. При однотрубной схеме монтажа клапанов, необходимо добавить байпас – специальные трубные перемычки, позволяющие системе функционировать даже в аварийном состоянии одного из радиаторов в квартире.
  5. Не забудьте установить на батареи клапаны Маяковского – с их помощью можно легко и просто избавиться от воздушных пробок.

Как крепить радиаторы отопления к стене

Это ответственная задача, так малейшие недочеты в дальнейшем могут привести к чрезвычайной ситуации. Так что стоит отнестись к этому процессу со всей возможной внимательностью и расчетливостью.  

Устройство крепежа батареи в большей мере зависит от материала, из которого они сделаны: стали, чугуна, алюминия или биметаллический материалов. И выбирать крепеж необходимо исходя из веса батарей определенного материала. 

Нужно отметить, что зачастую в комплекте радиатора присутствует не самый надежный крепеж, поэтому лучше заранее позаботиться о долговечном и прочном креплении.

Этапы проведения работ:

  1. Разметка. Первым делом, перед монтажом радиатора в квартире требуется нанести разметку. Важно чтобы разметка была ровной, для этого рекомендуется использовать уровень.
  2. Сверление. Во время проведения работ обратите внимание, что сверление производится ровно, чтобы избежать перекосов.
  3. Следующим этапом является установка в только что проделанные отверстия дюбелей. Дюбеля должны заходить с небольшим сопротивлением. 
  4. Далее в отверстия заворачивается сам крепеж, делать это удобнее всего используя разводной ключ. Делайте это аккуратно, дабы не повредить краску, так как в поврежденном месте может начаться коррозия. После завершения, проверьте нет ли люфта и достаточно ли прочно и надежно установлены кронштейны.
  5. Последним этапом является навешивание радиаторов, их положение следует проверить при помощи уровня.

Если вы знаете, что стены не надежны и не способны выдержать вес радиаторов, необходимо использовать специальные напольные крепления, опоры. Они решат возникшую проблему.

Как соединить два радиатора отопления между собой

Существует две схемы подключения:

  • Однотрубная. При данном методе, отсутствует необходимость во второй трубе, что экономит расходы, однако используя данную схему каждый следующий радиатор будет греть все слабее, его температура будет меньше на пять градусов.
  • Двухтрубная. В данном случае по трубе подачи вода поступает в каждый отдельный радиатор, а из него выходит отдельный патрубок, ведущий воду обратно на нагрев.

Выделяют три типа соединения радиатора отопления с трубами: односторонняя, диагональная и нижняя. Каждая из данных схем имеет свои достоинства и недостатки. 

  • Односторонняя (боковая) – это схема, при которой путь, по которому вода поступает, и труба отвода подключается к одной и той же секции радиатора. Т.е. подача воды происходит в верхнюю часть батареи, а отвод производится из нижней, с одной и той же стороны.
  • Нижняя схема используется в тех случаях, когда труба подачи и отвода находятся близко к полу. Подключение производится с противоположных сторон снизу.
  • Диагональная, или как её еще называют «перекрестная» является самой энергоэкономичной, так как потери тепла сводятся к минимуму. При данном методе горячая вода подводится к верхней части радиатора, а отводящая труба – к нижней части с противоположной стороны.

В заключении хочется сказать, что обустройство своего дома дело важное и к нему нужно относиться с максимальной серьезностью, не использовать дешевые материалы и не экономить на действительно важных вещах. 

7 зимних хитростей, которые должен знать каждый арендатор

Утомляет ли вас зимняя погода? Вы закатываете глаза при мысли о первом снегу? Тебе холодно прямо в эту секунду ? Зима может быть тяжелой для некоторых из нас, но у жителей квартир бывают ситуации, которые не всегда можно исправить без внесения изменений домовладельцем или, что еще хуже, без того, чтобы случайно что-то не испортить. К счастью, у нас есть несколько лайфхаков, как пережить зиму, не тратя все ваши деньги на обогреватель и замену ковра (ох!).Прочти, детка, на улице холодно.

Уловка №1: Поднимите, переверните и переверните

Ладно, ты не можешь поднять трубку, но последние две вещи Мисси сделала правильно. Ваш потолочный вентилятор не только охлаждает — он также предназначен для сохранения теплого воздуха внутри. Поверните переключатель (обычно находится на основании вентилятора), чтобы изменить направление вращения вентилятора по часовой стрелке. Прохладный воздух будет подниматься вверх, а теплый воздух спускаться вниз, делая комнату теплее.

Уловка №2: Заполнить трещины

Чувствуете сквозняк из-под ваших дверей? Если уходит теплый воздух, а входит холодный, ваша проблема может быть решена легко и дешево.Купите дверного змейка или, что еще лучше, сделайте его сами. Используйте пенопластовую изоляцию для труб или даже длинный носок, наполненный рисом и зашитый, чтобы не допустить появления сквозняков. Хотите еще более быстрое исправление? Подклейте свернутое полотенце под дверь!

Уловка №3: ​​Поддерживайте чистоту

Ваши зимние ботинки портят ковер? Сохраните свой залог, создав место, где можно безопасно положить мокрую обувь после того, как вы войдете внутрь. Независимо от того, используете ли вы впитывающее полотенце или неглубокий поднос с камнями, оставьте ботинки у двери, чтобы снег не попадал в вашу квартиру.

Хак # 4: Закрыт на зиму

Сэкономьте на счетах за электричество, просто закрыв вентиляционные отверстия в местах, которые не используются так часто. Ваша гостевая ванная комната может быть не теплой, но ваши карманы будут хорошими и полными. (Но не забывайте снова открывать вентиляционное отверстие, когда заходят гости!)

Уловка № 5: Создайте своего собственного приятеля для объятий

Нет, это НЕ странно! Если в вашей комнате прохладно и вам нужно немного тепла без обогревателя, сделайте это самостоятельно: то же самое, что вы используете для защиты от сквозняков, можно использовать и для обогрева.Попробуйте наполнить длинный носок рисом, завязать на конце узел и нагреть его в микроволновой печи в течение 30 секунд. Он согреет вас холодными одинокими ночами! Это что-то вроде грелки, но электричества не требуется.

Хак №6: Слой, слой, слой

.

Еще один трюк, который нужно помнить, пытаясь снизить счет за электричество? Сложите одежду, когда вы внутри, как если бы вы были на улице! Никто не увидит, что у вас поверх комбинезона несоответствующие пижамные штаны, и в этом его прелесть.

Взлом # 7: Box Socks

.

Как это ни странно звучит, дополнительная пара носков может творить чудеса, когда дело касается вашего автомобиля и парковки в квартире. Вы можете накрыть дворники носками, чтобы они не замерзли на ночь. Вы также можете оставить пару в перчаточном ящике для дополнительного сцепления, если вам придется вытолкнуть машину из скользкой ситуации. Если надеть их поверх обуви, это будет глупый, но эффективный способ получить сцепление с дорогой на снегу.

Теперь, когда вы готовы к зиме, сделайте немного какао, выключите огонь и прижмитесь к красивому носку с рисом.Аааа… уютно. Ищете другие советы по работе с квартирами? Подпишитесь на ApartmentSearch на Facebook и Twitter, чтобы получить еще больше полезных советов и уловок, только для съемщиков!

8 способов сохранить тепло в квартире и низкий счет за коммунальные услуги

Этой зимой оставайтесь поджаренными, не сжигая наличные.

Согреться в любом доме в холодные месяцы, не платя более высокие счета за коммунальные услуги, является проблемой. Арендаторам становится еще труднее, если они не имеют возможности постоянно вносить поправки, позволяющие сэкономить деньги.Но не волнуйтесь; Вы можете сэкономить на счетах за отопление, не замерзнув этой зимой. Ellicott Development предлагает вам восемь советов по сохранению бюджета на отопление независимо от погоды.

1. Купите увлажнитель воздуха

Вам не нужно много тратить, чтобы сохранить тепло в помещении. Влажный воздух заставляет вашу квартиру чувствовать себя теплее, но без повышения температуры. Добавьте растения для большей влажности; в качестве бонуса некоторые разновидности помогают очищать воздух.

2.Ограничьте использование вытяжного вентилятора

Иногда нужно просто избавиться от запахов на кухне или в ванной. Просто обязательно выключите вентиляторы как можно быстрее, чтобы не вытягивать из квартиры большое количество теплого воздуха.

3. Используйте окна в ваших интересах

Откройте шторы в дневное время, чтобы солнце согревало вашу квартиру. Рассмотрите возможность подвешивания тепловых завес закрывайте их на ночь, чтобы сохранить тепло.

4. Держите дверь ванной открытой, когда вы принимаете душ

Этот трюк выпускает теплый влажный воздух в остальную часть вашей квартиры.

5. Согрейте кровать грелкой.

Это старомодное решение для холодной погоды действительно согреет ваши ноги, если положить под одеяло в конце кровати. Посмотрите, есть ли у бабушки какие-нибудь дополнительные услуги, или найдите их в Интернете.

6. Создайте уют в своей квартире с помощью зимних тканей

Мы не уверены, является ли слово «cozify» глаголом, но создать теплую, уютную атмосферу легко, если вы загрузите свой диван уютными одеялами и бросите подушки. застелите полы толстыми ковриками и замените обычные простыни на фланель.

7. Готовьте ужин в духовке

Снизьте нагрузку на свой бюджет на отопление и питание, пропустив ужин вне дома. Готовите ли вы на скорую руку достойное ресторанное творение или разогреваете замороженную лазанью, держите дверцу духовки открытой, когда закончите готовить, чтобы получить порцию тепла.

8. Не допускайте сквозняков

Даже в здания с энергоэффективными окнами иногда проникает холодный зимний воздух. Установите заглушки на подоконники и подумайте о применении комплекта оконной пленки.Перед нанесением клеящих материалов на окна обратитесь к своему управляющему или домовладельцу за разрешением.

От открытия дверцы духовки до включения увлажнителя — эти приспособления сохранят тепло в квартире, не разрушая при этом бюджет на коммунальные услуги. А если вы имеете дело с чрезмерно высокими счетами за отопление из-за стареющего, плохо изолированного здания, подумайте о переходе на один из отелей Ellicott Development в Buffalo. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы задать вопросы или запланировать просмотр.

В квартире нет тепла? — Постановление об охране окружающей среды Чикаго

На улице холодно.Придешь домой и сразу это почувствуешь. Вы звоните своему другу и сообщаете ему ужасную новость: «В моей квартире нет тепла!» В этом посте рассказывается о шагах, которые следует предпринять съемщикам квартир в Чикаго, если вы окажетесь в этом неудачном сценарии, следуя Закону Чикаго о жаре.

В квартире холодно — или это только мне?

Это одно из худших вещей, которые могут случиться при аренде квартиры. В отличие от кондиционирования воздуха, отопление в вашей квартире или кондоминиуме является одной из «основных услуг», наряду с водопроводом или горячей водой, электричеством, газом или водопроводом, перечисленными в Постановлении о домовладельцах и арендаторах жилых помещений города Чикаго.Это положение обычно называют Chicago Heat Ordinace. Итак, что вы можете сделать и что вам следует делать? Это зависит от того, кто несет ответственность за оплату отопления, что должно было быть подробно указано в вашем договоре аренды в Чикаго.

Насколько тепло должно быть зимой в вашей квартире в Чикаго?

  • Постановление Чикаго о тепловой энергии города Чикаго содержит руководящие указания по температуре в жилых / многоквартирных домах.
  • Муниципальный кодекс Чикаго гласит, что с 15 сентября по 1 июня домовладельцы и управляющие несут ответственность за поддержание следующих минимальных температур в вашей квартире или многоквартирном доме: 68 градусов с 8:30.м. до 22:30 а в остальное время — 66 градусов. Если температура не соблюдается, вы можете позвонить по номеру 311 или связаться с администрацией города Чикаго.

Кто отвечает за обеспечение отопления в моей квартире в Чикаго?

  • Немедленно обратитесь к арендодателю. Часто проблему можно решить с помощью телефонного звонка.
  • Вам необходимо письменно проинформировать арендодателя и доставить его по адресу арендодателя, и вы можете сделать одно из следующих действий…
  • Свяжитесь с коммунальной компанией (ComEd и / или People’s Gas), заплатите им за восстановление работы, сохраните квитанцию ​​и вычтите стоимость из арендной платы.Или вы можете пока приобрести обогреватель, сохранить квитанцию ​​и вычесть его стоимость из арендной платы.
  • Выезжайте и оставайтесь в другом месте до восстановления работы. Вам не нужно платить арендную плату в течение этого времени, и вы можете вычесть стоимость временного жилья из будущих арендных платежей, если стоимость не превышает вашу ежемесячную арендную плату.
  • Если дело дойдет до этого, вы можете подать в суд на арендодателя. Обратитесь к адвокату и возместите убытки на основе уменьшенной стоимости вашей квартиры плюс гонорары адвоката.
  • Письменный запрос о том, чтобы домовладелец устранил проблему в течение 24 часов. Если он этого не сделает, вы можете удержать из своей арендной платы сумму, которая «разумно отражает уменьшенную стоимость его помещения», что означает, что в этом случае вам поможет адвокат.
  • В письменном уведомлении попросите домовладельца устранить проблему в течение 72 часов. Если он этого не сделает, вы можете расторгнуть договор аренды. Если вы это сделаете, вы должны съехать в течение 30 дней, в противном случае расторжение договора будет считаться отмененным.

Нужно ли платить за дополнительное тепло?

  • Арендодатель несет ответственность за предоставление вам письменного заявления, в котором предполагаются ежемесячные расходы на отопление вашего дома при аренде квартиры в Чикаго.
  • Обратитесь в коммунальное предприятие, если у вас есть дополнительные вопросы или вам нужна смета на отопление для вашей квартиры.

Domu настоятельно рекомендует вам проконсультироваться с юристом, если у вас есть какие-либо вопросы о вашей конкретной ситуации с арендой. Domu не является юридической фирмой, и эта веб-страница не содержит юридических консультаций.Хотя мы стремимся предоставить полную и точную информацию, мы не даем никаких гарантий относительно содержащейся здесь информации.

Квартир, таунхаусов и кондоминиумов прошли тепловую обработку от клопов, насекомых, пауков и других вредителей

Защитите свои инвестиции от вредителей с помощью тепла!

Не ждите, пока клопы испортят впечатление арендатора в вашей большой квартире, кондоминиуме, таунхаусе или дуплексе! Традиционные методы лечения постельных клопов могут занять несколько недель и тем временем разрушат вашу репутацию.Присоединяйтесь к сотням менеджеров сферы гостеприимства, компаний по управлению недвижимостью и специалистов по борьбе с вредителями, которые решили, что наш метод лечения с помощью тепла, сделанный своими руками, является наиболее эффективным и экономичным методом борьбы с постельными клопами. Убейте клопов и их яйца с помощью GreenTech Heat за одну незаметную однодневную термообработку.

Кровососущих клопов трудно искоренить. Самки постельных клопов могут откладывать от 200 до 500 яиц партиями по 50 яиц. Яйца покрываются специальным клеем и вылупляются примерно через десять дней.Весь жизненный цикл от яйца до взрослой особи занимает от пяти недель до четырех месяцев, в зависимости от температуры и доступности организма-хозяина для приема пищи с кровью. Традиционные химические препараты для лечения постельных клопов могут убить насекомых, с которыми он контактирует. Даже если химическая обработка убивает всех живых насекомых, яйца вылупляются, заражение возвращается, а разочарование и проблемы нарастают.

Существует множество определений для «Сделай сам», начиная с домовладельцев и заканчивая арендодателями небольших многоквартирных домов, управляющими недвижимостью, мотелями и отелями, большими многоквартирными домами, лагерями и транспортными средствами. промышленность.Если вы не сдаете чужую собственность внаем, значит, вы делаете все сами. Вы можете быть владельцем собственности, техническим отделом или постоянным жителем. Пожалуйста, позвоните в нашу линию продаж по телефону 855-GTH-BUGS (855-484-2847) доб 2, чтобы получить ответы на любые ваши вопросы. Мы предлагаем лучшую в отрасли техническую поддержку 24/7 для наших клиентов, и все пакеты для электрического отопления включают в себя доставку в США и Канаду в стоимость пакета. Гарантия на все наши вентиляторы и обогреватели составляет 2 года.

Наслаждайтесь уверенностью в использовании того же оборудования и обучения, что и профессионалы.GreenTech Heat поставляет оборудование и полные возможности обучения для всех отраслей промышленности, больших и малых.

Зачем доверять своей репутации GreenTech Heat?

Для полного обсуждения постельных клопов, их жизненного цикла, обнаружения и контроля постельных клопов посетите нашу страницу с постельными клопами.


Основные принципы термической обработки клопов

У каждого живого организма есть точка термической смерти

Полная информация о термообработке представлена ​​в нашем полевом руководстве по термообработке .Это основной подход к выполнению термообработки. Тот же процесс лечения постельных клопов убивает, а в некоторых случаях и полностью уничтожает другие организмы. Независимо от источника тепла, смертельные температуры и время воздействия должны быть достигнуты по всей конструкции, как измерено в месте, наиболее трудном для нагрева, чтобы добиться 100% уничтожения вашего целевого организма.

Обзор технологии

Электрический против пропана

Тепловые системы, влияющие на продолжительность и методику термообработки.

  • Электрические обогреватели клопов используют замкнутую систему. Он работает изнутри конструкции, обрабатываемой теплом. Электрический нагрев в начале процесса нагрева медленнее, чем пропан. В системах электрического отопления ePro температура в помещении повышается примерно на 10 ° F в начальный час. Однако, , температура окружающего воздуха в помещении будет увеличиваться с нарастающей скоростью по мере повышения температуры в помещении и рециркулирует через электрический нагреватель. Это многократный эффект рециркуляции воздуха в замкнутой системе. Электрическое тепло требует источников энергии. Добавление большего количества электронагревателей сделает вашу термообработку более продуктивной. Однако источник энергии может стать все более серьезной проблемой. Каждый электронагреватель ePro имеет напряжение 120 В и требует от 50 до 66 А и для работы на 100% мощности. Портативные электростанции GreenTech используются для подключения к источникам питания на 240 В, таким как электрическая плита или розетка переменного тока, и могут обеспечивать электропитание ePro более 120 В, кроме нагревателей.Проверьте свои доступные амперы.
  • Пропановые обогреватели работают в открытой системе. Переносной обогреватель остается вне конструкции, а тепло отводится в здание. Создает положительное давление воздуха. Для работы агрегатов требуется источник пропана. В отличие от электрических обогревателей, пропановые обогреватели Titan обеспечивают интенсивный и немедленный нагрев обрабатываемой зоны. Более высокая производительность по воздуху, больший объем нагретого воздуха, высокая производительность по сравнению с электрическими системами.Пропан можно разделить, разделив теплопровод, чтобы покрыть большую площадь, комнаты или даже другой блок. Обработка пропаном приводит к более тщательному проникновению и распределению нагретого воздуха. Пропановые нагреватели, как правило, имеют более быстрое время обработки или большую площадь обработки.

На первый взгляд может показаться, что в термической обработке нужно многое понять! Мы разрабатываем и совершенствуем термические технологии борьбы с вредителями с конца 1980-х годов и предлагаем обучение и поддержку, не имеющую аналогов в отрасли.Ваш успех это и наш успех. Пожалуйста, позвоните в нашу линию продаж по телефону 855-GTH-BUGS (855-484-2847) доб 2, чтобы получить ответы на любые ваши вопросы. Мы предлагаем лучшую в отрасли техническую поддержку 24/7 для наших клиентов, и все пакеты для электрического отопления включают в себя доставку в США и Канаду в стоимость пакета. Гарантия на все наши вентиляторы и обогреватели составляет 2 года.

Переменные применяются

Есть несколько параметров, которые следует учитывать при оценке времени лечения.Все эти возможности рассматриваются в нашем обучении по сертификации магистров-теплотехников.

Площадь обработки влияет на время обработки. Чем больше площадь, тем больше время нагрева для всех областей, чтобы достичь смертельной температуры. Чем больше укромных уголков и щелей, тем больше разделение на секции и больше продолжительность лечения.

Строительные материалы , такие как цемент, кирпич, дерево, сталь, гипсокартон и т. Д., Влияют на время нагрева.Цементные полы и стены займут в три раза больше времени, потому что цемент действует как теплоотвод и дольше поддерживает низкие температуры, что требует больше времени на нагрев.

Мебель влияет на воздушный поток и время нагрева. Для многих предметов мебели потребуется больше времени на выполнение из-за того, что объем материала должен нагреться до температуры. Мебель также является препятствием для циркуляции нагретого воздуха.

Беспорядок может помешать успешному лечению.Груды одежды и одеял очень важно перемещать и перемешивать во время лечения. Температура воздуха в помещении может быть 130 ° F, в то время как пол под грудой одежды может быть уютным и не смертельным 80 ° F. Постельные клопы предпочитают грязное белье. Уберите беспорядок перед обработкой.

Погода может как положительно, так и отрицательно повлиять на время лечения. Лечение насекомых в пустыне потребует более короткого времени лечения, чем лечение на большой высоте при снегопаде и ветре.Влажность и холод потребуют корректировки и большего времени нагрева.

Степень заражения определяет как степень очистки после обработки, так и внимание, необходимое при настройке обработки. Выявление и лечение заражений на раннем этапе является ключом к контролю, и их гораздо легче убить на 100%. Если заражение является большим и зрелым — в основном, из-за того, что нужно лечить — вам потребуется время, чтобы переместить предметы, мебель, открыть все ящики и туалеты, а также потратить дополнительное время на подготовку и дать больше времени для более длительного проникновения тепла в конструкцию и обстановка.

Температура окружающей среды определяет отправную точку вашего лечения. Это может иметь такое же влияние, как и погода, но относится к температуре в помещении. Температура обработки начинается, например, с 90 ° F или 40 ° F? По возможности предварительный нагрев обрабатываемой зоны с помощью системы HVAC здания может сократить время обработки. Предварительный нагрев не требуется для достижения смертельной температуры, но может сократить время обработки при электрической обработке. При наладке оборудования для термообработки необходимо приложить все усилия, чтобы начать прогрев конструкции.Начиная с предварительно нагретого помещения, достигается более быстрое достижение смертельной температуры, что приводит к сокращению времени обработки и повышению производительности. Повышение комнатной температуры на 10 ° F перед обработкой может сократить время обработки на час.

Каждый организм имеет точку термической смерти, а тепло убивает множество вредителей. Приведенные данные о точках смерти взяты из лабораторных тестов, а не из полевых исследований.

Типовой план лечения

Спальня с двумя кроватями или стандартный номер в отеле

Использование электрического обогревателя для постельных клопов ePro для обработки спальни с двумя кроватями и другой мебелью — будь то спальня в жилом доме, общежитие, номер в отеле или мотеле — улучшится благодаря хорошей установке и вентиляции.Включите обогреватель в комнате и обогрейте его, прежде чем перемещать мебель и официально начинать лечение.

Массачусетс Обязанности арендодателя и арендатора

ЧАСТЬ I. УПРАВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
РАЗДЕЛ XVI. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ГЛАВА 111. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ
НИЗАНСЫ
Глава 111: Раздел 127A. Государственный санитарный кодекс; принятие; исполнение; юрисдикция; быстрое испытание

Права и обязанности арендодателя

Предпродажная подготовка квартиры

Перед тем, как сдавать квартиру, вы должны полностью осмотреть ее после того, как текущий арендатор освободит или ближе к концу проживания текущего арендатора, чтобы оценить любой ущерб, убедиться, что он находится в хорошем состоянии при попытке повторно сдать квартиру, а также для входящий арендатор после того, как он был арендован.При определенных обстоятельствах вы обязаны обратиться в местный департамент здравоохранения для проверки и проверки того, что квартира соответствует государственному санитарному кодексу и стандартам безопасности перед повторной сдачей в аренду.

Имеет смысл делать это во всех случаях, независимо от того, требуется это или нет, потому что предвидение и решение проблем до того, как они станут серьезными, необходимы для бесперебойной, рентабельной и прибыльной эксплуатации жилой недвижимости.

Отказ инспектора после устранения всех указанных нарушений

Получить разрешение инспектора после устранения всех нарушений.Эта подпись также действует как базовая линия без нарушений, если арендатор заявляет о проблемах с квартирой после ее заселения.

Обязанность снять квартиру

Если ребенок в возрасте до шести (6) лет проживает в жилых помещениях с незаконным содержанием свинца, вы обязаны надлежащим образом удалить вредные вещества (M.G.L. c.111, § 199 (a)).

Вы или ваш агент должны предоставить арендаторам бланк уведомления о свинцовом законе штата Массачусетс, касающийся опасностей, связанных с использованием свинцовой краски, и требования удалить свинцовую краску в тех местах, где намереваются проживать дети младше шести (6) лет.

Условие

Либо после получения депозита, либо в течение десяти (10) дней после этого вы должны предоставить арендатору Заявление о состоянии, которое содержит исчерпывающий список всех имевшихся на тот момент повреждений квартиры, который подписывается вами или вашим агент. Уведомление должно информировать арендатора о том, что он / она должен подписать список в течение пятнадцати (15) дней с момента получения или въезда, если он правильный. Кроме того, вы должны проинформировать арендатора о том, что отказ от повторной подачи списка может позволить суду рассматривать отказ арендатора подписать соглашение как согласие с полнотой предложенного арендодателем Заявления о состоянии.Затем у вас есть пятнадцать (15) дней, чтобы подписать список возмещения ущерба арендатору или отправить арендатору четкое заявление о несогласии. Хотя для этих целей существуют формы, рекомендуется проконсультироваться с юристом или другим специалистом по недвижимости при внесении залога.

Обязанность по предоставлению жилых помещений

Вы должны предоставить жилые квартиры и места общего пользования для всей аренды в соответствии с минимальными стандартами Государственного санитарного кодекса, который направлен на защиту здоровья, безопасности и благополучия ваших арендаторов и населения в целом.

Отопление: Арендодатели должны обеспечить систему отопления для каждой квартиры или одну систему, которая обслуживает все квартиры в хорошем рабочем состоянии. Арендодатель должен платить за топливо для обеспечения тепла, горячей воды и электричества, если в письменном договоре аренды не указано, что арендатор должен платить за него. Отопительный сезон длится с 16 сентября по 14 июня, в течение которого каждая комната должна быть нагрета до температуры от 68˚F до не более 78˚F с 7:00 до 23:00.м, а в остальные часы — минимум 64˚F.

Кухни: На каждой кухне домовладельцы должны предоставить раковину, достаточную для мытья посуды и кухонных принадлежностей, плиту и духовку в хорошем рабочем состоянии, если в письменном договоре аренды не указано, что арендатор должен предоставить это, а также электрические подключения для установки холодильник. Арендодатель не обязан предоставлять холодильник, но если он / она предоставляет, то он должен содержаться арендодателем в хорошем рабочем состоянии.

Вода: Если домовладелец отвечает определенным требованиям законодательства, он может взимать плату за потребление воды с нового арендатора, установив водомер для дома.Арендодателям следует напомнить, что они по-прежнему несут ответственность за оплату счетов за воду и канализацию и должны выставлять счета своим арендаторам отдельно. Перед установкой отдельных счетчиков воды домовладельцы должны связаться с Департаментом здравоохранения штата Массачусетс для получения необходимых форм. Арендодатели должны по-прежнему предоставлять оборудование для нагрева воды до температуры от 110˚F до 130˚F и должны платить за это топливо, если в письменном договоре аренды не указано, что арендатор должен платить за него.

Заражение: Арендодатели должны поддерживать зоны общего пользования и квартиры свободными от грызунов, насекомых и других инвазий, если в здании две или более квартиры.

Структурные элементы: Арендодатели должны поддерживать в хорошем состоянии фундамент, полы, стены, двери, окна, потолки, крышу, лестничные клетки, подъезды, дымоходы и все структурные элементы таким образом, чтобы исключить ветер, дождь и снег; для защиты от грызунов, непогоды, водонепроницаемости и отсутствия хронической сырости, в хорошем состоянии и в любой момент пригоден для проживания людей.

Обслуживание выходов: Каждый выход, используемый или предназначенный для использования жильцами здания, должен содержаться вами в обслуживании и быть свободным от снега, мусора и других препятствий.

Права и обязанности арендатора

Права на жилые помещения

Вы имеете право на безопасную и пригодную для проживания жилую среду на протяжении всего срока аренды. Государственный санитарный кодекс защищает здоровье, безопасность и благополучие арендаторов и населения (105 CMR 410). Местные органы здравоохранения обеспечивают соблюдение Кодекса. (Примечание: в Бостоне это Департамент жилищной инспекции.) Копии Кодекса можно приобрести в книжном магазине при Доме штата, в доме штата, комната 116, Бостон, Массачусетс 02133, (617) 727-2834.

Ниже приводится образец положений, изложенных в Кодексе:

Вода: Арендодатель должен обеспечить вас достаточным количеством воды с достаточным напором для удовлетворения ваших обычных потребностей. При определенных ограниченных обстоятельствах с вас может взиматься плата за воду, если это четко указано в вашем письменном договоре аренды, и для вашего устройства есть отдельный счетчик. Арендодатель также должен предоставить оборудование для нагрева воды до температуры от 110 ° F до 130 ° F, однако в вашем письменном соглашении об аренде или аренде может потребоваться оплата и предоставление топлива для нагрева воды.

Отопление: Арендодатель должен обеспечить исправную систему отопления. Арендодатель должен платить за тепло, если только вы не платите за него по договору аренды. С 16 сентября по 14 июня каждая комната должна быть нагрета до температуры не менее 68 ° F с 7:00 до 23:00 и не менее 64 ° F в остальное время. Во время отопительного сезона максимально допустимое количество тепла в квартире составляет 78º F.

Кухни: Арендодатель должен предоставить на кухне: раковину достаточного размера и вместимости для мытья посуды и кухонных принадлежностей, плиту и духовку в хорошем состоянии (если в вашем письменном договоре аренды вы не должны предоставлять свои собственные), а также место и надлежащие условия для установки холодильника.Арендодатель не обязан предоставлять холодильник. Однако, если имеется холодильник, домовладелец должен содержать его в рабочем состоянии.

Тараканы и грызуны: Арендодатель должен содержать квартиру вдали от грызунов, тараканов и насекомых, если в доме две или более квартиры.

Структурные элементы: Каждый домовладелец должен поддерживать в хорошем состоянии фундамент, полы, стены, двери, окна, потолки, крышу, лестницы, подъезды, дымоходы и другие структурные элементы жилища таким образом, чтобы исключить попадание ветра, дождя и снега; защищен от грызунов, непогоды, водонепроницаем и не подвержен хронической сырости; в хорошем состоянии и во всех отношениях пригоден для использования по назначению.

Вывоз снега: Каждый выход, используемый или предназначенный для использования жителями более чем одного жилого помещения или жилого помещения, должен быть свободным от препятствий.

Возвращение в здоровые дома

Можно ли отапливать квартиру тепловым насосом? — Энергид

Да, тепловой насос может быть эффективным и очень энергоэффективным решением для отопления квартиры даже во время ремонта.Тем не менее, чтобы выбрать наиболее подходящее решение, необходимо обратить внимание на некоторые особенности ситуации.

Отопление тепловым насосом, как это работает?

Общий принцип работы теплового насоса:

  1. извлекает тепло из внешней среды (воздух, почва, грунтовые воды или водоток)
  2. передает это тепло в здание в виде теплого воздуха или горячей воды (циркулирующей в радиаторах или в полах с подогревом)

Преимущество: очень низкие эксплуатационные расходы

Тепловой насос имеет важное экономическое преимущество , и , экологическое, :

  • он использует очень мало «платной» энергии (электричество или газ) для получения бесплатной энергии из окружающей среды.
  • Следовательно, его эксплуатационные расходы невысоки.

Недостаток: значительные вложения

Недостатком теплового насоса является то, что он требует более высоких начальных вложений, чем обычная система центрального отопления с высокоэффективным котлом. Однако эта покупка обеспечит более быструю окупаемость инвестиций по сравнению с котлом, поскольку он более экономичен в эксплуатации.

Тепловой насос в квартире: элементы, которые необходимо учитывать

В конкретном случае квартиры ваш выбор модели теплового насоса, вероятно, будет limited , потому что вы будете подвергаться ряду ограничений.Вот вопросы, которые следует задать себе, чтобы найти наиболее подходящее решение.

Достаточно ли утеплено ваше здание?

Тепловой насос эффективен только в правильно изолированном жилище. Нет смысла думать об изменении текущего режима отопления, если предварительно не достигли определенных показателей теплоизоляции дома или квартиры.

Каковы ваши возможности с точки зрения трубопроводов?

Во время ремонта (если это не тяжелая переоборудование) зачастую невозможно установить встроенные трубы системы теплого воздуха после этого, а также проложить трубу в полу.

Поэтому в большинстве случаев вы ограничитесь моделями тепловых насосов, которые производят горячую воду, а не горячий воздух. Эта вода будет отправлена ​​в существующие радиаторы или фанкойлы. Однако, возможно, придется увеличить размер или количество радиаторов, чтобы компенсировать тот факт, что тепловой насос работает при более низкой температуре, чем отопительный котел.

Если это studio , может быть достаточно одинарного потолочного теплообменника, похожего на кондиционер.В данном случае это будет одно и то же устройство: реверсивная система кондиционирования воздуха, способная производить как тепло, так и холод.

Какой тип датчика вы можете разместить?

В квартире обычно нет места, где можно закопать датчик почвы или пробурить скважину, не говоря уже о ручье или водоеме, чтобы погрузить датчик. В случае установки в совместном владении возможно использование имеющейся коммунальной земли.

Следовательно, наиболее доступным внешним источником тепла в квартире будет окружающий воздух .Установка проста и данная модель теплового насоса на дешевле, чем на другие.

Где установить обменник?

Для установки теплообменника, то есть наружного блока теплового насоса, может быть достаточно двора , крыши или террасы . Этот наружный блок может быть установлен даже на фасаде .

Но правила городского планирования могут запретить это, а шум при работе может беспокоить соседей (наружный блок издает примерно такой же шум, как электрическая зубная щетка, т.е.е. 50 дБ).

Какая мощность вам нужна?

Из-за климатических условий в нашей стране эффективность теплового насоса «воздух-вода» несколько ниже, чем у других типов тепловых насосов. Но это — не повод увеличивать размер : устройство будет дороже и будет обеспечивать полную мощность только время от времени.

Лучше всего установить с правильной мощностью. и обеспечивают резервный нагреватель , который будет работать только в несколько холодных дней в году или в течение нескольких часов в ванной.

С или без производства горячей воды?

Горячая вода для бытового потребления может производиться тепловым насосом и храниться в накопительном баке.

Но вы также можете разделить функции и сохранить текущий водонагреватель, если он эффективен. По-прежнему можно установить независимый термодинамический котел: это фактически небольшой отдельный тепловой насос, предназначенный исключительно для производства горячей воды для бытового потребления.

11 способов сохранить прохладу в квартире без ВСPaul

У жителей квартир может быть несколько ситуаций, из-за которых летом будет сложно сохранять прохладу. Повышается температура, поэтому проживание в верхнем блоке может сделать вашу квартиру довольно теплой летом. Отсутствие центрального кондиционирования воздуха и необходимость использовать один или несколько оконных блоков могут резко увеличить счета за электричество. К счастью, существует множество лайфхаков, которые помогут сохранить прохладу в вашей квартире, не тратя руки и ноги на включение кондиционера.

Советы по поддержанию прохлады в квартире, не проворачивая AC

1.Закройте шторы

Закройте жалюзи и задерните шторы — это один из самых простых способов уменьшить количество тепла в квартире. Окна, выходящие на запад, в самое жаркое время дня больше всего подвержены солнечному свету, что может затруднить поддержание прохлады в доме. Это может быть утомительно, если у вас много окон, и в вашей квартире становится намного темнее, но это того стоит, чтобы снизить температуру. Если для вас важно поддерживать освещение в квартире, подумайте об использовании светодиодных ламп вместо ламп накаливания, потому что они намного холоднее.Несколько ламп накаливания здесь или там не будет большой проблемой, но если большая часть вашего дома использует лампы накаливания, мы рекомендуем подобрать несколько светодиодов. В конце концов, вы должны убедиться, что вы закрыли свои жалюзи, прежде чем выходить из дома, убедитесь, что вы закрыли эти жалюзи!

2. Установите плотные шторы

Помимо закрывания жалюзи или опускания шторы, приобретение затемняющих штор может полностью заблокировать проникновение солнечных лучей. Убедитесь, что плотные шторы имеют белую или светлую заднюю часть, чтобы солнце не отражалось от окна.Темные цвета поглощают свет и тепло в ваш дом, в первую очередь полностью лишая смысла плотные шторы. На Amazon или в местном магазине товаров для дома есть бесконечное количество вариантов цвета и стиля, так что проверьте их! Пожалуй, лучше всего то, что плотные шторы позволяют немного продлить сон по утрам в выходные дни.

3. Сон на ватных простынях

Замените простыни из флиса, фланели и джерси на дышащие простыни из хлопка, льна или бамбука.Никто не любит спать в горячей комнате, на самом деле наш организм предпочитает спать в более холодной комнате. Более легкие ткани, такие как хлопок и бамбук, будут дышащими и естественно охлаждающими. Постельные принадлежности будут держать вас в прохладе, не позволят вам понижать температуру переменного тока и запускать его в течение ночи без надобности. Стратегия, которой я придерживался долгое время, заключалась в том, чтобы полностью отказаться от одеяла и использовать только тонкую хлопковую простыню. Если вы спите с партнером, использование отдельных простыней также является хорошей стратегией для охлаждения вашего тела.Если вам это удобно, оставьте дверь в свою комнату, чтобы температура в ней сравнялась с температурой в остальной части квартиры.

4. Сохраняйте

себя Прохладный

Может быть намного проще успокоиться и поудобнее, прежде чем начнется охлаждение вашей квартиры. Летом носите в доме легкие, дышащие ткани. Майки, шорты, минимум! Черт возьми, если вы один в квартире, вы можете просто надеть трусики, если для вас главное — сохранять спокойствие.Это может быть само собой разумеющимся, но снижение частоты сердечных сокращений будет иметь большое значение для сохранения вашего тела прохладным в жаркие дни. Так что ложитесь на дно, ешьте прохладную пищу, может быть, сделайте слаши и переждите жаркий день.

5. Готовьте на улице

Летом можно прекрасно провести время с друзьями, семьей или даже для себя, потому что хот-доги и гамбургеры очень вкусные. Это также отличный способ сохранить прохладу в доме, не включив духовку или плиту, которые выделяют много нежелательного тепла.В особенно жаркие дни мы рекомендуем придерживаться холодных сэндвичей, салатов и других продуктов, не требующих тепла. Придерживаться простой, не приготовленной пищи определенно не оптимально, но вы можете использовать это как способ попробовать новые продукты и одновременно сохранять прохладу. Всегда помните, что более жаркая погода в любом случае делает прохладные блюда более аппетитными, так что готовьте салат!

6. Используйте прохладные вечера

Летние вечера могут оказаться прекрасной погодой. Даже если днем ​​выше 80-х годов, средняя вечерняя температура составляет от 60 до 70 градусов, что делает его идеальным для открытия окон и охлаждения вашей квартиры.Нет ничего лучше, чем широко распахнуть окна после жаркого дня, когда они были закрыты. Запись последних часов дневного света может иметь огромное значение для вашего личного благополучия после долгого жаркого дня. Если он не приносит влажности, хороший ливень может охладить его за ночь, плюс кому не нравится успокаивающий звук дождя, падающего во время сна?

7. Потолочные вентиляторы вращать против часовой стрелки

Знаете ли вы, что вы можете ИЗМЕНИТЬ направление вращения потолочного вентилятора, хотите ли вы обогреть или охладить свою комнату? У вашего потолочного вентилятора будет переключатель на боковой или верхней части двигателя, который может изменять направление вращения по часовой стрелке или против часовой стрелки.Летом, когда наиболее жарко, вы хотите, чтобы вентилятор вращался против часовой стрелки на высокой скорости, чтобы он выталкивал холодный воздух вниз. Эффект прохладного бриза заставит его казаться круче, чем есть на самом деле. С другой стороны, зимой он будет работать по часовой стрелке на малой скорости, втягивая вверх прохладный воздух. Это не только охладит ваш дом в целом, но и поможет циркулировать воздуху.

8. Используйте пару окулирующих вентиляторов

Если у вас нет потолочного вентилятора, соприкасающиеся напольные вентиляторы могут оказать большую помощь в циркуляции воздуха в вашей квартире и охладить вас.Если вы разместите один перед блоком кондиционирования воздуха или вентиляционным отверстием, это поможет потоку холодного воздуха в два раза больше циркулировать вокруг вашей комнаты, что позволит вам не запускать кондиционер так высоко. Ночью неплохо держать в комнате вентилятор, чтобы он не перегрелся или не застаивался, что обеспечило вам лучший ночной сон. Если в вашей квартире НЕТ кондиционера, вы можете сделать небольшую хитрость и сделать собственный кондиционер. Если вы поместите таз с ледяной водой за вентилятором, ветер будет стягивать этот прохладный воздух с поверхности холодной воды и разносить этот более прохладный воздух по всей комнате.Вот он, импровизированный кондиционер!

9. Удалите горячий воздух

Очевидно, если бы в вашей квартире не было горячего воздуха, это не было бы проблемой — да! Однако есть способы, с помощью которых действительно легко удалить этот горячий воздух. Вытяжной вентилятор для ванной и кухни предназначен для всасывания горячего воздуха, так что используйте его! Если вы запустите эти вентиляторы, они не будут увеличивать ваши счета за электроэнергию, как ваш кондиционер, но они помогут удалить этот горячий воздух. Запускайте их, когда вы ушли днем, когда вы можете выключить или выключить кондиционер, и пусть эти вентиляторы сделают свою работу! Вы будете удивлены, насколько сильно удаление захваченного горячего воздуха может повлиять на общую температуру вашего дома.Эта стратегия в сочетании с советом №7 — мощная комбинация в борьбе с слишком жаркими квартирами.

10. Держите двери закрытыми

Если у вас все двери в квартире открыты, кондиционер будет работать очень усердно, чтобы охладить весь этот кубический материал. Прачечные, запасные спальни, ванные комнаты, которые не используются постоянно в обычных жилых помещениях, могут быть закрыты, чтобы воздух циркулировал между зонами, которые вы хотите максимально охлаждать! Ваша спальня и гостиная особенно нуждаются в большей части этого прохладного воздуха перед сном, поэтому позвольте им взять весь этот кондиционер! Это поможет снизить расходы и обеспечит максимальное удобство в вашей квартире.

11. Принимайте холодный душ

Я знаю, что последнее звучит ОЧЕНЬ неприятно, но может иметь самое большое значение. Горячий душ согревает вашу квартиру, но он также значительно нагревает ваше тело. Приняв горячий душ, вы можете заметить, что уже потеете, когда выходите на улицу — EW! Холодный душ в жаркие летние дни снижает температуру тела и дольше сохраняет прохладу. Возможно, это не окажет большого влияния на вашу квартиру в целом, но сильно изменит то, как вы себя чувствуете в своей квартире.Завершение дня холодным душем имеет большое значение, позволяя вам быстро заснуть. Если вы спите на простыне, вы можете быть удивлены тем, насколько круто вы проведете ночь напролет.

Давайте подведем итоги, чтобы вы не теряли хладнокровия!

Если вы не являетесь поклонником этих советов и вам просто нужно получить оконный кондиционер, не волнуйтесь! Ознакомьтесь с этим списком оконных кондиционеров с лучшими оценками на 2021 год. Как компания по управлению недвижимостью, мы полностью осознаем необходимость поддерживать прохладу в вашей квартире, поэтому сохраняйте прохладу этим летом с Bigos! Для получения информации о доступных квартирах или для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по адресу info @ tbigos.com.

Напишите нам, если у вас есть собственный способ сохранять хладнокровие, о котором мы не упомянули! Мы хотели бы добавить его в наш список советов и приемов.

.

Leave a Comment

Отопление водяной теплый пол: Теплый пол, как основное отопление частного дома. Мифы и особенности

Теплый пол, как основное отопление частного дома. Мифы и особенности

В поиске более эффективной системы отопления люди пробовали много вариантов, из которых более удачным стало отопление теплым полом. Теплый пол обычно устанавливают во время стройки жилья или его ремонта, так как его для его установки требуется полностью менять отопительную систему и конструкцию пола. Преимуществом данной отопительной системы является большая площадь теплоотдающей поверхности. Разберем в деталях прелести отопления дома теплым полом.

3 вида напольного обогрева

Не все виды теплого пола являются эффективными. Выделяется в этом плане только один из них. Остальные используется как приятное дополнение к основной системе отопления. Давайте поговорим о каждом виде подробно.

Электрический теплый пол

Монтаж электрических теплых полов можно начинать в любое время ремонтных работ. По типу отопления электрические теплые полы подразделяют на кабельные, термоматы (нагревательные маты) и пленочные. Нагревание происходит при помощи кабеля или любого другого нагревательного прибора путем подачи электричества.

Кабель теплого пола можно рассматривать в качестве основной системы отопления. Но в виду дороговизны электричества, его чаще всего используют на небольших площадях (ванна, коридор), где он выполняет функцию основного отопления.

Инфракрасный теплый пол

Представляет собой карбоновые полосы толщина которых не превышает 0,5 мм. Инфракрасная пленка укладывается под любое напольное покрытие и выполняет только функцию комфортного отопления. По такой пленке довольно приятно ходить, но пользы от нее мало. Можно использовать в межсезонье в качестве основной системы отопления.

Водяной теплый пол

Разновидность напольного отопления, которую можно оборудовать при помощи автономного водяного котла или центрального отопления (при помощи специального теплообменника). Не работает без насоса и требует обязательного его наличия.

Водяной теплый пол помимо труб включает в себя: теплоизоляцию (пенополистирол), демпферную ленту, элементы крепежа, специальные аксессуары для выполнения компенсационных швов, а также необходимые для подключения системы напольного обогрева к системе отопления коллекторы с фитингами.

Благодаря своей водной составляющей может работать от любого котла и не зависит строго от электричества. Не считая работы самих насосов. Отличная основательная система отопления для вашего дома.

Мифы о теплых полах

Теплый пол вреден для здоровья? Особенность отопления дома теплым полом состоит в том, что он придирчив к технологии монтажа. Несоблюдение технологии значительно влияет на работоспособность системы. Отсюда и рождаются мифы относительно вреда теплого пола.

Если смонтировать полы правильно, то ни за какие последствия можно не переживать.

Касаемо электромагнитного излучения при установке электрического теплого пола.Про него так же рождено немало мифов. Да, действительно, как и у любого электрического прибора, осуществляется излучение, но интенсивность настолько маленькая, что даже насекомые не заметят ваш теплый пол.

Отопление дома теплым водяным полом

Обсуждая особенности отопления дома водяным полом, многих застройщиков интересуют факторы, на которые мы дадим пояснение ниже.

  1. Срок службы системы

Производители любят упоминать, что отопление полами способно прослужить не менее 50 лет. На такой срок рассчитаны трубы теплого пола. Касаемо наружных деталей: коллектора, кранов и прочего, скорей всего из строя они выйдут раньше. Но поменять их не будет большой проблемой.

Наш опыт говорит о том, что объекты с 1996 года по сей день вполне неплохо себя чувствуют и система теплого пола работает беспроблемно.

  1. Экономичность системы

Часто производители любят упоминать о том, что отопление дома теплым полом как основным источником тепла экономичнее многих других систем отопления. Как показывает практика, в большинстве случаев существенной экономии вы не получаете. Но к теплым полам можно подключать конденсационные котлы, тепловые насосы и солнечные коллекторы (для догрева). В этих случаях полы могут быть значительно экономичнее.

  1. Комфорт

Многих застройщиков смущает то, что по полу будет ходить некомфортно. Так же некомфортно будет спать ночью. Температура поверхности теплого пола составляет всего лишь 28 градусов. Вы практически не будете этого ощущать. Для спальни нужно предусмотреть комнатный термостат, чтобы можно было выставить комфортную температуру.

Теплый пол или батареи. Что лучше?

Радиаторное отопление имеет ряд достоинств и недостатков. Плюсами радиаторов является доступная для всех слоев населения цена, большой выбор, повсеместная доступность.

К минусам радиаторного отопления можно отнести строго горизонтально установка батарей, что способствует нерациональному распределению тепла. Теплые полы прогревают дом значительно равномернее радиаторов.

По расходу обе системы будут сопоставимы, но при этом водяные теплые полы дороже в установке.  

Проанализировав достоинства и недостатки обеих систем отопления можно сделать вывод о том, что оптимальным вариантом отопления помещения является совмещение радиаторного отопления с системой теплый пол. В этом случае достоинства обеих систем объединяются, а их недостатки исключаются. Главным достоинством пользования обеими системами отопления это то, что они работают автономно друг от друга, и в случае поломки одной из систем, можно пользоваться второй. 

Схема отопления теплым полом.

Существует три основных вида укладки водяного пола.

Улитка или спираль

Самый популярный, экономичный и эффективный с точки зрения энергопередачи способ укладки труб водяного теплого пола. Схема  укладки труб в виде улитки сначала описывается периметр комнаты, начиная с края, и стремится к центру комнаты, постоянно сокращая радиус, и дальше в обратную сторону.

Преимуществом данного способа является длина шага — улитку можно монтировать с шагом от 10 мм и до любого удобного размера. Так же идет равномерное распределение тепла. Этот способ укладки трубы водяного теплого пола наименее трудоемкий за счет несильного изгиба трубы. При очень большом желании с укладкой может справиться даже один строитель и не придется тратиться на дополнительные рабочие руки. Способ укладки труб в виде улитки позволяет встроить систему обогрева в помещениях любых площадей и различных форм.

Способ укладки труб в виде змейки

Эта схема укладки труб водяного теплого пола имеет большие тепловые потери за счет того, что подача горячей воды осуществляется лишь с одной стороны и теряет всю энергию, доходя до конца схемы. Таким образом, получаем теплый пол в одном конце комнаты и постепенное снижение температуры по мере удаления от узла смешивания теплоносителя. Также минусу укладки змейкой можно отнести трудность монтажа. Изгиб трубы происходит на 180 градусов. Очень часто приходится делать шаг в 200 мм против 10 у улитки.

Для того чтобы сократить температурный перепад в системе змейка, можно сделать двойную змейку. Однако, это не совсем решит проблему трудоемкости укладки труб водяного теплого пола.

Самым оптимальным вариантом использования змейки является комбинирование одного способа со вторым. Или сначала нужно отсекать наружные стены, потом укладывать змейку в середину комнаты. При этом получается оптимальное распределение температуры. Комбинированная схема подразумевает смешение способов укладки теплого пола или их дублирование. Например, два витка улитки или несколько змеек подряд. Если планировка комнаты позволяет, то можно смешивать способы раскладки теплого водяного пола. Например, при входе, где подогрев особо не нужен, положить змейку, а в центре помещения, дабы сконцентрировать полезную энергию, расстелить улитку. Перед самим началом работы, лучше всего начертить схему водяного теплого пола на плане. Благодаря этому в дальнейшей работе по установке водяного теплого пола станет намного проще.

Читайте так же:

Теплый пол или радиаторы отопления

В последнее время в частном домостроительстве традиционные типы отопительных систем вытесняются усовершенствованным оборудованием и системами, создающим в доме более комфортные условия. У домовладельцев часто возникает проблема выбора определенной системы отопления. В этой статье мы сделаем подробное сравнение систем отопления организованных при помощи водяного теплого пола и систем с применением радиаторов отопления.

Краткое сравнение систем радиаторного отопления и теплого пола













  
Радиаторы отопленияВодяной теплый пол
  
 
 
Стоимость обустройства системыдешевле работа и материалыдороже работа и материалы
Экономичность при эксплуатациименее экономичны10 — 20% за сезон
Требования предъявляемые к материалам для финишной отделки поламожно использовать любые материалыесть ограничения, предпочтительно использовать керамическую плитку
Сложность осуществления ремонтаремонт и модернизация системы возможнанет возможности осуществить ремонт
Инерционность отопительной системынизкаявысокая
Влияние на микроклиматболее теплый воздух находится в верхней части помещенияв низу помещения более теплый воздух, ноги всегда в тепле
Влияние на интерьервнешний вид приборов постоянно улучшается, есть отдельные виды дизайн радиаторовотсутствие радиаторов расширяет некоторые возможности
Влияние на организм человекапрактически нет различийпрактически нет различий

Отличие теплого пола и радиаторов отопления по принципу обогрева

Радиаторное отопление (РО) – традиционный способ обогрева дома. Система представляет собой разводку труб от котла по всему дому, в которую интегрированы радиаторы, или батареи. Надежность и эффективность их работы оправдала себя за десятилетия существования этого типа отопления. Использование радиаторов для обогрева домов, коттеджей, квартир не утратило актуальности сегодня.

Схема радиаторной системы отопления дома.

Водяной теплый пол (ТП) представляет собой жесткие или гибкие трубы, равномерно уложенные по полу. Сверху они заливаются бетонной стяжкой (мокрый метод) или маскируются между деревянными лагами (сухой метод). К котлу трубы подключаются через коллектор и насос, без которого тёплый пол не работает.

Схема системы отопления дома при помощи теплого пола.

Главное отличие обогрева дома с помощью привычных радиаторов и подогрева полов не в технологиях или оборудовании, а в принципе передачи тепла.

Тепло от нагретого оборудования в окружающую среду передается двумя способами – конвекционным и тепловым излучением. Конвекция подразумевает нагрев воздуха, который перемещается по помещению, разносит тепло, передает его предметам и людям. Лучевое излучение, или тепловые волны, нагревают не воздух, а непосредственно предметы и людей.

Радиаторы отопления

Основной принцип обогрева дома при помощи радиаторов – конвекционный. Радиаторы нагревают воздух, который соприкасается с ними. Нагретый воздух поднимается, перемещается по дому, нагревая людей и предметы. Непосредственно воздействие на предметы теплового излучения, исходящего от радиаторов, незначительно.

Принцип передачи тепла от радиаторов отопления.

Теплый пол

В отличие от радиаторов, теплые полы обогревают дом по другому принципу. Основной принцип повышения температуры в доме, где установлены теплые полы, – лучевое излучение. Тепловые волны непосредственно нагревают находящихся в доме людей и предметы. Конвекция воздуха также присутствует, но как дополнительный эффект.

Принцип передачи тепла от теплого пола.

В доме с ТП максимальная концентрация тепла внизу, а не под потолком. Подогрев основания дает комфортное тепло, которое концентрируется внизу комнаты и согревает ноги. Когда ноги в тепле и нет сквозняков – это лучше для здоровья, безопаснее для детей.

Сравнение теплого пола и радиаторов отопления по различным параметрам

Чтобы понять, какая система эффективнее обогревает дом и работает экономичнее, следует сравнить технические характеристики, стоимость обустройства и особенности работы оборудования.

Стоимость обустройства системы

Если сравнивать стоимость установки водяного теплого пола и радиаторов, то монтаж традиционных радиаторов обойдется домовладельцу дешевле. Сложность устройства теплого пола в том, что чаще всего на трубы приходится заливать бетонную стяжку, подключать их к котлу отдельным контуром. Перед укладкой труб основание нужно теплоизолировать, чтобы не обогревать землю. Для этого под трубы укладывают слой утеплителя – экструдированного пенополистирола (ЭППС) толщиной от 30 до 120 мм.

Водяной теплый пол в разрезе.

Из-за большого количества строительных работ, монтаж теплого пола обходится дороже, чем сделать разводку труб с радиаторами от котла по дому. Подсчитано, что даже покупка оборудования для устройства теплых полов обходится в два раза дороже, чем приобретение нужного числа труб и радиаторов для обогрева помещения.

Экономичность при эксплуатации

После монтажа оборудования система тестируется, опрессовывается и запускается в работу. Эксплуатация каждой из них требует расходов. Что экономичнее – теплый пол или радиаторы? Ответ на вопрос однозначный: водяные теплые полы – самая экономичный способ обогрева частного дома. Объясняется это несколькими причинами.

Для нормальной работы ТП нужно нагреть воду в трубах до 35 — 40 градусов по Цельсию, а в радиаторах теплоноситель должен иметь температуру 65–85°C. Даже если разводку труб по дому для радиаторов и подогрева пола сделать от одного котла, эффективность теплых полов будет выше.

Радиаторы ставятся под окнами, поэтому нагретый ими воздух сразу же охлаждается, соприкасаясь с холодным стеклом. В случае с ТП эта проблема отсутствует. В результате теплые полы оказываются эффективнее на 10–20 %.

Но в помещениях, которые обогреваются теплыми полами, наблюдается побочный эффект отсутствия радиаторов под окнами. Проблемой может стать запотевание стеклопакетов, под которыми нет радиаторов с интенсивной конвекцией тепла. На стеклах может образовываться большое количество конденсата, особенно в сильные морозы. Чтобы этого не происходило, эксперты советуют сочетать монтаж ТП с установкой качественных энергосберегающих окон.

Экономия при установке в доме теплых полов вызвана еще и тем, что для создания комфортного микроклимата в комнате достаточно температуры всего +22°C, так как ноги находятся в тепле, человек не мерзнет. При радиаторном отоплении комфортной будет температура в помещении +24°C – для поддержания более высокой температуры затрачивается больше энергии.

Экономия от использования теплых полов, по сравнению с использованием радиаторов отопления, составляет порядка 10 — 20% за весь отопительный сезон.

Требования предъявляемые к материалам для финишной отделки пола

Радиаторная система отопления не требует специального подбора напольного покрытия. Домовладелец может использовать любое напольное покрытие, которое предлагается на стройрынке: паркетный пол, ламинат, недорогой линолеум, ковролин, керамическую плитку.

В случае, когда устанавливается подогрев пола, к напольному покрытию предъявляются два основных требования: оно должно иметь высокую теплопроводность и его толщина должна быть небольшой. Этим требованиям отвечает керамическая плитка, натуральный и искусственный камень, наливные напольные покрытия. Допускает использование паркетной доски и ламината, предназначенного для эксплуатации в условиях теплого пола, но теплопроводность при использовании данных материалов ухудшается.

Использование ламината для финишного покрытия теплого пола.

Использование керамической плитки для финишного покрытия теплого пола.

В доме с теплыми полами нельзя устанавливать паркет – многократный подогрев приведет к усушке и деформации дерева. Ковролин использовать можно, но он уменьшит теплоотдачу от нагретой поверхности, эффективность отопительного оборудования снизится.

Сложность осуществления ремонта

В вопросах простоты ремонта преимущества у радиаторной системы обогрева. Радиаторы можно легко демонтировать и монтировать на прежнее место. В них можно увеличивать количество секций, оснащать датчиками и температурными реле по мере необходимости. Водяные системы подогрева пола, установленные в бетонную стяжку, не подлежат ремонту, они делаются по принципу «раз и навсегда».

Монтировать ТП желательно на стадии строительства дома или проведения капитального ремонта. Чтобы не допускать технических ошибок при монтаже и подключении, работы надо доверять специалистам, у которых есть знания и практический опыт.

Инерционность отопительной системы

Инерционность – параметр, который показывает насколько быстро нагревается дом после включения оборудования и остывает после выключения.

Теплые полы – это инерционные системы. После включения теплых полов температура в доме повышается медленно – нагрев происходит в течение 3–5 часов, а после выключения – она плавно и долго снижается. Считается, что после выключения ТП основание остывает в течение нескольких дней.

Традиционные батареи неинерционны. Они за минимум времени нагревают помещение (за 0,5–1 час), а после отключения температура в доме также быстро понижается.

Инерционность отопительных сетей не считается однозначно достоинством или недостатком оборудования. В одних случаях это может быть плюсом, в других – минусом, в зависимости от обстоятельств и потребностей жильцов.

Влияние на микроклимат

Обе системы создают комфортную для человека температуру в доме. Они саморегулируются, оснащаются терморегуляторами и датчиками, которые включают и выключают оборудование при достижении заданных пользователем параметров. Каждую из сетей можно подключить к системе «умный дом».

Теплые полы создают больше комфорта, так как тепло концентрируется внизу, в зоне ног. Поступающее снизу тепло отсекает идущие через двери потоки воздуха, предотвращает возникновение сквозняков.

Считается, что радиаторы из-за конвективного принципа передачи тепла поднимает больше пыли и сушат воздух, поэтому в домах с теплыми полами воздух чище и не такой сухой. На самом деле это предубеждение. Отличия в количестве пыли, влаги, температурном режиме, создаваемом обоими типами оборудования – классической СО и системой водяного ТП – мало чем отличается.

Влияние на интерьер

Когда в доме установлены теплые полы, в помещении много свободного пространства, так как нет радиаторов. Место под окнами не загромождается. О наличии отопительного оборудования в помещении говорит только установленный на стене маленький терморегулятор. Отсутствие громоздких отопительных приборов возле стен расширяет возможности для рациональной расстановки мебели, использования любого вида штор, улучшения дизайна помещения, декоративного оформления.

Интерьер комнаты с теплым полом.

Применение теплого пола позволяет устанавливать панорамные окна в пол.

Производители радиаторов стараются преодолеть недостаток оборудования, связанный с неэстетичным видом. Современные радиаторы становятся элементами декора помещения. Сегодня на рынке есть много красивых разновидностей и моделей радиаторов отопления: стильные трубчатые радиаторы, дизайнерские чугунные батареи, в форме панно, обогреватели промышленного вида для стиля лофт.

Стильный алюминиевый радиатор в интерьере.

Трубчатый дизайн радиатор в гостиной.

Дизайн радиатор в интерьере кухни.

Дизайн радиатор в стиле хай-тек.

Влияние на организм человека

Влияние обоих типов отопления на человека примерно одинаковое. Эти системы отопления безопасны и создают комфортный микроклимат в помещении. Концентрация тепла в зоне ног дает более приятные ощущения, поэтому ТП в этом плане выигрывают.

На полу могут спокойно играть дети, а родителям не нужно беспокоиться, что ребенок переохладится или простудится.  Между тем, это создает тепличные условия, безусловная польза которых для организма может оспариваться.

Альтернатива — комбинированная система: теплый пол и радиаторы отопления

У каждой системы отопления есть плюсы и минусы. Уменьшить количество недостатков и усилить достоинства отопительной сети можно в том случае, если скомбинировать в доме два типа оборудования – радиаторы плюс теплые полы. Такое сочетание может стать хорошей альтернативой, избавит жильцов дома от недостатков систем, установленных по отдельности. Обе системы целесообразно сочетать, если площадь дома большая, а общие теплопотери здания велики.

Комбинирование систем отопления используется часто. Применяют разные схемы: некоторые устанавливают на первом этаже теплые полы, на втором – радиаторы. Каждая система подключается к котлу отдельным контуром.

Комбинированная система отопления — теплый пол на первом этаже и радиаторы отопления на втором.

Не менее распространена схема, когда традиционные радиаторы и конвекторы ставятся в жилых комнатах, а теплые полы – в помещениях с повышенной влажностью: в ванной, туалете, на кухне. Эксперты также рекомендует делать подогрев пола в тех помещениях, где в качестве напольного покрытия уложена плитка или керамогранит. Это холодный материал, ходить по которому некомфортно, поэтому лучше такое основание подогревать, установив системы ТП.

Комбинированная система отопления — теплый пол в ванной и радиаторы отопления в комнатах.

В каких комнатах целесообразнее устанавливать теплый пол

Эксперты рекомендуют устанавливать теплые полы в следующих помещениях:

  • ванные комнаты;
  • туалеты;
  • кухни.

Влажность в этих помещениях повышенная, а на пол попадает большое количество воды, которое должно быть эффективно просушено. Напольный подогрев обеспечивает 100 % быстрое просушивание влажных зон. Идеальным вариантом напольного покрытия в этих зонах с теплым полом считается керамическая плитка. Также теплые полы уместно ставить в комнатах, где в качестве напольного покрытия выступает плитка или керамогранит. Эти холодные материалы лучше подогревать.

Как организовать комбинированное отопление

Технология совмещения двух типов обогрева несложная: радиаторное отопление и теплый пол подключается к котлу отдельными контурами. 

Комбинированное отопление в квартирах многоэтапных зданий. Сложность при установке водяных полов может возникнуть в квартирах многоэтажных домов. Если в квартире нет индивидуальной системы отопления, то подключать водяные полы к общедомовой сети запрещено. Снижение диаметра труб приведет к повышению давления в общей сети, повысит риск прорыва труб, затопления соседей. Владельцы квартир в многоэтажках могут установить электрические теплые полы или спроектировать подключение в обход общедомовой тепловой магистрали через собственный бойлер.

Комбинированное отопление в частном доме. В частных домах таких ограничений нет. Владельцы частных домов могут проектировать и строить у себя сети любой конфигурации, устанавливать разноплановое оборудование в зависимости от собственных предпочтений и величины бюджета. Например, в двухэтажных коттеджах популярной схемой комбинирования двух типов отопления считается устройство ТП на первом этаже и установка радиаторов на втором.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

VALTEC | Водяной теплый пол

Уважаемые читатели! С момента публикации этой статьи в ассортименте нашей компании, практике применения оборудования, нормативных документах могли произойти изменения. Предлагаемая вам информация полезна, однако носит исключительно ознакомительный характер.

Графики распределения температуры по высоте помещения

Водяные теплые полы прочно вошли в арсенал инженерного оборудования дома, благодаря созданию ими максимально комфортного для человека и домашних животных температурного режима в помещениях. Основным фактором, который обеспечивает надежность и эффективность системы теплого пола, является использование комплексной системы, поставляемой одним производителем. Это гарантирует полную совместимость всех элементов и возможность точного расчета температурных режимов. Практика показывает, что устройство теплых полов «на глазок» обходится заказчику в 1,5-2,3 раза дороже, чем грамотно спроектированная и налаженная система. Для возможности выполнения системы напольного отопления необходимо, чтобы помещение имело резерв по высоте для размещения «порога» теплого пола. Минимально требуемая высота конструкции теплого пола составляет 85 мм (без учета покрытия пола).

Схема тёплого пола

Способы раскладки петель теплого пола по помещению

  1. змейка в комнатах неправильной формы, или имеющих особое предназначение. При такой конфигурации необходимо укладывать подающую трубу у наружных стен, чтобы не увеличивать в значительной мере разницу температур поверхности пола и окружающей среды , что характерно для этого типа укладки
  2. улитка, применяемой в большинстве случаев, так как при этом достигается более равномерное распределение температур (подающая труба укладывается рядом с возвратной), что упрощает работу по укладке, так как при этом требуется сделать только два поворота на 180°: благодаря параллельной укладке труб

Теплый пол по сравнению с радиаторным отоплением имеет следующие преимущества

  1. при напольном отоплении распределение тепла в комнате с точки зрения физиологии близко к идеальному. «Держи голову в холоде, а ноги в тепле». Впрочем, эта старая поговорка не совсем корректно описывает график распределения температуры по высоте помещения
  2. бoльшая часть тепла (до 70%) передается излучением, благодаря чему воспринимается более комфортно;
  3. экономия тепловой энергии — в жилых зданиях 20-30%, в помещениях с высокими потолками (высотой от трех метров) до 50% и выше;
  4. отсутствие традиционных отопительных приборов позволяет более эффективно использовать жилую площадь;
  5. отсутствие конвективных потоков приводит к уменьшению количества пыли в воздухе обогреваемого помещения;
  6. из-за низкой температуры теплоносителя, это примерно 25-50°С, теплые полы являются низкотемпературной системой, исключающей возникновение положительной ионизации воздуха.
    На практике применяются следующие способы подключения систем теплых полов

  1. непосредственно от теплогенератора (котла) через смесительно=регулировочный узел;
  2. от системы радиаторного отопления через теплообменник с созданием собственного контура;
  3. от контура горячего водоснабжения через термостатический узел;
  4. от обратного трубопровода системы радиаторного отопления через термостатический узел ( данный способ пока не утвержден российскими строительными нормами).

По сравнению с раскладкой «змейкой» второй вариант дает 10=15% экономии в количестве трубы и значительно выигрывает по гидравлическим характеристикам из-за малого количества «калачей».

Конструирование систем водяных теплых полов не представляет особой трудности, если применяются комплексные решения.

Компания “VALTEC” предлагает простое комплексное решение для распределения теплоносителя, регулирования теплоотдачи и управления степени нагрева элементов, находящихся в полу помещений. Важнейшим элементом комплексного решения являются распределительные системы VT.DUAL (DUALMIX) и VT.COMBI (COMBIMIX) . Системы VT.DUAL (DUALMIX) и VT.COMBI (COMBIMIX) решат для проектировщика, монтажника и пользователя все проблемы, связанные с отоплением помещений, как радиаторами так и “теплым полом”.

Распределительная система на базе узла VT.COMBI (COMBIMIX)

Распределительная система на базе узла VT. DUAL (DUALMIX)

Основные части комплексного решения для систем теплый пол


© Правообладатель ООО «Веста Регионы», 2010

Все авторские права защищены. При копировании статьи ссылка на правообладателя
и/или на сайт www.valtec.ru обязательна.

Водяной «теплый пол» для влажных помещений | Материалы и технологии

В последнее время в нашей стране растет популярность напольного отопления. И если устроить водяной «теплый пол» в квартире можно далеко не всегда, то ничто не мешает оснастить им частный дом. Такой способ отопления, обладающий рядом преимуществ перед радиаторным, хорошо подходит и для помещения, где расположен бассейн.


4:0 в пользу «теплого пола»


  • © 3532studio/Fotolia.com


  • © epr/Bundesverband Flachenheizungen und Flachenku


  • © Monkey Business/Fotolia. com



Почему в помещениях с «теплым полом» люди чувствуют себя так комфортно? Во-первых, из-за более равномерного обогрева комнат без образования зон локального перегрева и холодных зон. Во-вторых, «теплый пол» создает оптимальное распределение температуры воздуха по высоте помещения — на уровне головы стоящего человека она несколько ниже, чем у его ног. В-третьих, поскольку в объеме помещения энергия от пола-нагревателя распространяется в основном излучением, а не с конвекционным потоком, такой обогрев не сопровождается сквозняками и перемещением пыли. И в-четвертых, ходить босиком по холодному кафельному полу вокруг бассейна не очень приятно.


«Теплый пол» не только устраняет этот дискомфорт, но и делает хождение по кафельной плитке более безопасным — риск поскользнуться значительно снижается, так как вода с нагреваемой поверхности быстро испаряется.


Однако комфортность «теплого пола» — это только одно из его преимуществ. Не менее важна и энергетическая эффективность данной технологии. Поскольку «теплый пол» относится к лучевым системам нагрева, ощущение того, что тепла достаточно, наступает у человека при температуре примерно на 2°C ниже, чем при радиаторном обогреве. То есть рабочая температура в системе «теплый пол» ниже, чем в радиаторах, благодаря чему уменьшаются потери энергии в окружающую среду. Кроме того, подобная система отопления предоставляет большие возможности для использования таких источников тепла, как конденсационный котел, тепловой насос и т.д.


И наконец, при напольном отоплении не происходит скапливания тепла в верхней зоне помещения — там, где оно не нужно. Энергосберегающий эффект от применения «теплого пола» в помещениях с высокими (более 5 м) потолками достигает 40%. Для стандартных домов он оценивается в 10–20%. А оборудование системы «умной» автоматикой приносит дополнительную экономию.


Еще одним достоинством напольного отопления является «невидимость»: все его элементы скрыты в строительных конструкциях и распределительных шкафах. Несмотря на элегантность современных радиаторов, интерьер от их отсутствия только выигрывает.


Система «теплого пола»


  • © REHAU


  • © REHAU


  • © REHAU


  • © Uponor


От клапана до узла


У бассейна «теплый пол» может быть как электрическим, так и водяным. При выборе того или иного типа следует принимать во внимание способ нагрева воды бассейна и решать вопрос комплексно. В настоящей статье рассматривается водяной «теплый пол».


  • © Moyseeva Irina/Fotolia.com


  • © Andrey Armyagov/Fotolia.com


  • © Iriana Shiyan/Fotolia.com


  • © vertexoff/ Depositphotos.com


Принцип работы встроенных систем обогрева достаточно прост: нагретая вода циркулирует в уложенной с определенным шагом трубе, отдавая тепло строительной конструкции — полу, стене либо потолку.


Рабочая температура таких установок ниже, чем при радиаторном отоплении. Согласно СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» температура поверхности пола в помещениях с постоянным пребыванием людей не должна превышать 26°C, а с временным пребыванием — 31°C. Поэтому температура теплоносителя в линии подачи напольного отопления не превышает 55°C.


Такую температуру некоторые модели современных котлов способны обеспечить без потери КПД. Но обычно напольное отопление не является единственной системой обогрева помещений, а комбинируется с радиаторами — и в этом случае от котла требуется более высокая температура теплоносителя. При подаче в контур «теплого пола» жидкость охлаждается за счет подмеса из обратной линии. Для этого используется двух- или трехходовой клапан, оснащенный термостатической головкой с погружным датчиком или сервоприводом.


Если «теплый пол» организуется не на ограниченной площади (например, в ванной комнате), а для обогрева больших помещений, ему потребуется собственный циркуляционный насос, который не только помогает преодолеть гид­­равлическое сопротивление в трубе, но также делает контур напольного отопления более управляемым и независимым по отношению к другим участкам отопительной установки.


Все помещения здания имеют свои особенности и индивидуальные режимы обогрева, поэтому в каждом из них необходимо предусмотреть свой собственный греющий контур.


Теплоноситель распределяется по петлям с помощью коллекторов («гребенок»). Каждая подсистема управляется посредством клапанов, устанавливаемых обычно на отводах обратного коллектора. Для автоматического регулирования клапаны оснащаются сервоприводами, на которые поступают сигналы от комнатных термостатов или контроллера отопительной установки. В простых случаях пользователь управляет контурами вручную.


Чтобы все трубные петли напольного отопления находились в равных условиях независимо от их длины, на отводах подающего коллектора нужно предусмотреть настроечные клапаны. Они могут быть совмещены с расходомерами. В этом случае балансировку несложно выполнить без какого-либо измерительного прибора. При необходимости настроечным клапаном можно полностью перекрыть канал для теплоносителя со стороны подачи.


В обвязке напольного отопления присутствуют также воздухоотводчики, дренажные клапаны (соответственно для выпуска воздуха при заполнении контуров и слива жидкости из системы на время ремонтных работ) и некоторое другое оборудование. В частности, для того, чтобы исключить перегруз циркуляционного насоса при перекрытии петель «теплого пола» (такую ситуацию называют работой на закрытую задвижку), в состав обвязки включают автоматический клапан, замыкающий поток теплоносителя через обходной участок (байпас) при превышении безопасного давления в контуре напольного отопления.
Правильный подбор и настройка элементов водяного «теплого пола» являются обязательным условием его работоспособности. Удобнее всего использовать для комплектации готовые насосно-гидравлические (насосно-смесительные) и коллекторные узлы, предлагаемые рынком. Такое оборудование компактнее и дешевле, чем комплектующие, приобретенные раздельно, а его компоненты подогнаны друг к другу.


Система труб и фитингов Viega


  • © Viega


  • © Viega


  • © Viega


Труба: что выбрать


Чаще всего для «теплого пола» применяют металлополимерные трубы PEX/Al/PEX, а также предназначенные для отопления трубы из сшитого полиэтилена с полимерным антидиффузионным слоем. «Металлопластик» сохраняет форму, приданную ему монтажником, его проще укладывать и ему требуется меньше креплений. Зато полиэтиленовая труба несколько дешевле, и, если напольное отопление организуется на значительных площадях, ее применение может дать ощутимую экономию. При случайном расплющивании PEX-трубы в ходе монтажных работ поврежденный участок можно восстановить, нагрев его строительным феном.


Трубы из сшитого полиэтилена имеют больший коэффициент теплового линейного расширения, чем металлопластиковые. Но это не приводит к разрушению конструкции правильно смонтированного «теплого пола». Пластиковые и металлопластиковые трубы системы напольного обогрева должны соответствовать классу эксплуатации 4 по ГОСТ 52134-2003 (отопление высокотемпературное напольное и/или низкотемпературное отопительными приборами с рабочей температурой 60°С и максимальной температурой 70°С) и использоваться в соответствии с паспортными характеристиками. Тогда срок их службы составит не менее 50 лет.


Во встроенных системах отопления, включая напольные, применяются также тонкостенные медные трубы. Они долговечны, легко монтируются и хорошо проводят тепло, но дороже пластиковых и металлополимерных с алюминиевой прослойкой. Кроме того, медь не выдерживает контакта с агрессивными строительными смесями, в том числе цементными. Поэтому для заливки в бетонную стяжку подходят только медные трубы в полимерной оболочке.


«Мокрый» или «сухой»?


Труба «теплого пола» может быть замоноличена в слое из песчано-цементной смеси (так называемый мокрый монтаж) или размещена непосредственно под напольным покрытием — паркетной или террасной (из древесно-полимерного композита) доской и т.д. Конструкции второго типа именуют «сухими», или легкими. Их не применяют около бассейнов (так как вода, попадающая в подпольное пространство и задерживающаяся там, создает влажную и теплую среду, благоприятную для появления плесени и размножения микроорганизмов), но они подходят для домов с деревянными полами, при ограничениях по высоте помещения и в случаях, когда «мокрый» монтаж невозможен или нежелателен.


Среди преимуществ таких систем — малая нагрузка на перекрытие, быстрый прогрев и хорошая реакция на управляющие сигналы. Чтобы запустить в работу «сухой» вариант пола, не нужно ждать затвердевания бетонной стяжки (по нормативам это занимает 28 дней), а работы по его устройству дешевле, проще и чище, чем при замоноличивании трубы. Однако комплект материалов в этом случае обойдется примерно в полтора раза дороже: для равномерного распространения тепла по всей поверхности пола под покрытие укладывают металлические распределительные (их также называют отражающими) пластины из оцинкованной стали или алюминия. Без таких элементов система не обеспечит равномерного нагрева поверхности пола, а ее теплоотдача будет ограничена.


Впрочем, и при наличии отражателей напольное отопление «сухого» типа проигрывает «мокрому» в удельной тепловой мощности. Поэтому в качестве базового варианта, как оптимальное по цене и эффективности, рассматривается напольное отопление с размещением греющей трубы в бетонной стяжке.


Система управления «теплым полом»


  • © ROTEX GLOBAL LLC


  • © ROTEX GLOBAL LLC


  • © Viega


Рецептура «пирога»


Конструкция водяного «теплого пола» представляет собой «пирог», нижним слоем которого является теплоизоли­­рующая основа. Ее укладывают в обязательном порядке для того, чтобы минимизировать потери тепла в нижнем направлении (которые при наличии нижерасположенного этажа приводят еще и к нагреву его потолка).


В качестве теплоизоляции обычно используют плиты из пенополистирола (пенопласта) плотностью 40 кг/м³. Толщина подложки зависит от климатических условий и основы, на которой устраивают «теплый пол» (грунт, плиты, перекрытие над отапливаемым или холодным подвалом и т.д.). При ее определении желательно произвести точный расчет с учетом теплозащитных свойств строительных конструкций. Как правило, на первом этаже дома хватает утеплителя толщиной 50 мм, на втором — 20 мм.


Выпускаемые специально для «теплого пола» пенополистирольные плиты оснащают различными усовершенствованиями: стыками для замкового соединения с соседними элементами, бобышками или разметкой для удобства укладки трубы, теплоотражающим и (или) гидроизолирующим покрытием. Есть даже теплоизоляция с «липучками» для закрепления трубы (обычно же ее фиксируют к пенопласту пластмассовыми скобами или подвязывают к арматурной сетке). Можно использовать и общестроительный пенополистирольный утеплитель. Но в этом случае придется потратить больше времени на раскладку и крепление трубы, запенивание стыков (эта операция желательна) и отдельно решить вопрос с гидро-изолирующим слоем.


В качестве подложки «теплого пола» по утепленным конструкциям подходит рулонный материал на основе вспененного полиэтилена с металлизированным пленочным покрытием (мультифольга).


Стяжку «теплого пола», которая появится после заливки бетоном уложенной на утеплителе трубы, нужно изолировать и от боковых ограждающих конструкций, т.е. от стен дома. Иначе часть тепла будет перетекать в них и теряться. Чтобы этого не происходило, вдоль стен укладывают демпферную ленту из вспененного полиэтилена. Кроме теплоизоляции лента обеспечивает компенсацию изменения размеров бетонной стяжки при нагреве и остывании.


Чтобы из-за тепловой деформации плиты напольного отопления не возникало напряжение в строительных конструкциях, площадь сплошной стяжки не должна превышать 30 м² при максимальной длине стороны 8 м (требования СП 41-102-98 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб»). Каждый такой участок обогревается отдельной трубной петлей и отделяется от соседних деформационным швом с демпферной лентой. Для защиты стяжки от растрескивания в цементно-песчаный раствор вносят специальный состав — пластификатор. Укрепить бетон можно также армированием или добавлением полипропиленовой фибры.


Бетонная стяжка не только защищает трубу от механической нагрузки, но и аккумулирует и распределяет тепло. Ее толщина определяется с учетом температуры теплоносителя и материала покрытия пола. Минимальный рекомендуемый слой над поверхностью трубы — 30 мм.


Укладка главной начинки «пирога» напольного отопления — трубы — производится тремя основными способами: одиночной или двойной (с параллельным «движением» прямой и обратной трубы) змейкой и спиралью.


Схема и шаг укладки выбираются таким образом, чтобы обеспечить тепловые потребности помещения и равномерный нагрев поверхности пола. Перепад температуры на отдельных его участках не должен превышать 10°C (оптимально 5°C).


Соответственно при расчете системы разность значений температуры в прямой и обратной линиях принимается не больше этого значения. Трубу укладывают с шагом не более 300 мм. Для компенсации тепловых потерь краевых зон (у наружных стен) шаг в них уменьшают, а подающий трубопровод располагают со стороны ограждающих конструкций.


Автоматика комфорта


Среди достоинств «теплого пола» часто указывают его способность самостоятельно корректировать количество отдаваемой в помещение энергии при изменении температуры внутреннего воздуха из-за перемены погоды, теплопоступления от сторонних источников и т.д. Этот процесс называют саморегулированием, и он действительно имеет место при ра­­боте напольного отопления, как, впрочем, и радиаторного. Но этого недостаточно для поддержания комфортного микроклимата без значительных перепадов температуры воздуха и пола.


Распространенным видом автоматических регулирующих устройств для напольного отопления являются комнатные термостаты. Они размещаются в обогреваемых помещениях и управляют работой петель «теплого пола», отдавая команды сервоприводам на открытие и закрытие клапанов коллекторного блока при отклонении температуры воздуха в помещении от заданного значения.
Контролируемой величиной может быть и температура пола. В этом случае комнатный термостат должен предусматривать подключение сенсора, встраиваемого в стяжку и используемого в качестве основного или ограничительного (при работе в паре с датчиком температуры воздуха).


Обычно комнатный термостат срабатывает при изменении температуры на 1°C, но реакция поланагревателя на это действие не так быстра: чтобы подкорректировать температуру воздуха, ему требуется изменить температуру массивной стяжки. В итоге система не всегда успевает подстраиваться под перемены внешних или внутренних условий, особенно в межсезонье. Амплитуда колебаний в нагреве пола при таком регулировании достигает нескольких градусов. В результате комфортность и экономичность напольного отопления оказываются несколько ниже ожидаемых характеристик.


Повысить экономичность системы позволяют хронотермостаты, изменяющие режимы обогрева по заданной пользователем программе. Однако по-настоящему эффективным для напольного отопления будет управление на базе контроллера с погодной компенсацией.


Реагируя на изменение внешних условий и регулируя работу элементов насосно-смесительного узла, такой прибор корректирует температуру теплоносителя, подаваемого в петли напольного отопления, еще до того, как перемена погоды сказывается на внутреннем климате. В сочетании с комнатными термостатами погодозависимый контроллер обеспечивает наиболее экономичное функционирование «теплого пола» и комфорт для пользователей этой системы.


Текст: Сергей Камышин

Водяной теплый пол в квартире многоэтажного дома

Способы подключения водяного теплого пола в квартире

Популярность водяных теплых полов возрастает с каждым годом в геометрической прогрессии.  Это понятно. Конструкция водяного теплого пола надежней, комфортней, долговечней и безопасней электрического. В настоящее время практически ни один частный дом или коттедж не обходится без водяных теплых полов. Комфорта хочется также и в квартире многоэтажного дома. В таких зданиях

существует центральная система отопления, рассчитанная на определенную тепловую нагрузку и гидравлическое сопротивление. Подключение дополнительных источников тепла может привести к разбалансировке системы, либо к тому, что система будет не в состоянии продавить теплоноситель через трубы водяного теплого пола. Что же делать в таком случае? В квартире многоэтажного дома с центральным отоплением водяной теплый пол можно подключить несколькими вариантами.
1-й способ – реконструкция существующей системы отопления. В этом случае происходит демонтаж некоторых радиаторов и замена их на ветки теплого пола.
2-й способ – коммерческое подключение, что подразумевает установку индивидуального теплового счетчика.

Схемы подключения водяного теплого пола к центральному  отоплению

Схема подключения водяного теплого пола к системе центрального отопления может производиться на первых этажах при верхней разводке. В данном случае, у жильцов верхних этажей не будет отбираться тепло.

Подключение к стоякам можно производить с применением трёх- и четырёхходовых смесительных краников. Температура теплоносителя в системе центрального отопления может превышать 90С, что является недопустимым для подачи в водяной теплый пол. Снижением температуры в водяных полах занимается смесительный узел.
Обязательным условием долговечной работы является установка грязевиков. Их лучше размещать в удобном для обслуживания месте. В системах центрального отопления, как правило, достаточно грязный теплоноситель, а крупные частицы со временем могут забить трубы теплого пола, поэтому понадобится промывка.
Также потребуется установка циркуляционного насоса. Гидравлическое сопротивление в ветках теплых полов может быть достаточным, что не позволит системе центрального отопления продавить их. Циркуляционный насос справится с подобной задачей. Второй момент – если систему сделать без циркуляционного насоса, то при полном закрытии смесительного клапана, циркуляция в теплых полах остановится. Прогрев может быть неравномерным.
Ниже приведены типовые схемы сборки насосно-смесительных узлов

 

Практичным решением также является схема с промежуточным теплообменником (рис. «е»). С нашей точки зрения – это идеальный вариант, так как квартирная система отопления водяными теплыми полами становится автономной. Давление в системе не превысит 3 атмосферы.  Залив один раз теплоноситель, нужно будет только подпитывать его иногда. В случае протечки под стяжкой, вы не затопите соседей, ведь воды в одной ветке теплого пола совсем немного. Теплообменник легко снимается и промывается.

Вывод

Учитывая, что у большей части квартир со всех сторон есть соседи, а на улицу выходит только фасадная стена, можно с увереностью сказать, что водяного теплого пола для квартиры хватит с запасом. От радиаторов можно отказаться. Водяной теплый пол – это низкотемпературная система отопления. Как раз в большинстве жилых домов температурный режим не соблюдается. Например, радиаторы расчитаны на подачу 75 градусов, а по факту заходит 60, соответственно устройство не может отдать необходимое количество тепла. Водяной теплый пол позволяет компенсировать такой недостаток, ведь ему на подачу будет достаточно и 35-40С. За счет своей площади он способен прогреть практически любую комнату в многоэтажном доме.
В угловых квартирах жильцы стараются добавить радиатор на холодную стену дома. Это точечное решение. Трубы теплого пола позволяют отсечь холод по всей длине стены. Подобное решение позволит поставить шкаф к холодной стене.
Водяной теплый пол в квартире с витражами – идеальное решение.
Установив на коллектор водяного пола автоматические головки, а в комнаты термостаты, можно добиться идеального микроклимата для каждой комнаты.

Водяной теплый пол с электрическим котлом

Если же к центральной системе отопления нельзя привязаться ни при каких обстоятельствах, можно использовать небольшой электрокотел. Конечно, стоимость такого отопления вырастит в разы, но надежность останется выше, чем у электрических. В случае перегорания кабеля, придется вскрывать всю стяжку для замены кабеля. С электрическими полами не всегда получается изменить расстановку мебели. Водяные теплые полы не подвержены перегреву. Обслуживание электрокотла намного проще и дешевле, чем замена кабеля в стяжке пола.
На фотографии электрокотел для квартирного водяного пола, созданный на базе обыкновенного электрического тена для водонагревателя. Корпус сделан из нержавеющей трубы. Такой миникотел прост в обслуживании, а тены продаются в любом городе и всегда есть в наличии.

Водяной теплый пол от центрального отопления

Водяной теплый пол в квартире.


Теплые полы – это современный источник отопления вашего дома, позволяющий получить комфорт и равномерный прогрев воздуха в помещении. Практически в каждом доме или квартире присутствует данный тип отопления.


Самым экономически выгодным и эффективным в нашем регионе остаются теплые полы на основе Водяного отопления.


Применяя водяной теплый пол (ВТП) в многоквартирных жилых домах или офисах с подключением от центрального отопления (ЦО) существуют особенности монтажа, расчета и подбора оборудования, про которые мы поговорим в этой статье. А также об ошибках, которые допускают монтажные организации, не принимая в расчет тот факт, что подключение от ЦО отличается от индивидуального теплового пункта (собственной котельной).

Расчет и подбор необходимого оборудования.


Первое с чего стоит начать — это с проектного решения и подбора необходимого оборудования, так как существует ряд нюансов в монтаже ВТП от ЦО.



Так как центральное отопление это система, к которой подключены десятки потребителей, то КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО подключение теплых полов напрямую от источника отопления. Так же необходимо разрешение на монтаж и подключение ТП от уполномоченного органа.


Для правильности подбора оборудования необходимо индивидуальное проектное решение по системе отопления, оно так же послужит документом для предоставления в управляющий орган, который выдаст разрешение на монтаж водяного теплого пола от центрального отопления.


Благодаря проекту любая монтажная организация способна осуществить монтаж и подбор оборудования по всем строительным нормам и правилам предусмотренными законами.

Оборудование для подключения теплых полов от Центрального Отопления


Первое на, что стоит обратить свое внимание это теплообменный узел. Теплообменные узлы бывают заводские производимые поставщиками отопительного оборудования так и сборные, которые подбираются и собираются индивидуально для каждого проектного решения.


Теплообменный узел это оборудование позволяющее разделить теплоноситель, на первичный и вторичный контур. Первичный контур подключается к центральной системе отопления, а к вторичному контуру отопления – теплые полы. Основой в теплообменном узле служит теплообменник, который рассчитывается и подбирается под определённую тепловую нагрузку.



Готовые теплообменные узлы отличаются своей компактностью и универсальностью в отличие от сборных.


— Недостаток сборных, заключается в следующем, для их сборки потребуется больше свободного пространства.


— Недостаток готовых (заводских) узлов в том, что они рассчитаны на определённую нагрузку и отсутствует практическая возможность их усовершенствования и увеличения мощности в дальнейшем.


В теплообменный узел помимо теплообменника должно входить: циркуляционный насос во вторичном контуре, мембранный расширительный бак, аварийный клапан, термометры и манометр, двухходовой клапан с термостатической головкой.


Так же необходимо оборудование для ВТП от ЦО:


· Распределительный коллектор (гребенка) – служит для подключения и распределения теплоносителя по контурам ТП. Коллектора бывают от 2 до 12 контуров.


· Труба для теплого пола – для ВТП используют полиэтиленовые трубы PERT или PEX, 12-20мм диаметрами.


· Автоматика – служит для более комфортного управления температурой ТП.


· Соединительные фитинги и прочие расходные материалы.



Все необходимые комплектующие вы сможете заказать в нашем интернет-магазине или обратившись в наш магазин Tigrohause по номеру +7 (499) 737-25-55

Подключение и монтажные работы


Как говорилось Выше, что напрямую подключать коллектор теплого пола в систему центрального отопления запрещено! По явным на то причинам:


— Вы способны посадить стояк, и оставить соседей без отопления, так как нагрузка ТП гораздо выше, чем традиционные радиаторы или конвекторы, на которые рассчитано отопление на Вашу квартиру.


— Высокая температура теплоносителя, которая снижает эксплуатационные характеристики Вашей трубы, и перегревает поверхность пола.


— Высокое давление и грязный теплоноситель, которое так же неприемлемо для работы оборудования ТП.


Исходя из Выше написанного подключение ТП от ЦО только через теплообменник и с разрешения уполномоченного органа.


Монтируя греющие полы Выше первого этажа, перед укладкой трубы поверхность пола рекомендуется обработать гидроизолирующими материалами или использовать полиэтиленовую пленку, на случай протечки при повреждения трубы в момент каких либо работ.

Ошибки при подключении и установки ТП от центрального отопления


· Подключение ТП напрямую от источника


· Неправильный подбор оборудования


· Разная длина контуров и шаг укладки


· Несогласованность установки ТП с ТСЖ или уполномоченными органами


· Применения оборудования не имея на руках расчетных данных


Подведя итоги по статье, следует отметить, что водяные теплые полы возможны практически во всех зданиях и сооружениях и способны работать не только от индивидуальной котельной, но и от центрального отопления так же, соблюдая порядок и правила в монтаже и подключении.



Теплый пол своими руками — вопросы и ответы

Возможно ли использовать водяной теплый пол как самостоятельную систему отопления, или требуются дополнительные радиаторы?

Возможно, и мы имеем большой опыт построения таких систем. В большинстве случаев водяной теплый пол может быть самостоятельной системой отопления, исключения составляют только здания с крайне высокими потерями тепла ( 110 Вт/м2 и более). В любом случае, при проектировании системы отопления, если где-либо водяной теплый пол не справляется с нагрузкой, с заказчиком обсуждаются возможные решения.

На что следует в первую очередь обратить внимание при устройстве системы водяной теплый пол?

Качество системы напольного отопления обеспечивается 3-мя основными факторами: грамотное проектирование, качественные комплектующие и монтаж системы в строгом соответствии с проектом. Только при соблюдении этих 3-х условий, можно рассчитывать, что система будет стабильно работать, обеспечивая комфорт не одно десятилетие.

Возможно ли использовать уже имеющийся котел в качестве источника тепла для водяного теплого пола ?

Источник тепла для системы отопления «водяной теплый пол» может быть любой, в т.ч. уже имеющийся котел, городская тепловая сеть , тепловой насос и др. Отметим , что при добавлении водяного теплового пола к имеющейся системе отопления, не требуется увеличения мощности котельной, т.к. водяной теплый пол в этом случае будет замещать имеющуюся систему отопления.

Могу ли я смонтировать систему водяного теплого пола самостоятельно, своими руками, не прибегая к помощи ваших монтажников?

Имея комплект подробных монтажных схем и полную спецификацию оборудования для комплектации, возможно смонтировать систему даже не имея опыта в реализации таких систем.

Какая цена водяного теплого пола?

К сожалению, не существует точной цены, например «за м2«, т.к. всегда много индивидуальных особенностей. Поэтому мы рекомендуем Вам заказать у нас бесплатное предварительное коммерческое предложение по планам помещений, свяжитесь с нами по телефону, или заполните форму запроса.

Какие существуют рекомендации по применению чистового напольного покрытия ?

Подходят практически все типы напольных покрытий: ламинат, паркет, линолеум, ковролин, наливные полы, керамика и т.д. Основное требование — чтобы покрытие плотно прилегало к водяному теплому полу (нельзя строить лаги поверх теплого пола) и не являлось явным теплоизолятором (например , пробковое покрытие). Имеются некоторые существенные ограничения по использованию паркета, которые описаны ниже

Существуют ли ограничения по применению паркета совместно с теплыми полами ?

Основные ограничения по паркету:

1. Толщина не более 22 мм. (обычно используется 14 мм.).
2. Снимаемая с теплого пола мощность ограничена 80 вт.\м2

Применение паркета обязательно должно учитываться при проектировании.

Не будет ли горячо ходить по полу босиком? Какова поверхность пола на ощупь?

Как правило температура на поверхности пола не превышает 27° С для помещений с постоянным пребыванием людей и 31° С для санузлов и бассейнов. По ощущениям это похоже на температуру поверхности экрана работающего жидкокристаллического монитора (телевизора) или ощущениям при прикосновении к теплоизоляционному материалу, например пенополистиролу (пенопласту).

Возможен ли монтаж водяного теплого пола до окончания монтажа котельной?

Возможен, в этом случае рекомендуется опрессовывать систему воздухом.

Планирую надолго выезжать из дома. Как обезопасить систему от замерзания?

Если существует угроза замерзания системы, то возможно ее заполнение не водой, а раствором этиленгликоля, также существуют меры, реализуемые в котельной. Отметим, что все такие особенности нужно заранее учитывать при проектировании.

Насколько безопасно делать систему отопления «водяной теплый пол» в квартире?

Все элементы системы теплого пола скрыты от прямого доступа, поэтому риск механических повреждений у нее существенно ниже чем у радиаторной. Кроме того, водяной теплый пол — это всегда замкнутая система, поэтому даже в случае разгерметизации, выливается ограниченное количество теплоносителя (для квартиры это как правило несколько литров).

Система отоплений «водяной теплый пол» присоединена к городской сети теплоснабжения. Как оставить подогреваемые полы в нескольких помещениях в межсезонный период , когда городская теплосеть не работает ?

Для того чтобы водяной теплый пол был работоспособен круглый год, даже когда центральное отопление отключено, можно предусмотреть дополнительный электрический котел небольшой мощности, который будет включаться только тогда, когда тепла от городской сети будет не хватать.

Какие теплоизоляционные материалы целесообразнее всего использовать?

Мы используем пенополистирол марки ПСБ-35. Прочность этого пенополистирола достаточна для наших целей, а более плотный (значит и более дорогой) пенополистирол использовать не целесообразно. Исключения составляют помещения с большими расчетными давлениями на поверхность пола, например авиационный ангар.

Стоимость водяного теплого пола

 

Как водонагреватель экономит деньги в вашей системе лучистого отопления

Используйте водонагреватель для теплого пола

вместо бойлера

Многие люди используют водонагреватель вместо бойлера для лучистого теплого пола, потому что он СТОИТ МЕНЬШЕ . Водонагреватель таким образом экономит деньги. Конечно, стоимость важна, но есть и много других важных факторов.

Высококачественный водонагреватель более энергоэффективен и экологически безопасен. Качественные водонагреватели будут изготовлены из нержавеющей стали на долгие годы безаварийной эксплуатации . Важно отметить, что этого нельзя сказать о дешевых водонагревателях низкого уровня.

Лучистое отопление пола работает на теплой воде. Бойлеры спроектированы для приготовления очень горячей воды для радиаторов. Многие из них не могут хорошо работать при пониженных температурах и требуют дорогостоящих дополнительных компонентов, чтобы они могли обеспечивать воду более низкой температуры без повреждений. Многие котлы подвержены «холодному шоку», когда при запуске возвращается большое количество воды комнатной температуры, если не будут добавлены более дорогие средства управления.

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В СОЧЕТАНИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛА ПОМЕЩЕНИЯ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В БЫТОВОЙ ВОДЕ

Но водонагреватели с самого начала спроектированы для работы при более низких температурах. Более низкие температуры хороши для эффективности . Современные водонагреватели могут конденсировать дымовые газы вплоть до воды простым немеханическим способом из-за их низкой рабочей температуры. Бойлеры созданы для кипения, и они не конденсируются так же хорошо, как агрегат, который спроектирован для работы при низких температурах.

Водонагреватель не должен использоваться как дешевое средство. Radiantec рекомендует водонагреватели только в том случае, если они будут высокоэффективными агрегатами из долговечных материалов и будут достаточно мощными для работы.

Водонагреватель Polaris — один из таких примеров. Он полностью выполнен из нержавеющей стали, имеет КПД 95% и достаточно мощный, чтобы одновременно обеспечивать тепло помещения и горячее водоснабжение.

В Radiantec мы ищем агрегаты с большим затопленным дымоходом и агрегаты с пластиковой трубой.В этом случае почти все тепло идет в систему отопления и мало тепла теряется в дымоходе . Выхлоп настолько крут, что не может плавить пластик.

Дополнительным преимуществом является отсутствие необходимости в дымоходе с пластиковыми вентиляционными отверстиями. Прямая вентиляция возможна с помощью высокоэффективных агрегатов, и это экономит деньги.

Мой друг-сантехник верит в водогрейный котел, но мы использовали водонагреватель Polaris, и наша система работает отлично.Ах да, мы сами установили.

Рик, Массачусетс

ОБСУЖДЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: ЧТО ТАКОЕ КОНДЕНСАЦИЯ И НАСКОЛЬКО ЭТО ВЫГОДНО?

Всякий раз, когда вы сжигаете углеводород, такой как газ или масло, вы получаете тепло (а это то, что вам нужно), а также углекислый газ и воду в виде пара. Вы также получаете оксид азота и диоксид серы.

Двуокись углерода, окись азота и двуокись серы являются загрязнителями, которые наносят серьезный вред окружающей среде в виде глобального потепления и кислотных дождей.Загрязнение воздуха также вызывает ежегодно тысячи смертей и инвалидностей от астмы, эмфиземы и других заболеваний.

ЕСЛИ ВЫ СОГЛАСИВАЕТЕ ПАР В ВЫПУСКНОЙ ВОДЕ В ВОДУ, ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ЕЩЕ 10% ЭФФЕКТИВНОСТИ. Значительное количество загрязняющих веществ растворяется в воде, и они безвредно уходят в канализацию вместо того, чтобы загрязнять воздух.

Но большинство котлов и водонагревателей недостаточно эффективны, чтобы конденсировать дымовые газы до воды. Эта ограниченная эффективность преднамерена.Большинство бойлеров и водонагревателей ржавеют или иным образом подвергаются коррозии, если внутри них образуется конденсат.

Из соображений долгосрочной стоимости, энергоэффективности и бережного отношения к окружающей среде компания Radiantec рекомендует использовать конденсационные водонагреватели для лучистого напольного отопления.

Щелкните здесь, чтобы узнать об экологических преимуществах систем Radiantec.
Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о необходимости энергосбережения и защиты окружающей среды.

ВНИМАНИЕ, ОТРИЦАТЕЛЬНОСТЬ

Здесь мы должны отметить, что «инновации не всегда приветствуются теми, кто имеет особые интересы в существующем статус-кво». Вы должны учитывать источник при оценке комментариев тех, кто наживается на продаже котлов . Использование водонагревателей в системах лучистого отопления допускается всеми основными правилами и просто является лучшим способом выполнения работы. Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о системах Radiantec и соответствии нормам.

Могу ли я обогреть свой дом водонагревателем? Или стоит использовать бойлер?

, Брайан Уайтхерст из Pexheat.com

Мы в Pexheat.com часто задают этот вопрос. Пользуясь случаем, хочу обрисовать некоторые важные детали, которые стоит учитывать при выборе теплоцентрали для вашего дома, магазина или бизнеса. Посмотрев на эти 4 пункта, вы сможете определить, подходит ли водонагреватель для вашего проекта.

  1. Тепловая нагрузка / расход
  2. Здоровье и безопасность
  3. Эффективность / Стоимость
  4. Гарантия

Это лишь некоторые детали, которые необходимо учитывать при выборе источника тепла.Но если какой-либо из этих вариантов не исключает возможности использования водонагревателя, обратитесь к инженеру-проектировщику за подробным предложением. Примечание: большинство деталей в этой статье следует обсудить с опытным инженером-теплотехником, чтобы найти правильную модель. Но я дам несколько «практических правил», чтобы вы могли сделать обоснованное предположение, подойдет ли водонагреватель для вашего проекта.

В этой статье я буду использовать небольшой проект дома, спроектированного для Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк, с полным подвалом.

Подвал — 1000 кв. Футов, окна 50 кв. Футов, двери 21 кв. Футов, светящиеся в плите
Первый этаж — 1000 кв. Футов, окна 120 кв. Футов, двери 40 кв. Футов, сияющие в тонких гипербетонных плитах
Гараж — 250 кв. Футов, окна 10 кв. Футов, 80 кв. двери светящиеся в плите

Тепловая нагрузка / расход

Обо всем по порядку. Это будет работать? Будет ли водонагреватель работать? Вам необходимо знать тепловую нагрузку на вашу систему отопления. Без этого вы просто гадаете. Мы в Pexheat бесплатно проводим расчеты потерь тепла для всех клиентов.Однако, чтобы они оставались бесплатными, мы просто просим вас заполнить одну из наших форм спецификации проекта, которые можно найти здесь; http://www.pexheat.com/Info/Estimate-Request.

Если вы хотите рассчитать тепловую нагрузку самостоятельно, вы можете приблизительно рассчитать тепловую нагрузку, используя эти общие коэффициенты нагрузки.

Подвал (подземное помещение) 10-15 БТЕ / час / кв. Фут
Первый этаж 15-20 БТЕ / час / кв. Фут
Второй этаж 20-25 БТЕ / час / кв. Фут
Магазин (плита на уровне) 15-20 БТЕ / час / кв.м
Гараж 5-10 БТЕ / час / кв.м

Если у вас много окон, высокие потолки, много дверей, каминов и т. Д.вы должны приблизиться к большему значению. Если в вашем помещении много факторов нагрузки (например, высокие потолки с большим количеством стеклянных французских дверей), приблизьтесь к следующему более высокому уровню нагрузки. Опять же, я хотел бы подчеркнуть, что это приблизительное значение, прежде чем покупать источник тепла, необходимо произвести расчет нагрузки для вашего помещения.

Умножьте коэффициенты нагрузки на обогреваемую площадь, и вы получите тепловую нагрузку на свое пространство.

Пример: Подвал @ 12 БТЕ / час / кв.фут X 1000 кв.футов = 12000 БТЕ / час

Сложите все помещения, чтобы получить приблизительную общую нагрузку на теплоцентраль.

Подвал = 10 БТЕ / час / кв.фут X 1000 кв.м = 10000 БТЕ / час
Первый этаж = 17 БТЕ / час / кв.м X 1000 кв.м = 17000 БТЕ / час
Гараж = 8 БТЕ / час / кв.м X 250 кв.м = 2000 БТЕ / кв. час
Итого = 29000 БТЕ / час

Водонагреватели и бойлеры рассчитаны на ВХОДНОЙ рейтинг. Вот сколько топлива он сжигает. НЕ сколько тепла он выдает. Еще одно «практическое правило» состоит в том, чтобы получить КПД на входе X, чтобы получить ВЫХОД обогревателя. Если вы смотрите на водонагреватели, большинство горелок для водонагревателей в баке имеют максимальную мощность от 30 000 до 40 000 БТЕ / час.Обычно они продаются с эффективностью 85%.

40000 БТЕ / час на входе X 0,85 КПД = 34000 БТЕ / час на выходе

Обычно вы можете использовать горелку 40 000 А / час для нагрева нагрузки 29 000 БТЕ / час. Итак, мы можем продолжить обсуждение возможности обогрева дома в нашем примере с помощью водонагревателя. Ниже приведены некоторые рекомендации по работе с нагревателем только в режиме нагрузки.

Водонагреватель резервуарного типа до 30 000 БТЕ / час Безбаковый водонагреватель до 40 000 — 60 000 БТЕ / час (в зависимости от модели)
Более 60 000 БТЕ / час; использовать бойлер или несколько водонагревателей

Что это за штука с расходом?

Скорость потока — это скорость, с которой мы можем перемещать жидкость по трубам.Все устройства обладают характеристиками расхода, при которых они сопротивляются все более и более высоким потокам, так что скорость потока через устройство максимальна. Нам нужно учитывать расход через водонагреватели. Водонагреватели танкового типа, поскольку они представляют собой просто большие резервуары с водой, имеют очень низкое сопротивление потоку, так что мы можем перемещать через них относительно высокие скорости. Однако в водонагревателях Tankless есть теплообменники с очень большой площадью поверхности. Это необходимо для передачи большого количества тепла в жидкость за короткие промежутки времени.Это приводит к очень низким максимальным расходам.

Малый водонагреватель без резервуара — максимум 5 галлонов в минуту
Большой водонагреватель без резервуара — максимум от 8 до 9 галлонов в минуту

Так почему мы так заботимся о потоке? Поток напрямую связан с теплопередачей. Можно приблизительно оценить теплопередачу в системе отопления, используя другое практическое правило; Теплопередача = расход X 10 000 (при изменении температуры на 20 градусов). Таким образом, я могу приблизительно оценить тепловую мощность моих водонагревателей Tankless по адресу:

Малый водонагреватель без резервуара — 5 галлонов в минуту X 10000 = 50000 БТЕ / час
Большой водонагреватель без резервуара — 8 галлонов в минуту X 10000 = 80000 БТЕ / час

Небольшой водонагреватель без резервуара на 5 галлонов в минуту имеет достаточную мощность, чтобы обогреть мой проектный дом мощностью 29 000 БТЕ / час. Примечание. Несмотря на то, что водонагреватель Tankless на 5 галлонов в минуту может быть рассчитан на 140 000 БТЕ / час, мы будем потреблять максимум 50 000 БТЕ / час при использовании для отопления помещений.

Здоровье и безопасность

Теперь, когда мы знаем, что может обогревать пространство с помощью нашего водонагревателя, мы задаемся вопросом , следует ли нагревать его с помощью водонагревателя. Безопасно ли использовать водонагреватель в качестве обогревателя помещения? Водонагреватели предназначены для нагрева воды для бытового горячего водоснабжения.Они были разработаны, чтобы нагреваться до 120-140 градусов F и работать в течение коротких периодов в течение дня. Если ваша потребность в тепле попадает в расчетные характеристики водонагревателя, это все же стоит рассмотреть.

1. Если вы живете в городе; Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, НЕТ! Нельзя использовать водонагреватель в качестве обогревателя помещения. Существуют строительные нормы и правила, требующие, чтобы теплоцентрали и водонагреватели соответствовали требованиям ASME, а водонагреватели обычно не соответствовали требованиям ASME.

2. До какой температуры вы будете нагревать воду? Если вы используете плинтус или чугунные радиаторы для отопления дома, им обычно требуется температура воды 160-180 градусов по Фаренгейту.Хотя некоторые водонагреватели могут нагреваться до 180 градусов по Фаренгейту, при таких высоких температурах возникает много проблем с давлением и температурой. Вам следует остановиться и посмотреть на настенный котел для вашей системы. Лучистое напольное отопление обычно работает от 90-140 градусов по Фаренгейту, что является идеальным диапазоном для водонагревателей.

3. Горячее водоснабжение; Вы планируете обеспечить циркуляцию горячей воды для бытового потребления через систему отопления? Обычно это небезопасная практика.

A. Большинство компонентов в системах отопления не соответствуют качеству бытовой воды.Подверженные коррозии детали и содержание свинца сделают системы отопления несовместимыми с питьевой водой. Как правило, расходы на отопительную систему значительно увеличиваются из-за использования всех частей бытового водоснабжения.

B. Устранение роста водорослей и бактерий в системе отопления сложно, если вообще возможно. Таким образом, разделение системы горячего водоснабжения и отопления помещения с помощью теплообменника защитит систему горячего водоснабжения и позволит контролировать расходы.

C. Однако, используя два отдельных водонагревателя; один для горячего водоснабжения, а другой — для отопления помещений, как правило, ваш лучший выбор.

Наш проект дома на Лонг-Айленде может использовать водонагреватель для отопления помещений в соответствии с местными строительными нормами. Поскольку для установки плит потребуется вода менее 140 градусов по Фаренгейту, можно безопасно использовать водонагреватель для нагрева излучающих плит. Мы также будем устанавливать 2 отдельных водонагревателя; один для горячего водоснабжения и отдельный водонагреватель для теплого пола.

Эффективность / стоимость

К сожалению, эффективность — это неточный расчет, и после долгих раздумий большинство наших клиентов предпочитают индивидуальный выбор, а не точные цифры того, насколько эффективными они хотят, чтобы их тепловые установки были в любом случае.Тем не менее, мы приведем некоторые цифры по стоимости, чтобы дать вам представление о том, что вам нужно учитывать.

На рынке гидравлической промышленности обычно существует 2 категории эффективности; высокая эффективность и стандартная эффективность. Эффективность высокоэффективных устройств может достигать 95-97%. Это означает, что 95% тепла, которое вы сжигали в топливе, было передано жидкости в системе отопления. Стандартный КПД достигает максимума при КПД около 85%. Таким образом, 15 центов с каждого доллара, потраченного на топливо, уходят в дымоход.Итак, мы все хотим использовать устройство с максимальной эффективностью, верно? Что ж, стоимость высокоэффективных устройств может привести к тому, что они будут стоить дороже и работать в течение всего срока службы, чем стандартные, но они имеют гораздо более высокую начальную стоимость.

Давайте посмотрим на 4 различных сценария для нашего проекта дома. Я отнесу стоимость к ожидаемому сроку службы котла в 20 лет.

1. Водонагреватель емкостного типа, предназначенный для излучающей системы, расчетный срок службы 5-7 лет.

Водонагреватель, КПД 85% $ 400
Вентиляция $ 100
Насос и управление $ 500

Материал Всего $ 1000
Расчетная годовая стоимость топлива 2200 долларов в год
Срок службы через 20 лет 2200 долларов x 20 + 1000 долларов + 400 долларов x 2 = 45 800 долларов

2.Бесконтактный водонагреватель, расчетный срок службы 7-10 лет

Водонагреватель без резервуара, КПД 85%, без потерь тепла в режиме ожидания $ 700
Вентиляция $ 250
Насос и управление $ 800
Материал Всего $ 1750
Расчетная годовая стоимость топлива $ 2000 в год
Срок службы через 20 лет 2000 долларов x 20 + 1750 долларов + 700 долларов = 42 450 долларов

3.Бесконтактный водонагреватель, высокая эффективность, расчетный срок службы 10-15 лет

Водонагреватель без резервуара, КПД 95%, без потерь тепла в режиме ожидания $ 1500
Вентиляция $ 100
Насос и управление $ 800
Материал Всего $ 2400
Расчетная годовая стоимость топлива 1800 долларов в год
Срок службы через 20 лет 1800 долл. США x 20 + 2400 долл. США + 1500 долл. США = 39 900 долл. США

Бесконтактные водонагреватели от Takagi.Предназначен для горячего водоснабжения или отопления помещений

4. Конденсационный котел, высокий КПД, расчетный срок службы 20-25 лет

Конденсационный котел, КПД 95%, без потерь тепла в режиме ожидания $ 3000
Вентиляция $ 100
Насос и управление $ 500

Материал Всего $ 3600
Расчетная годовая стоимость топлива 1700 долларов в год
Срок службы через 20 лет 1700 долларов X 20 + 2400 долларов = 37 600 долларов

Конденсационные котлы Weil-McLain

Итак, мы можем сделать вывод; если мы проведем затраты на системы к тому же сроку службы 20 лет

Водонагреватель, баковый, эффективность 85% при 7-летнем сроке службы
ожидаемый срок службы через 20 лет 45 800 долл. США
Бесконтактный водонагреватель, эффективность 85% при сроке службы 10 лет Ожидаемый срок службы
, через 20 лет 42 450 долл. США
Бесконтактный водонагреватель, эффективность 95% при 15-летнем сроке службы годовой срок службы
ожидаемый срок службы через 20 лет 39 900 долларов США
конденсационный котел, 95% КПД при сроке службы 20 лет Ожидаемый срок службы
через 20 лет 37 600 долларов США

Установки с более высоким КПД будут стоить меньше для эксплуатации в течение длительного времени, а инвестиции в котел принесут почти 15% прибыли от ваших денег, вложенных в более мощную теплоцентраль.Первоначальные затраты на бойлер будут в 3-1 / 2 раза выше, чем на водонагреватель резервуарного типа. Но вы получаете то, за что платите. Позволяет ли ваш бюджет вложить средства в мощную, долговечную и высокоэффективную электростанцию ​​или вам нужно натянуть ремень и принять решение с более коротким сроком службы.

Гарантия

Для многих покупателей это непростая задача, но это необходимо учитывать. Какую гарантию вы получите при использовании теплоцентрали для вашей системы отопления? Поскольку водонагреватели спроектированы и построены для распределения горячей воды в быту, производители должны написать свои гарантии для этого применения.Если вы установите водонагреватель для отопления помещения, вы либо аннулируете гарантию, либо уменьшите ее примерно до 1 года. Прочтите гарантийный талон мелким шрифтом.

Производители котлов обычно предлагают гарантию на теплообменники котла на 15-25 лет (электронные детали меньше). Однако, если вы делаете все самостоятельно и планируете установить свой собственный котел, еще раз прочтите мелкий шрифт, вы можете аннулировать гарантию и должны будете оплатить любые запасные части, необходимые в случае проблем с установкой или поломок.

Заключение

Теперь, когда вы определились, подходит ли вам вариант использования водонагревателя, убедитесь, что вы позволили нам выполнить полный расчет теплопотерь и сравнение агрегатов, чтобы увидеть, какой для вас лучший выбор. Посетите наш веб-сайт или свяжитесь с нами по адресу Pexheat.com для получения дополнительной информации. Мы рады помочь.

Брайан Уайтхерст (Brian Whitehurst) — старший инженер-проектировщик и владелец Pexheat.com, компании по разработке и продаже систем отопления полов Radaint, работающей с 2002 года.


Рекомендуемые статьи

Водонагреватели по запросу | | Теплый пол своими руками

Radiant Floor Company впервые применила водонагреватели без бака для лучистого теплого пола по запросу почти 20 лет назад, когда многие в отопительной отрасли считали, что «водонагреватели по запросу никогда не будут работать на лучистое тепло» … мы не согласен! Мы занимаемся этим дольше, чем кто-либо, и с большим успехом!

КАЖДЫЙ нагревательный элемент, который рекомендует и предлагает компания Radiant Floor, «РАЗРАБОТАН И НАЗНАЧЕН ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ»! Эти устройства не являются вашими «типичными» водонагревателями, так что пусть вас не вводит в заблуждение компактный размер! Все наши нагревательные элементы производятся в соответствии с отраслевыми стандартами качества и надежности.

Эти высокоэффективные обогреватели созданы для лучистого отопления. Мы предлагаем устройства, которые будут нагревать как вашу лучистую (отопление), так и горячую воду.

Независимо от того, какую систему лучистого отопления вы выберете, будь то открытая, закрытая или теплообменник, или требуемый тип топлива, пропан, природный газ, электрическая или масляная … Компания Radiant Floor позаботится о вас !!!

Вот полезный лакомый кусочек: Один галлон пропана может произвести 91 000 БТЕ,… .. Терм (100 кубических футов) природного газа равен (приблизительно) 100 000 БТЕ.

Заинтересованы в счетах за дешевое топливо? Мы на собственном опыте убедились в их удивительной эффективности, энергосбережении и исключительной тепловой мощности !! Мы проектируем системы лучистого отопления с учетом уникальных характеристик безбаквальных водонагревателей. Сегодня безбаковые нагреватели — это недорогие, высокоэффективные устройства, которые дешевле в обслуживании и эксплуатации. Они стали стандартными источниками тепла для систем лучистого отопления. Причины изложены ниже.

Водонагреватели Takagi по запросу обладают множеством отличных характеристик.Они очень хорошо спроектированы, бесшумны, компактны (2,2 куб. Фута), легки (60 фунтов), могут быть удобно установлены на стене, легко вентилируются, имеют «прямую вентиляцию», что означает, что они используют наружный воздух для сгорания, и используйте 3 ″ ПВХ как для впуска, так и для выпуска. Все модели практически исключают «дежурные» потери тепла. Другими словами, они не хранят горячую воду, они нагревают воду только тогда, когда она вам действительно нужна.

Единственное электрическое соединение с водонагревателем по требованию / без резервуара… — это питание (вилка) к / от агрегата.Водонагреватель срабатывает, когда блок обнаруживает как минимум 1/2 галлона в минуту потока. Водонагреватель активируется, когда какая-либо или все зоны требуют тепла, а насос (-ы) циркулирует жидкость через агрегат, создавая «поток», который сигнализирует водонагревателю о включении!

Водонагреватели

Takagi действительно мгновенные и чрезвычайно мощные, и следующий пример прекрасно иллюстрирует это утверждение.

Несколько лет назад один из наших специалистов установил водонагреватель по запросу Takagi для обогрева его 2100 кв.футов гараж. Плита была буквально ледяной из-за недель минусовой погоды. После заполнения системы антифризом, он включил лучистую систему и наблюдал, как жидкость с температурой 28 градусов покидает пол, входит в Такаги, а через пять секунд выходит из обогревателя при температуре 180 градусов!

Удивительно, но на Takagi температура воды поднялась на 152 градуса!

Конечно, смесительный клапан использовался, чтобы довести воду до 130 градусов, прежде чем она вернется на пол, но этот пример показывает, как Takagi работает в экстремальных условиях.

Такаги Т-h4j

В зависимости от ваших требований к БТЕ, один из двух вышеупомянутых агрегатов будет идеальным как для теплого пола, так и для горячего водоснабжения. Подробную информацию и технические характеристики T-h4j (левое фото) и T-h4 (правое фото) можно найти, перейдя по указанным выше ссылкам. Оба блока имеют КПД 95%.

Такаги Th4

T-h4 — новейшая высокоэффективная модель Takagi. Его эффективность составляет 95%, а вентиляционные отверстия выполнены из ПВХ.

Схемы и фотографии этих водонагревателей Takagi on-demand в различных конфигурациях лучистого отопления см. В разделе Takagi и лучистое тепло

Примечание: Если в вашем городе или регионе есть необычно жесткая вода, то есть минеральные вещества в воде, которые могут забить теплообменник в воде по запросу и сократить срок службы устройства, установка для смягчения воды может оказаться выгодным вложением.

Настенное крепление Elite

Elite — еще одно устройство по запросу, используемое для систем лучистого отопления.При КПД до 98% это необычный источник тепла, но конфигурация первичного / вторичного водопровода, рекомендованная компанией Heat Transfer Products, несколько сложнее, чем у Takagi.

Но, если вы любитель небольшого сантехнического приключения и хотите получить по запросу «один из самых эффективных обогревателей на рынке», а также компактный, легкий, надежный, полностью из нержавеющей стали, с прямой вентиляцией. с трубкой из ПВХ и имеет полную 7-летнюю гарантию на теплообменник… Elite для вас.

Эффективность источника тепла рассчитывается путем умножения входного БТЕ для нагревательного блока, умножения этого числа на его КПД… Это равняется выходному БТЕ БТЕ. Пример: блок 199 000 БТЕ с КПД 95% дает выход 189 050 БТЕ. (199,000 X 95% = 189,050). Это число изменится, и его необходимо изменить (уменьшить) для больших высот (более 5000 футов). Свяжитесь с техническим специалистом для получения подробной информации.

Полы с подогревом Green Leaf Alternative Solutions

Если вы живете в более прохладном месте, наличие полов с подогревом — самый экономичный и экологически чистый способ обогрева вашего дома.В качестве альтернативы электрическому напольному отоплению, водяные полы предлагают тем, кто хочет вести более экологичный образ жизни, вариант использования метода экологичного отопления. Поскольку мы проводим большую часть времени в искусственном климате, как зимой, так и летом, комфорт — это самое важное, что нужно учитывать. И предприятия, и дома могут получить выгоду от водяных полов с подогревом.

Напольное отопление, основанное на подогреве воды, а не на электричестве, — это не только замечательно здоровый вариант, но и более безопасный вариант как для дома, так и для бизнеса. Системы теплого пола предназначены для использования в современных домах, в частности, в умных домах, которые извлекают выгоду из этой дополнительной интеллектуальной системы.

Что такое теплый пол?

Концепция обогрева дома через пол не нова, но последние разработки уступили место более экологически чистым вариантам. В целом, полы с подогревом являются наиболее экономичным способом обогрева вашего дома просто потому, что они достигают каждой части вашего дома.В отличие от индивидуальных обогревателей, полы с подогревом обеспечивают обогрев всех этажей дома или офиса.

Этот метод, также известный как водяное отопление, использует воду для обогрева полов, но отличается от электрического отопления только тем, что используется вода. При водяном отоплении ряд труб под досками пола или плиткой подключается к вашему водонагревателю (гейзеру), который затем обеспечивает циркуляцию теплой воды по всей конструкции. Он прост и удобен в использовании, поэтому в вашем доме или офисе будет теплая зима.

Компоненты водяного теплого пола

Как уже упоминалось, трубы используются для циркуляции нагретой воды под полом. Как правило, трубы необходимо прокладывать на этапе строительства вашего дома или офиса. В рамках «умного» зеленого строительства трубы изготавливаются из экологически безопасных материалов и рассчитаны на длительный срок службы. При установке трубы прикрепляются к полу, чтобы предотвратить движение при циркуляции воды.

Внутри коллектора установлен ряд клапанов. Здесь будут подключены трубы, а также здесь можно будет контролировать температуру в каждой комнате.

Это помогает регулировать температуру автоматически, открывая водяной контур для выпуска нагретой воды в трубы, когда температура в помещении падает ниже установленной температуры.

Для обеспечения протекания воды по трубопроводной системе в составе системы водяного теплого пола установлен насос.

Воду можно нагреть с помощью ряда источников, включая солнечные системы, газовые гейзеры, электрические элементы или тепловой насос.

Полы с подогревом отлично подходят для прохладных помещений.

Преимущества лучистого теплого пола

При строительстве одно из лучших решений, которые вы когда-либо примете, — это установка полов с подогревом. Вот несколько преимуществ, которыми вы можете воспользоваться при установке этого метода обогрева:

  1. Низкие эксплуатационные расходы

Учитывая, что трубопровод находится под половыми досками или плиткой, важно, чтобы система требовала минимального технического обслуживания.После того, как система будет установлена, она будет оставаться в хорошем рабочем состоянии в течение многих лет с очень редкими повреждениями.

  1. Система энергоэффективная

Это означает, что использование системы подогрева пола не будет стоить вам больших затрат. Это большое преимущество по двум причинам; Во-первых, это означает, что ваш счет за электроэнергию будет оставаться на низком уровне (то есть, если вы не используете систему от солнечного источника энергии), а во-вторых, энергоэффективность очень хороша для окружающей среды.Напольное отопление отлично сохраняет тепло, поэтому в вашем доме или офисе, вероятно, будет дольше оставаться теплее, даже если отопление было отключено.

Хотя системы электрического теплого пола также являются энергоэффективными, если вы серьезно относитесь к экономии энергии, то система водяного отопления — ваш лучший вариант.

  1. Больше комфорта

Когда ваш дом постоянно обогревается, и температура равномерно распределяется по всему зданию, температура будет более естественной и более комфортной.

  1. Теплый пол гигиенический

Нет устройств, вызывающих сырость, и нет места для сбора пыли, полы с подогревом идеально подходят для людей, страдающих аллергией и склонных к астме. Лучистые полы с подогревом полезны для удаления пылевых клещей в доме.

  1. Подходит для всех полов

Будь то кафельное отопление или деревянные полы, которые вы хотите иметь, полы с подогревом можно установить во всех домах.Пока система правильно установлена, у вас не должно быть никаких проблем со всеми преимуществами. Однако твердые поверхности оказались более эффективными в равномерном распределении лучистого тепла.

Теплый пол цена

Мы, компания Green Leaf Alternative Solutions, стремимся снизить стоимость теплых полов, чтобы больше людей могли позволить себе оплату за теплый пол. Цена системы будет во многом зависеть от размера строительного проекта.Независимо от стоимости установки системы в долгосрочной перспективе вы сэкономите, поскольку ваши затраты на электроэнергию уменьшатся.

Команда Green Leaf Alternative Solutions стремится помочь людям вести более экологичный образ жизни, и мы начинаем с снабжения строительных компаний энергоэффективными водяными полами с подогревом, а также другими экономичными экологическими решениями.

Знаете ли вы, что электрические водонагреватели без резервуаров отлично подходят для систем водяного отопления / теплого пола?

Теплый пол — удобный способ равномерно распределить тепло
по всему дому.Интересно, что с сияющими поверхностями повсюду воздух
температура в доме может быть ниже, чем вы думаете
комфортно, и вам все равно будет тепло.

Хорошо спроектированная система водяного отопления может быть очень экономичной с точки зрения
использования энергии. Это особенно актуально, когда в качестве основного источника горячей воды используется высокоэффективный водонагреватель без резервуара.
Для еще большей экономии можно установить гелиотермический
система, которая позволит солнцу выполнять часть работы по нагреву воды.

Система с безбаквальным водонагревателем также будет намного более отзывчивой, будет иметь неограниченную подачу горячей воды и чистую воду, протекающую по трубам теплого пола без
отложения и другие минеральные отложения.

Безбаковый водонагреватель идеально подходит для этого применения, так как есть
нельзя постоянно держать воду горячей. Вода нагревается только при необходимости или по запросу. Вода подается через сверхэффективный теплообменник, а затем
с подогревом. Температура воды нагревается до выбранной температуры
Точная настройка путем регулировки пламени газовой горелки на желаемую температуру.Воды
Датчики температуры контролируют температуру воды, а компьютер безбаквального водонагревателя регулирует работу горелки. Это означает, что вода
никогда не перегревается или недогревается.

Независимо
скорости теплоотвода труб вода нагревается до заданной
температура мгновенно за счет возможности безбаквального водонагревателя
варьировать его нагревательное пламя и мощность. Результат — очень отзывчивый
система, которая может быстро восполнить потерянное тепло в трубах и
поэтому быстро нагревает пол в случае использования теплого пола.

В этой системе отопления весь готовый пол используется как гигантский радиатор.
Горячая вода подается по пластиковым трубкам, установленным под
чистая поверхность пола. Можно установить водяной теплый пол
под плитку или дерево; он также может быть встроен в бетонную плиту.
Это не лучший выбор под ковер от стены до стены, потому что ковер
плохо проводит тепло.

традиционный котел-цистерна не может этого сделать, потому что он не может меняться
его интенсивность пламени.Правильно спроектированная и установленная система обеспечивает
затем комфортный и эффективный теплый пол, регулируемый по стандарту
термостат внутри дома. Помимо обеспечения быстрого нагрева
Гидронная система обеспечивает значительную постоянную экономию энергии в течение многих лет
значительно снижая эксплуатационные расходы на теплый пол.

Полы с подогревом — Netatmo

Полы с подогревом — это система, в которой отопление осуществляется через пол.Система может быть гидравлической или электрической и нагревает окружающий воздух в помещении без каких-либо видимых нагревательных приборов. В последние годы в этот очень продвинутый тип обогрева были внесены различные усовершенствования, чтобы упростить его установку и повысить удобство использования.

Как работает теплый пол?

Полы с подогревом — это невидимая установка, которая нагревает комнату за счет передачи тепла от пола в окружающий воздух. Существует два типа полов с подогревом :

  • Hydronic напольное отопление

Напольное отопление Hydronic использует контур горячей воды, установленный под полом.Сеть гибких труб покрывает всю площадь помещения. Трубы укладываются на теплоизоляционные плиты, покрытые литой стяжкой, затем настилом пола. Тепло протекающей по трубам воды увеличивает температуру в помещении. Стяжка равномерно распределяет тепло, а также обеспечивает ровную поверхность для укладки выбранного напольного покрытия (ковролин, плитка, паркет и т. Д.).

  • Электрический подогрев пола

В электрическом напольном отоплении тепло передается через цепь электрических элементов в полу, а не через трубы горячей воды.Они покрыты изоляционными пластинами и покрывают всю площадь помещения, равномерно распределяя тепло. Система подключается к электросети дома или здания.

Полы с подогревом можно устанавливать в любых ситуациях: в общественных местах, офисах, жилых домах, магазинах и т. Д. При соблюдении нескольких условий энергоэффективности и использовании соответствующих материалов.

Распространенные заблуждения о теплых полах

Полы с подогревом долгое время имели плохую репутацию: из-за того, что он давал чрезмерное тепло, в 1960-х годах его критиковали за то, что он провоцировал проблемы с кровообращением.Современные системы больше не вызывают этой проблемы, поскольку они отдают умеренное тепло, а температура на поверхности пола не превышает 28 ° C. Французский стандарт DTU 65.14 ограничивает температуру воды, протекающей через систему гидравлического пола, максимум до 45 °, и чем больше площадь поверхности комнаты и чем больше проводящие материалы используются, тем ниже температура циркуляции жидкости.
Откройте для себя всю нашу продукцию

Преимущества системы подогрева пола

Установка системы подогрева пола дает множество преимуществ как с точки зрения комфорта, так и с точки зрения экономии энергии.

  • Полы с подогревом : комфорт превыше всего

Полы с подогревом обеспечивают комфортную температуру и теплый пол даже при ходьбе по дому босиком. Тепло равномерно распределяется в комнате, чего нельзя сказать о локальном обогреве, таком как радиатор. Тот факт, что тепло исходит от пола, обеспечивает равномерную доставку в любую зону без разницы температур. Тепло распределяется повсюду, без холода и ненужной циркуляции воздуха.

  • «Полы с подогревом» : невидимое решение

Еще одно преимущество системы «теплые полы » заключается в том, что она невидима, поскольку трубы или элементы скрыты под полом, поэтому она легко интегрируется в интерьер. Это также значительно экономит пространство как на полу, так и на стенах, оставляя эти области свободными от радиаторов или видимых систем отопления. Это позволяет без стеснения оформить комнату и поставить мебель, шторы, двери и окна где угодно.

  • «Полы с подогревом» для экономии энергии

«Полы с подогревом» — это низкотемпературная система отопления. В то время как радиаторы нагреваются до температуры от 50 ° C до 70 ° C, температура воды, протекающей через систему водяного теплого пола , составляет всего 40 °, обеспечивая теплоту пола максимум до 28 ° C. Это снижает потребление энергии и позволяет значительно сэкономить на отоплении. Более того, в сочетании с конденсационным котлом или тепловым насосом, полы с подогревом значительно увеличивают экономию энергии.

  • Беспроблемная система отопления

Установка полов с подогревом имеет и другие практические преимущества: отсутствие радиаторов не только предотвращает отложение пыли, тепло от пола не обеспечивает циркуляцию воздуха и позволяет дышать более здоровым воздухом. . Более того, пол с подогревом не вызывает вибрации и шума. Благодаря изоляционным панелям под напольным покрытием и стяжкой вы забудете, что теплый пол даже есть.Хотя установка теплого пола раньше была сложной из-за размера системы, последние нововведения означают, что толщина пола составляет всего 6 см. Хотя установка водяного теплого пола по-прежнему является довольно техническим делом, установка электрического теплого пола — это просто, быстро и хорошо подходит для ремонтных работ. Кроме того, на стяжку системы теплый пол можно укладывать большое количество различных напольных покрытий: кафель, натуральный камень, ПВХ, ковролин или готовый паркет, при условии, что его совместимость проверена в «Единых технических документах». »(« DTU », спецификации, которые регулируют правильный монтаж ремонтных работ).

  • Возможность адаптации ко всем типам энергии

Полы с подогревом совместим со всеми видами тепловой энергии: электроэнергией, бытовым маслом, природным газом, пропаном, древесными гранулами, солнечной энергией, электрическим или газовым тепловым насосом и т. Д. поэтому может быть адаптирован к любому типу существующей системы.
Также стоит знать, что вы можете установить «реверсивный» пол с подогревом , который не только отдает тепло зимой, но и охлаждает комнату в теплую погоду.

Недостатки теплого пола

Несмотря на свои преимущества, как и любая система отопления теплый пол также имеет свои недостатки.

  • Полы с подогревом — дорогое удовольствие

Установка полов с подогревом требует значительных инвестиций. Материалы и установка дорогие, и выполнить работы могут только профессионалы, специализирующиеся на установке теплых полов . Подпольное отопление не имеет права на получение налоговой льготы при переходе на энергоносители во Франции, хотя может иметь место оборудование для подключения и регулирования, а также существуют другие субсидии для снижения стоимости вашей системы отопления.Свяжитесь с Французским национальным агентством по благоустройству жилья (ANAH) для получения дополнительной информации.

  • Совместимость материалов

Несмотря на то, что полы с подогревом чрезвычайно легко адаптируются, они совместимы не со всеми напольными покрытиями. Для безупречного комфорта, распределения тепла и использования избегайте чрезмерно толстых деревянных полов, а также бука или клена, которые могут покоробиться от жары. Вам также следует избегать очень толстых ковров и изоляционных матов и следить за тем, чтобы материалы и клеи покрытий, уложенных поверх теплого пола , подходили для этой цели.

  • Установка «теплый пол»

«теплый пол» неизбежно поднимает пол на несколько сантиметров. Хотя это не проблема в новых сборках, это может быть проблемой при ремонте. Поскольку эта дополнительная толщина пола не является оригинальной особенностью, она может затруднять открытие дверей и окон или мешать работе низких элементов (трубопроводов, деревянных конструкций и т. Д.). При таком ремонте также невозможно сохранить оригинальные полы.

Более того, установка этого типа системы требует времени, а это означает, что во время установки комнаты не могут быть заняты. Время, необходимое для укладки, заливки и сушки стяжки, не может быть уменьшено.

Если есть техническая проблема, ее труднее обслуживать, чем с традиционной системой с доступными радиаторами. Действительно, в теплый пол сложно произвести ремонт или регулировку, потому что этот теплый пол незаметен и покрыт стяжкой.

  • Момент инерции и время нагрева

    В некоторых случаях полы с подогревом также могут создавать определенные проблемы.Например, температура частично зависит от площади обогреваемого помещения. Если комната слишком мала, система не будет работать очень хорошо, и комфортная температура может быть не достигнута. Если это ванная комната, то недостаток тепла можно легко восполнить, установив полотенцесушитель, который повысит температуру в комнате на несколько градусов.

    Напольное отопление от отличается тем, что он инертен. Это означает, что после его начала требуется определенное время для нагрева всей поверхности стяжки и достижения желаемой температуры в помещении.Поэтому этот тип нагрева не подходит, если вам нужен периодический или более динамичный нагрев, который эффективен быстрее.

    Это явление инерции иногда вызывает перегрев, если тепло от теплых полов объединяется с другими источниками тепла, такими как солнце, бытовая техника и т. Д.

Почему вам следует использовать водонагреватель для вашей системы лучистого отопления

Следует вы используете водонагреватель для лучистого отопления? Это вопрос, который задает большинство домовладельцев, когда они решают установить в своих домах лучистое отопление.Короткий ответ заключается в том, что водонагреватели очень эффективны в обеспечении энергией излучающих устройств в доме, и да, вам определенно стоит подумать об их использовании.

Есть несколько причин, по которым многие люди предпочитают использовать водонагреватель вместо бойлера для удовлетворения своих энергетических потребностей, когда речь идет о лучистом напольном отоплении. Во-первых, безбаквальные водонагреватели обходятся дешевле, чем котлы, с точки зрения монтажа и обслуживания. Для домовладельца, чем больше вы сможете сэкономить на операционных расходах, тем лучше вам будет.

Водонагреватели

Водонагреватели также экологически чистые. Важно убедиться, что вы выбираете приборы и источники энергии, которые подходят для вашего непосредственного и расширенного окружения. Однако следует помнить, что экологически чистыми являются только качественные водонагреватели. Есть несколько дешевых вариантов, которые принесут больше вреда, чем пользы, и от них обязательно следует избегать.

Лучистое тепло работает на теплой воде. Бойлеры сделаны таким образом, что они сильно нагревают воду для радиаторов отопления.Большинству котлов требуются дополнительные компоненты, чтобы они могли производить воду при более низких температурах. Если эти компоненты отсутствуют, ваш котел может получить «холодный шок», когда вода комнатной температуры будет возвращаться обратно в котел.

Безопасность водонагревателя

Когда дело доходит до того, чтобы вода оставалась теплой без повреждений, лучше всего использовать водонагреватель. Водонагреватель спроектирован для работы при более низких температурах и даже может очень просто конденсировать дымовые газы обратно в воду.Вам не придется беспокоиться о перегреве или огромных убытках в случае повреждения вашей системы.

Это не означает, что вы должны использовать водонагреватель как ярлык для лучистого отопления. Вам следует выбирать только качественный обогреватель, сделанный из высококачественных материалов (желательно из нержавеющей стали) и эффективный.

Установка водонагревателя

При установке водонагревателя и системы лучистого отопления важно воспользоваться услугами электрика и сантехника, чтобы работа могла быть выполнена должным образом.Хотя в самой установке нет ничего сложного, необходимо использовать кого-то с натренированным глазом и опытом, чтобы знать, что и куда нужно.

Лучистое отопление быстро завоевывает популярность как предпочтительный способ сохранить полы с подогревом. Это не только гарантирует, что вам не придется ходить по холодным полам в вашем доме, но и увеличивает стоимость вашего дома, если вы решите перепродать его. Лучистое отопление также является отличным способом снизить счета за коммунальные услуги в вашем доме, так как обогрев дома с помощью излучающей системы обходится дешевле, чем если бы вы выбрали систему принудительной подачи воздуха.

Leave a Comment

Можно ли ставить насос на подачу отопления: Насос на подачу или обратку. Куда лучше его поставить?

Насос на подачу или обратку. Куда лучше его поставить?

На сегодняшний день в интернете много информации о циркуляционных насосах и их установке. И все-таки этот вопрос актуальный, потому что в силу свой специальности многим пользователям трудно понять и разобраться в данной системе. В статье разберемся, где лучше ставить насос – на подаче или на обратке.

Где обычно рекомендуют устанавливать насос?

Часто в интернете можно встретить информацию о том, что насос лучше ставить на обратку и конечно, этому есть определенные объяснения:

  • Если поставить насос на подаче, то насос быстрее выйдет из строя, потому что тут температура выше, а если поставить на обратке, то агрегат прослужит много лет;
  • На подаче плотность воды меньше и ее трудно качать;
  • Давление в обратке выше, а соответственно насосу работать легче.

Но все выше приведенные доводы считаются не совсем правильными и мы разберемся почему.

  • Во-первых, допустимая температура для насосов является +110 — +115 градусов, но в отопительной системе, обычно температура достигает 80 о и в редких случаях 90о. Поэтому здесь никак не влияет момент куда установить насос на обратку или на подачу.
  • Плотность воды также не влияет, потому что разница между этим параметром при температуре 50о и 80о настолько мала, что она никак не скажется на работе агрегата.
  • Разница давлений, между значением в теплоносители и магистрали также очень маленькая, что и не имеет смысла ее высчитывать.

Исходя отсюда делаем единственный вывод, что устанавливать циркуляционные насосы можно как на подаче, так и на обратке. И где он будет установлен никак не отразиться на его работе и долговечности.  Главным условием, которое должно соблюдаться при установке котла — это удобство обслуживания.

Как правильно должен быть установлен насос?

При установке насоса главное все сделать правильно. Важно чтобы ротор стоял горизонтально. На сегодняшний день современные насосы выпускаются с мокрым ротором, через который омываются поверхности, которые трутся. Клемная коробка, которая установлена на роторе должна располагаться сверху или сбоку. Не допустимо ее располагать снизу потому что не удобно будет ее обслуживать, и в случае прорыва может затопить. Как уже выяснили ранее, то совершенно не важно на подаче или обратке будет стоять насос. Важно совсем другое, а именно насос должен располагаться между котлом и радиаторами. Он может быть перед радиаторами или после них, причем потоки будут совершенно одинаковыми. Ни в коем случае нельзя ставить насос по средине системы, потому что будет образовываться потоки пониженного давления.

Это все  общая информация, но что делать если у Вас твердотопливный котел.

Где ставить насос при твердотопливном котле?

Если такой агрегат перегревается, то потушить его мгновенно нельзя, так как заставить гореть дрова быстрее не возможно. Если насос в данной системе смонтирован на подаче, то при закипании котла образуется пар, который попадает в насос с крыльчаткой и происходит следующее:

  • Насос не предназначен для перекачки газов, поэтому аппарат перестает работать, скорость течения падает.
  • В бак котла начинает поступать мало охлажденной жидкости, поэтому возникает перегрев, количество пара стремительно растет.
  • Когда большое количество пара попадает в крыльчатку, то движение в системе останавливается. Данная ситуация аварийная, срабатывает предохранительный клапан, который выбрасывает пар прямо в помещение.
  • Если же дрова в этом случае не потушить, то возможно, что клапан не сможет справиться с давлением и произойдет взрыв.

Если насос установлен на обратке, то:

  • Он не при какой сложившейся ситуации не встретит пар;
  • И даже если пар попадает в систему, то он проталкивается в радиатор, где превращается снова в жидкость.

Причем разница возможного взрыва в обоих случаях составляет 25 минут, этого времени вполне достаточно, чтобы подойти к котлу, потушить там дрова и не допустить взрыва.

Поэтому в котлах твердотопливных, особенно в которых мало автоматики или вообще отсутствует, нужна ставить насос на обратку. Причем правильно, чтобы было установлено в следующей последовательности: кран —  грязевик — насос —  кран. Если система гибридная, она вполне может работать самотеком, но когда так не справляется устанавливают насос. В этой разветвляющей системе важно установить кран. Но самой распространенной ошибкой, которую допускают все — это установка обратного клапана. Устанавливать его ни в коем случае нельзя, потому что он спровоцирует остановку самотека. Кран можно открывать, когда система работает самотеком и закрывать, когда включается насос.

Очень важно отнести к системе отопления с особой внимательностью, ведь от этого зависит не только тепло в доме, но его безопасность. Поэтому при самостоятельной установке обязательно следовать инструкции без каких — либо отклонений. Ну, а если сомневаетесь в своих возможностях, то лучше обратиться к профессионалам, которые выполнят все правильно и грамотно.

Читайте так же:

Автор: Андрей Елфимов

http://eurosantehnik.ru

Автор проекта eurosantehnik.ru
Автор youtube-канала: Технотерм

нужен ли и где ставить

Одним из основных видов оборудования, которое применяется в отопительной системе частного дома, считается циркуляционный насос. Этот прибор позволяет более эффективно транспортировать теплоноситель по системе, что будет способствовать равномерному прогреву помещений. В нашей статье опишем, зачем нужен дополнительный насос в системе отопления дома, ознакомимся со схемой и местом его установки, использованием в системе Тёплый пол.

Нужен ли, и в каких случаях

Многих владельцев загородной недвижимости, а особенно двухэтажных домов, интересует вопрос об установке дополнительного циркуляционного насоса в систему отопления. К такому выводу они приходят после неравномерного прогрева радиаторов в помещениях при условии, что котёл имеет достаточную мощность. Если разница температуры котла и теплоносителя в трубопроводах превышает 20 градусов, то необходимо будет удалить воздушные пробки или поставить имеющейся насос на повышенную скорость.

Установка дополнительного насосного оборудования необходима в следующих случаях:

  • При добавлении дополнительного контура в отопительную систему, а особенно, когда длина труб превышает 80 метров;
  • Для равномерного перемещения теплоносителя в трубопроводах.

Важно! При неправильных расчётах отопительной системы установка дополнительного оборудования приведёт к снижению эффективности функционирования отопления.

Перед установкой дополнительного насоса отбалансируйте систему отопления при помощи балансировочных клапанов

Дополнительный насос в отопительной системе может и не понадобиться, если она сбалансирована при помощи балансировочно-регулировочных клапанов, поэтому перед покупкой дополнительного оборудования спустите воздух с батарей и долейте воды в систему. Если всё работает нормально, то в установке дополнительного насоса нет смысла.

Гидравлический разделитель

Если есть необходимость в установке дополнительного насоса, то в такую отопительную систему в обязательном порядке должен быть включён ещё один прибор – гидроразделитель. В перечне используемых терминов гидравлический разделитель могут ещё называть анулоидом или гидрострелкой.

Принцип работы гидравлического разделителя

Подобные устройства рекомендовано использовать в отопительных системах, где нагрев теплоносителя проводится при помощи котлов длительного горения. Дело в том, что рассматриваемые отопительные приборы могут работать в нескольких фазах (розжиг топлива, процесс горения и затухание) причём у каждой из таких фаз необходимо поддерживать определённый режим горения.

Установка гидравлической стрелки в систему отопления позволяет создать некий баланс в работе тепла и прогреве системы. Сам анулоид выполнен в виде трубы с четырьмя отходящими патрубками. К основным функциям такого прибора относятся:

  • Автоматический отвод накопившегося воздуха;
  • Улавливание частиц шлама (работает как грязеуловитель).

Обратите внимание! Из указанных характеристик можно понять, что гидравлический разделитель считается важным прибором отопительной системы, поэтому его нужно устанавливать в обязательном порядке при наличии насоса.

Гидравлический разделитель в системе отопления

Отопление в частном доме выполняет множество функций, которые должны реализоваться независимо от расхода теплоносителя при возможных перепадах давления в трубопроводах. Добиться эффективной работы системы довольно таки сложно, ведь жидкость поступает в контуры трубопроводов из одного источника тепловой энергии — котла, что в конечном итоге приведёт к разбалансировке отопления. Для предотвращения подобных ситуаций и служит гидравлический разделитель, он выполняет функцию развязки.

Где ставить

В автономной отопительной системе частного дома рекомендовано устанавливать циркуляционные насосы с мокрым ротором, которые вращаются без использования специальных смазочных материалов. Охладителем и смазочным элементом здесь выступает теплоноситель. При монтаже подобного прибора необходимо учитывать следующие правила:

  • Вал насоса должен находиться в горизонтальном положении по отношению к поверхности пола;
  • Движение потока воды в системе должно совпадать с направлением стрелки на приборе;
  • Для предотвращения попадания жидкости на клеммы насоса, коробка должна устанавливаться на верхней или боковой части оборудования.

Правильная установка дополнительного насоса в систему отопления дома

По мнению некоторых пользователей, насос лучше устанавливать на обратном трубопроводе. Здесь температура теплоносителя минимальна, что повысит срок эксплуатации прибора, но не все эксперты согласны с этим утверждением. Дело в том, что насос рассчитан на эксплуатацию в среде теплоносителя, температура которого может достигать 110 градусов.

Обратите внимание! Единственным требованием к установке насоса считается удобство его обслуживания, то есть такой прибор можно монтировать между котлом и радиаторами отопления на прямом или обратном трубопроводе. Между батареями устанавливать подкачивающее оборудование нельзя.

Схема установки

На практике применяются две схемы установки циркуляционного насоса в однотрубной и двухтрубной системе отопления. Перед проведением монтажных работ необходимо внимательно изучить прилагаемую инструкцию. На подготовительной стадии работ сливают воду с системы и очищают трубы от загрязнений методом дополнительной прокачки жидкости. Насос устанавливают по прилагаемой схеме, затем заливают в контур теплоноситель и включают агрегат.

Как мы уже говорили, насос лучше всего устанавливать на обратке при помощи отвода или как его ещё называют, байпаса. Такое приспособление необходимо для перекрытия воды и замены насоса в случае поломки. Диаметр отводной трубы должен быть меньше, чем у центрального трубопровода.

Схема монтажа дополнительного насоса в систему отопления

На каждом из краёв байпаса перед входом и после выхода из насоса устанавливают краны для аварийного перекрытия теплоносителя. На центральной магистрали устанавливают ещё один кран для направления потока жидкости через насос. Перед входом в подкачивающее оборудование закрепляют специальный фильтр, который будет скапливать вредные частицы, находящиеся в воде.

С тёплым полом

Обратите внимание! В системе «Тёплый пол» циркуляционный насос устанавливают в горизонтальном положении после смесительного узла на участке подающего трубопровода. В некоторых схемах разводки устанавливают по несколько таких приборов, каждый из которых будет перекачивать жидкость в пределах одного этажа.

Схема установки насоса в системе «Теплый пол»

Во время заполнения системы теплоносителем не всегда есть возможность избавиться от присутствующего здесь воздуха. Скопившиеся газы часто блокируют перемещение жидкости, при этом не каждый из коллекторов может использоваться в качестве спускного клапана. Для решения подобной проблемы в циркуляционном насосе есть специальный выпускной вентиль, выполненный в виде диска.

Для спускания скопившихся газов нужно провернуть эту деталь отвёрткой против движения часовой стрелки. После подачи воды со щели, диск закручивают и опять запускают насос. Подобную процедуру повторяют несколько раз подряд.

Как нельзя устанавливать насос в отопление | Строительный журнал САМаСТРОЙКА

Как нельзя устанавливать циркуляционный насос

Как нельзя устанавливать циркуляционный насос

Увеличить эффективность системы отопления поможет циркуляционный насос, который позволит, ускорить перемещение теплоносителя в трубах. При этом высокая производительность насоса зависит от правильности его установки. Если насос для отопления будет установлен неправильно, то, возможно, возникновение шумов, снижение мощности, завоздушивание и, неравномерное распределение тепла.

В данной статье строительного журнала будет рассказано о том, как правильно установить насос на отопление, и какие преимущества будут от его установки.

Что даёт установка циркуляционного насоса в систему отопления

Полвека назад наибольшее распространение получило так называемое «паровое отопление». Принцип работы такого отопления основан на разнице температур, а теплоноситель по трубам циркулирует самотёком. Циркуляционные насосы в то время использовались только в централизованных сетях отопления. Они имели большую мощность и такие же габариты.

Во многом ситуация изменилась с появлением небольших и компактных насосов, размеры которых позволили их использовать в бытовых системах отопления. Установка циркуляционного насоса даёт существенный прирост мощности и увеличивает эффективность отопительной системы.

Циркуляционные насосы на отопление ставят для того, чтобы:

  • Увеличить скорость перемещения теплоносителя. В данном случае обогрев помещений будет производиться гораздо быстрей;
  • Повысить пропускную способность труб, и нагреть тем самым, дальние радиаторы в доме;
  • Для принудительной перекачки теплоносителя в закрытых системах отопления;
  • При обустройстве систем теплых полов;
  • Чтобы, в общем, улучшить эффективность отопления в доме.

При этом единственным недостатком циркуляционного насоса, является зависимость от электричества.

Если его нет, то и насос, работать не будет. Частично проблема решается установкой источников бесперебойного питания и монтажом байпаса, который даёт возможность задействовать систему отопления, когда циркуляционный насос, по каким-то причинам, работать не будет.

Как нельзя устанавливать циркуляционный насос в отопление

Выше было сказано, что от правильности установки циркуляционного насоса в системе отопления, зависит эффективность работы оборудования. Рассмотрим основные ошибки при установке циркуляционного насоса, что поможет в дальнейшем их избежать.

На обратку или подачу? Учитывая достаточно большую разницу температур, на обратной и подающей магистралях отопления, ставить насос лучше всё-таки на обратку. В таком случае, насос будет меньше перегреваться и не закипит при возникновении критических температур.

Фильтр-грязевик. Обязательное условие для нормального функционирования циркуляционного насоса, это наличие фильтра грубой очистки (с металлической сеткой внутри). В противном случае, насос может быстро засориться, и выйти из строя. Также, чтобы можно было бы отремонтировать или заменить существующий циркуляционный насос, должны быть установлены две крана, для быстрой замены.

На каком участке ставить? Насос в отоплении можно ставить практически на любых участках трубопровода: вертикальных, горизонтальных и, даже наклонных. Единственный момент, который нужно будет учесть, связан с тем, чтобы ротор циркуляционного насоса находился только в горизонтальной плоскости. Простыми словами, насос нельзя устанавливать ротором вверх и вниз.

Как правильно ставить? При установке, коробка на насосе с клеммами должна находиться вверху или на крайний случай, сбоку. Не допускается устанавливать циркуляционный насос, таким образом, чтобы пластиковая коробка была расположена внизу. В противном случае, может произойти замыкание, что повлечёт за собой выход насоса из строя.

Куда должна смотреть стрелка на насосе? Ну и, конечно же, при установке насоса нужно учитывать направление потока теплоносителя в системе отопления. Если насос устанавливается на обратке, то его стрелка должна смотреть в сторону отопительного котла. Если наоборот, то, соответственно, стрелка должна быть направлена в другую сторону.

Грамотный монтаж циркуляционного насоса в отоплении, поможет избежать ряда проблем связанных с эксплуатацией дорогостоящего оборудования.

Читайте также:

Циркуляционный насос. Преимущества и недостатки









Просмотров: 24667



Далеко не все понимают, что для поддержания нормальной температуры в помещении требуется не только отопительный котел и трубы с батареями, но и целый ряд достаточно сложных приборов и устройств, без которых тепла попросту не будет. Одним из таких незаменимых приспособлений является, безусловно, циркуляционный насос. И хотя его подбор и монтаж лучше доверить специалистам, ориентироваться в теме стоит и владельцам домов. Надо сказать, что правильный подбор насоса – это гарантия того, что вам удастся избежать различных сбоев в процессе работы системы отопления. Кроме того, такой агрегат будет обеспечивать экономию электрической энергии, также он снизит шумы в радиаторах и в трубопроводе. И, конечно, циркуляционный насос повысит в целом теплоотдачу системы.
Согреть помещение можно старинным способом с помощью печи или камина, можно в каждой комнате поставить электронагреватель, но такое отопление — тема не этого сайта. Наша тема — комфортные гидравлические (жидкостные) системы отопления, в которых циркулирует теплоноситель, согревая дом с помощью отопительных приборов.

Если общая площадь отапливаемых помещений исчисляется сотнями квадратных метров и если эти самые метры занимают несколько этажей, то классического отопления, основанного на естественной циркуляции теплоносителя, будет не достаточно. И в этом нет ничего удивительного — давление в системах с естественной циркуляцией не превышает 0,6 мПа. Повысить давление и улучшить циркуляцию воды в таких системах отопления можно лишь двумя способами — строить замкнутую систему трубами большого диаметра либо ввести в нее циркуляционный насос. Трубы большого диаметра обойдутся недешево, поэтому лучшее решение в отоплении площадей от 100-150 м2 — циркуляционный насос. Под качеством системы отопления понимают способность системы поддерживать комфортную температуру в доме при температуре теплоносителя низкой настолько, насколько это возможно. Тепло к отопительным приборам передается по трубам, соединяющим котел и радиаторы в замкнутую сеть — систему отопления, по которой циркулирует теплоноситель.

 


Устройство и принцип работы циркуляционного насоса

Циркуляционный насос — небольшой агрегат, который устанавливается непосредственно в трубопровод и обеспечивает перекачку теплоносителя по трубопроводу. Для систем отопления частных домов обычно применяют насосы с так называемым «мокрым ротором». Эти насосы так и называются — циркуляционные. Циркуляционные насосы имеют узкую специализацию — они предназначены для принудительной циркуляции теплоносителя (воды) в замкнутых отопительных системах. Циркуляционный насос состоит из чугунного корпуса, внутри которого расположен ротор (вращающаяся часть) и насаженная на ротор крыльчатка. Ротор вращается — крыльчатка продвигает воду. Одно из основных правил монтажа насоса в системе: ось ротора обязательно должна быть расположена горизонтально . Будучи установленным в отопительную систему, насос засасывает воду с одной стороны и нагнетает ее в трубопровод с другой за счет центробежной силы, возникающей при вращении крыльчатки, во вводном патрубке возникает разрежение, а на выводном- компрессия. При равномерной работе насоса уровень теплоносителя в расширительном бачке не меняется, т.е. с его помощью поднять давление в отопительной системе не удастся — для выполнения этой задачи понадобится повысительный насос. Задача же циркуляционного насоса- в преодолении сопротивления, возникающего на отдельных участках отопительных систем.

Преимущества и особенности использования циркуляционных насосов

Особенностью современных циркуляционных насосов (ЦН) являются экономичность, долговечность, небольшие габариты и бесшумность. При правильном монтаже циркуляционные насосы практически бесшумны. Вы сможете определить, работает ли насос, только по легкой вибрации, когда дотронетесь до него рукой.

Как правильно выбрать циркуляционный насос? Важно правильно подобрать насос в соответствии с гидравлическими параметрами конкретной отопительной системы. Это лучше доверить специалистам. Прежде всего, необходимо знать сколько тепла понадобится для отопления дома. Это достаточно сложный расчет, который включает в себя много параметров и делается специалистами. Важным является все: какие окна установлены в здании, как утеплены стены, пол и перекрытия, предусмотрены ли термостатические вентили в системе и т. д. и т.п. Результатом этих вычислений становится определение необходимой объемной подачи теплоносителя в системе (м3/ч), по которой и подбирается насос. При реконструкции уже существующей системы предпочтительнее воспользоваться регулируемым насосом. Такие ЦН самостоятельно адаптируется к изменению расхода в системе, практически бесшумны и очень экономичны. Самостоятельно произвести расчет для сложной и многоуровневой отопительной системы вам не удастся! Но, если вы все же решили попробовать — формула расчета приводится в СНиП 2.04.05-91*.

Второй очень важный аспект – это напор насоса. Этот параметр связан непосредственно с самой отопительной системой. Он будет равняться общему гидравлическому сопротивлению имеющейся у вас системы. При этом этажность здания во внимание не принимается. Пожалуй, наиболее быстрым и простым способом считается выбор насоса для отопления по каталогам. Это очень удобно, поскольку вы сможете сопоставить различные характеристики самого агрегата, а также характеристики, которые окажутся важными при монтаже насоса и в ходе его непосредственной работы. Выбирая насос для системы отопления, принимайте во внимание один важный момент. Все полученные при вычислениях характеристики рассчитываются на максимум работы насоса. Однако такой режим за весь срок службы агрегата будет использоваться минимальное количество времени. А значит, при выборе циркуляционного насоса для отопления есть смысл немного занизить параметры. Правильным будет выбрать насос, мощность которого превышает необходимую для данной системы отопления на 5-10%. Принимая такое решение, вы сможете сэкономить не только на покупке самого насоса, но и в дальнейшем сохранить немалые средства на оплате электричества. И не стоит беспокоиться о том, что насос с чуть меньшими параметрами не справится с подачей тепла в дом в сильные морозы.

Шум в системе отопления — еще одна проблема. На самом деле, такая проблема вполне может возникнуть, если насос подобран неправильно. Есть и другая причина — шум в трубах из-за наличия в системе воздуха. Поэтому стоит знать, как его удалить из системы отопления. Очень часто домовладельцев волнует вопрос о том, не возникнут ли проблемы во время запуска насоса после теплого времени года, когда агрегатом не пользуются. Современные агрегаты для отопления можно смело отключать на несколько месяцев, вреда им от этого не будет. Даже в том случае, если во время простоя появились отложения, из насоса их удалить очень просто. Нерегулируемый насос для этого нужно переключить в режим максимальной скорости, у регулируемого же агрегата есть функция деблокирования. Еще один важный момент – это материалы, из которых производятся насосы для отопления. Вал и подшипники современных агрегатов производят из керамики. Это позволяет существенно увеличить срок службы насоса, а также обеспечить бесшумность его работы.

Типы циркуляционных насосов

Наиболее распространенными видами являются насосы циркуляционные с «сухим» ротором и «мокрым» ротором.
К насосам циркуляционным с «сухим» ротором относятся моноблочные, консольные, и Inline-насосы. Гарантированную герметичность данному виду насосов обеспечивает наличие скользящего торцевого уплотнения. В конструкциях первого типа ротор не контактирует с перекачиваемой водой, его рабочая часть отделена от электродвигателя уплотнительными кольцами, изготовленными чаще всего из угольного агломерата, реже из нержавеющей стали или керамики, оксида алюминия или карбида вольфрама (материал торцевого уплотнителя зависит от типа теплоносителя). При запуске двигателя насоса уплотнительные кольца вращаются по отношению друг к другу — между отполированными и тщательно пригнанными друг к другу кольцами находится тончайший слой водяной пленки, герметизирующая соединение за счет разницы давлений во внешней атмосфере и в отопительной системе (в системе отопления давление выше). Пружина толкает одно уплотнительное кольцо к другому, в процессе эксплуатации кольца изнашиваются и самоподгоняются друг к другу, срок их службы составит не менее 3-х лет — они более эффективны, чем сальниковая набивка, нуждающаяся в постоянной смазке и охлаждении.
Насосы с сухим ротором издают громкий шум при работе, поэтому их устанавливают в отдельном помещении с хорошей звукоизоляцией. При использовании насосов с сухим ротором со скользящими торцевыми уплотнениями следует тщательно отслеживать наличие взвесей в перекачиваемой воде и состояние запыленности воздуха в помещении, где установлен сам насос. Работа «сухого» насоса вызывает воздушные завихрения, притягивающие частицы пыли — частицы пыли и взвеси в теплоносителе могут повредить поверхности колец уплотнения, нарушая их герметичность. Независимо от типа уплотнения, будь оно сальниковое или скользящее торцевое, в работе «сухого» насоса происходит их разрушение, поэтому им требуется присутствие жидкости на роль смазки — при ее отсутствии разрушение торцевого уплотнения неминуемо.

Для оборудования бытовых систем отопления и водоснабжения в настоящее время наибольшее распространение получили насосы циркуляционные с «мокрым» ротором.
Они являются регулируемыми и обладают высокой производительностью, что позволяет применять в отопительных системах трубопроводы меньшего сечения, и легко управлять параметрами системы. Особенностью этих насосов является отсутствие сальниковых уплотнений, а также смазка и охлаждение встроенного электродвигателя перемещаемой жидкостью. Все модели  насосов «мокрого» типа не требуют центрирования при монтаже, не требуют технического обслуживания на протяжении многих лет. Они бесшумны, в отличие от насосов «сухого» типа, где для охлаждения внешних электродвигателей используются достаточно шумные вентиляторы, годами не требуют обслуживания, их проще ремонтировать и выполнять настройку.
Единственным недостатком насосов с «мокрым» ротором является малый К.П.Д. (не более 50%), что и определяет только бытовую сферу их применения. Впрочем, затраты на энергопотери совершенно некритичны, и вполне окупаются несомненными преимуществами данного вида насосов, незаменимых для оборудования систем отопления и горячего водоснабжения для загородных домов.

Конструкция циркуляционных насосов с «мокрым ротором»

Современные «мокрые» циркуляционные насосы имеют модульную конструкцию:

  • корпус насоса;
  • электромотор со статором;
  • коробка с клеммниками;
  • рабочее колесо;
  • картуш, содержащий ротор и вал с подшипниками.

Единый блок картуша позволяет легко устранять при пуске скопившийся в корпусе насоса воздух, а сама модульная схема конструкции облегчает ремонтные работы — достаточно лишь заменить неисправный модуль на новый.

Как установить циркуляционный насос. Правила монтажа

Циркуляционные насосы в современных закрытых системах (с мембранным баком) лучше устанавливать на обратном трубопроводе и как можно ближе к расширительному мембранному баку. Наиболее распространенная ошибка – неправильная установка насоса на трубопровод, которая может привести к значительному уменьшению срока службы насоса или выходу его из строя. Он должен устанавливаться так, чтобы вал двигателя занимал горизонтальное положение. Клеммный модуль насоса должен находиться сверху. Система обязательно должна быть промыта, удалены твердые частицы. Перед пуском насоса с ручной регулировкой часто забывают его развоздушить, что фактически приводит к «сухому ходу». После удаления воздуха из насоса и включения его через несколько минут работы необходимо остановить насос и повторно развоздушить его.

Что такое байпас? Байпас, применяемый в системах отопления, представляет собой небольшой отрезок трубопровода, устанавливаемый параллельно запорной и регулирующей арматуре, его задача — переключение системы отопления на естественную циркуляцию при сбое в энергоснабжении и поломке насоса. Для нормальной работы отопительных приборов диаметр трубы байпаса должен быть равным диаметру стояка, в который врезается. Порядок установки приборов на байпасе, по направлению теплоносителя: фильтр, обратный клапан (если необходим) и циркуляционный насос. Для эффективной работы «мокрого» насоса и для предотвращения накопления воздуха байпас устанавливается строго горизонтально. На всякий случай среди установленных на байпасе приборов можно установить автоматический отводчик воздуха — в любое место, не суть важно, но в вертикальном положении. Преимущества автоотводчика воздуха перед классическим краном Маевского — выпуск и последующее перекрытие этого прибора производится автоматически.

Крупнейшими поставщиками бытовых и промышленных насосов для систем отопления на рынке России являются итальянская компания «DAB» и датская  «Grundfos».
Покупка циркуляционного насоса неизвестной фирмы ведет к большому риску выхода насоса из строя и, следовательно, «размораживанию» системы, к значительному материальному ущербу, связанному с заменой радиаторов отопления, котла и др.


Наши специалисты помогут Вам подобрать, а также смонтировать систему отопления, найдут приемлемое решение по цене.
Вы останетесь довольны, сотрудничая с нами!


Для чего нужен циркуляционный насос в системе отопления и как он работает

Содержание статьи:

Циркуляция воды в системах отопления может быть естественной и принудительной. Для систем первого типа перекачивающее оборудование не нужно, оно применяется только во вторых. Насосы обеспечивают более быструю циркуляцию теплоносителя по трубам, что в результате дает экономию ресурсов. Владельцы домов с такими системами платят за отопление на 20-30% меньше. Это происходит потому, что температура теплоносителя, поступающего в отопительный котел, остается высокой. Его приходится меньше подогревать, благодаря чему снижается расход ресурсов и нагрузка на отопительное оборудование. Как работает и для чего нужен циркуляционный насос? Какую модель выбрать для системы отопления?

Схема системы отопления с принудительной циркуляцией

Зачем нужен циркуляционный насос для отопления

Это бытовой прибор для перекачивания жидкости, в корпусе которого установлены электродвигатель и рабочий вал. При включении ротор начинает вращать крыльчатку, что создает пониженное давление на входе и повышенное – на выходе. Устройство ускоряет движение горячей воды по трубам, а владелец получает выгоду – снижение стоимости обогрева дома.

Схема конструкции циркуляционного насоса с мокрым ротором

Основные технические параметры в маркировке

Различают конструкции с сухим и мокрым ротором. Несмотря на относительно низкий КПД (50-60%), чаще всего используют модели второго типа, т.к. они компактны и не шумят при работе. При монтаже такого прибора перед входным отверстием желательно установить грязевой фильтр, чтобы кусочки окалины из радиаторов не попали внутрь корпуса и не заклинили крыльчатку.

Работает прибор от обычной электросети с напряжением 220 Вт. Потребляемая мощность может различаться в зависимости от модели и режима работы. Обычно она составляет 25-100 Вт/ч. Во многих моделях предусмотрена возможность регулировки скоростей.

При выборе особое внимание следует обращать на производительность, напор, диаметр подключения к трубе. Данные указаны в технической документации и маркировке. Первая цифра маркировки определяет присоединительный размер, а вторая указывает мощность. Например, модель Grundfos UPS 25-40 подходит для подключения к дюймовой (25 мм) трубе, а высота подъема воды (мощность) составляет 40 дм, т.е. 0.4 атмосферы.

Grundfos UPS 25-40: на корпусе прибора указаны все важные технические характеристики

Каким производителям отдать предпочтение

Список самых надежных торговых марок возглавляют Grundfos (Германия), Wilo (Германия), Pedrollo (Италия), DAB (Италия). Оборудование немецкой компании Grundfos – это всегда высокое качество, функциональность, длительный срок эксплуатации. Продукция фирмы редко доставляет неудобства владельцам, процент брака минимален. Насосы Wilo незначительно уступают по качеству Grundfos, зато обходятся дешевле. «Итальянцы» Pedrollo, DAB тоже радуют высоким качеством, хорошими характеристиками, долговечностью. Приборы этих марок можно покупать без опасений.

Модель F80/250A итальянской марки Pedrollo

Где применяют сдвоенные модели

Обычно сдвоенные насосы устанавливают в промышленных отопительных системах, но иногда в них возникает потребность и для частных домов, административных зданий. Такие модели работают с большей производительностью, благодаря чему скорость циркуляции теплоносителя существенно увеличивается. В просторных помещениях это актуально при сильных морозах. Сдвоенные модели приобретают также на случай поломки одного из насосов. Система «два в одном» гарантирует, что дом не останется без обогрева ни при каких условиях.

Сдвоенный насос

Дополнительное оборудование насосов для отопления и ГВС

В системах горячего водоснабжения часто применяют модели, оснащенные таймерами и терморегуляторами. Это необходимо для нормализации режима работы бойлеров косвенного нагрева. Термостат контролирует температуру воды. Если она ниже нормы, то прибор подает сигнал на снижение подачи воды, если выше – на увеличение.

С помощью таймера можно установить оптимальное время работы бойлера, что позволяет отключать насос и экономить ресурсы ночью, когда горячей водой не пользуются. Для регулировки расхода теплоносителя устанавливают частотные преобразователи, меняющие скорость вращения крыльчатки насоса.

Насос для отопления с терморегулятором

Что нужно учитывать при монтаже прибора

Идеальный вариант для автономной системы отопления – мокрый циркуляционный насос бездроссельного типа. Рабочая жидкость выполняет функции смазки и охладителя, поэтому прибор долго служит, редко ломается, не требует особого обслуживания. Если модель качественная, подобрана и установлена правильно, то замена понадобится только через 10-20 лет.

При покупке следует внимательно ознакомиться с технической документацией, рекомендациями производителя по монтажу и эксплуатации прибора. Каждая модель имеет свои особенности, но основные правила установки для всех циркуляционных насосов одинаковы:

  • Расположение рабочего вала должно быть строго горизонтальным. Любые отклонения могут привести к образованию воздушных пробок, которые помешают теплоносителю нормально омывать подшипники.
  • Монтировать насос нужно с учетом направления движения теплоносителя, которое указано стрелкой на корпусе прибора.
  • Место для установки можно выбрать как перед котлом, так и на обратке. Второй вариант предпочтительнее, т.к. устройство работает в более комфортных температурных условиях, благодаря чему служит дольше.
  • В коллекторных системах отопления нужно ставить отдельные насосы на каждый контур.

Циркуляционный насос в отопительной системе

Видео: для чего нужен и как работает циркуляционный насос

Циркуляционные насосы энергозависимы. Они перестают работать при отключении электроэнергии. Поэтому для стабильного обогрева дома прибор устанавливают на байпасе. При необходимости устройство можно легко отключить и обеспечить естественную циркуляцию теплоносителя. При поломке насоса здание будет обогреваться менее экономично, зато надежно.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

что такое циркуляционный насос для ГВС?


В системе отопления циркуляционный насос нагнетает горячую воду от котла к радиаторам в комнатах. А для чего нужен аналогичный прибор — повышающий циркуляционный насос — в системе горячего водоснабжения? Почти для того же самого.

На фото:

Повышающий циркуляционный насос позволяет обеспечивать горячей водой несколько санузлов, поднимая воду с нижних этажей на верхние.

У прибора «повышающий циркуляционный насос для ГВС» говорящее название. Насос ГВС отвечает за увеличение давления в магистрали до необходимого уровня и обеспечивает постоянное движение горячей воды по замкнутому кругу – контуру системы горячего водоснабжения. А для чего это нужно?

Без насоса под крышей. Разумеется, существуют и гравитационные (открытые, безнасосные) схемы, но при этом бойлер ГВС должен быть установлен выше всех точек водоразбора в доме, то есть или на чердаке, или на верхнем жилом этаже дома, возможно – на постаменте. Однако такой подход оправдывает себя лишь в небольших домах с одним санузлом. Во всех остальных случаях без повышающего насоса не обойтись.Кстати, циркуляционный насос позволяет устранить перепад давления между системами горячего и холодного водоснабжения, который неизбежно возникает при безнасосном варианте ГВС.

На фото: чердачное помещение

Зачем повышать давление в магистрали ГВС? Повышение давления в магистрали ГВС необходимо, прежде всего, для нормальной работы проточного или напорного накопительного водонагревателя. А как иначе горячая вода поступит в водопроводные краны? Было бы нелепо предположить, что бойлер из подвала сможет сам обеспечить напор воды в кранах на первом или втором этаже.

Задача насоса ГВС – обеспечивать заданное давление в системе водоснабжения вне зависимости от мгновенного расхода воды. Циркуляционный насос для ГВС сам подстраивается под ситуацию, увеличивая или уменьшая свою мощность, а также включаясь или выключаясь по мере необходимости.

Почему необходима циркуляция горячей воды? Циркуляция воды необходима только в схеме с накопительным водонагревателем любого типа. Она обеспечивает максимальную комфортность пользования системой ГВС, сводя на нет различия между автономным и централизованным водоснабжением.

Обойтись без циркуляции теоретически можно, но вы лишитесь определенных удобств. Но в этом случае (при отсутствии циркуляции горячей воды) открыв кран, вам придется ждать (иногда несколько минут), пока жидкость преодолеет расстояние от водонагревателя до точки водоразбора.

На фото:

Циркуляционный насос ГВС – довольно компактный прибор, не больше вазы для цветов.

Чтобы не «ждать» воду из-под крана, достаточно смонтировать систему с применением циркуляционного насоса. Она устроена следующим образом: к бойлеру ГВС подсоединен замкнутый трубопровод, который проходит по всему дому. От него к точкам водоразбора отведены трубки небольшого диаметра. Таким образом, циркулирующая по трубам нагретая жидкость постоянно находится в непосредственной близости от водопроводных кранов, и жильцам не приходится сливать литры холодной воды, пока не пойдет горячая.

На фото:

Насос можно включать по необходимости специальным автоматом, а можно, учитывая его мизерную потребляемую мощность, заставить работать непрерывно.

Неизрасходованная вода, циркулирующая в контуре ГВС, поступает обратно в бак водонагревателя, для чего в последнем должна быть предусмотрена возможность подключения обратного трубопровода. То есть в бойлере должно иметься три патрубка: через один из них нагретая вода подается в контур ГВС, через второй – сливается из контура в бак, а через третий взамен израсходованной горячей воды подается холодная.

Монтаж циркуляционного насоса ГВС чаще всего производится на подающем трубопроводе системы ГВС, сразу за водонагревателем. Насос ГВС компактен, по размерам он сопоставим с небольшой вазой для цветов. Кроме того, он потребляет очень мало электроэнергии – примерно столько, сколько электрическая лампочка небольшой мощности. Ну а шум от работы такого агрегата практически неразличим уже на расстоянии нескольких метров.


В статье использованы изображения nasospro.ru, smart-dom.ru, aquamaster.net.ru


: Инженерные системы загородного дома. Газ. Электричество. :: BlogStroiki


Подскажите как и какой поставить циркуляционный насос в однотрубную систему отопления, с внутренним диаметром труб 40. Нужен ли бай пас, и можно ли ставить насос горизонтально?


Выбор насоса для системы отопления


Для того , чтобы правильно выбрать циркуляционный насос в вашу однотрубную систему отопления, вам надо сначала определиться какое количество воды или другого теплоносителя проходит через отопительный котел за одну минуту. Производители отопительных котлов считают это так: каждый киловатт мощности котла соответствует одному литру теплоносителя. Если у вас котел мощностью 24 киловатт, то через него должно проходить 24 литра теплоносителя.


Исходя из мощности установленных у вас радиаторов этим же способом рассчитываем расход воды в каждом кольце системы отопления .При этом расход теплоносителя в трубах принимается следующим:


Скорость воды в трубах системы отопления принимается равной 1.5 метра в секунду. Зная все эти значения можно выбирать и соответствующий циркуляционный насос. Мощность насоса будет зависеть от длины труб вашей отопительной системы, причем с учетом всех отводов до батарей отопления. Так на каждые 10 метров отопительного кольца вашей системы необходимо создать давление 0.6 метра, значит если у вас вся система отопления имеет длину 80 метро , то вам нужен циркуляционный насос который обеспечит напор 4.8 метра. Вы конечно под свою длину трубопроводов выберите себе насос. Покупайте насос с параметрами на 10-15% превышающие расчетные, он будет работать с запасом по мощности и не будет создавать лишние шумы . Я бы рекомендовал приобрести насос , который имеет три режима работы по мощности, таким образом экспериментальным путем вы подгоните насос под вашу индивидуальную систему отопления.


Где устанавливать циркуляционный насос


Как обычно «мокрые» циркуляционные насосы устанавливали только на обратку, это продлевало срок службы ротору насоса, подшипникам и сальникам. Сегодня в продаже есть достаточно надежные насосы, которые можно ставить и на трубу подачи теплоносителя.


А далее у меня к вам вопрос, у вас открытая или закрытая система отопления?


Это надо знать для того, чтобы монтируя отопительную систему отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя выполнить главную задачу-обеспечить избыточное давление теплоносителя в любой точке системы. У вас в однотрубной системе расширительный бак должен находиться практически рядом с циркуляционным насосом.


Касательно байпаса, это обводной участок трубы на подаче или на обратке, в зависимости от того где вы установите циркуляционный насос. Его функциональное назначение –при отключении электроэнергии переключить систему отопления с принудительной циркуляции теплоносителя на естественную. Обводная труба байпаса должна иметь диаметр трубы одинаковый с трубой на которой установлен циркуляционный насос(подача или обратка).


Если используется «мокрый» циркуляционный насос , то байпас устанавливается только горизонтально и в байпасе установлен обычный шаровый кран или обратный клапан.

Добавлено: 02.03.2015 15:03



Как заставить насос принудительно подавать к радиаторам наверху дома,

Если я хочу заставить помпу направить все свое внимание на радиатор на чердаке, чтобы посмотреть, смогу ли я их нагреть. Будет просто выключить термостатические клапаны для всех других радиаторов, которые влияют, или мне также нужно закрыть запорные клапаны

Редактировать, обновлять объяснение моей системы

Я живу в Великобритании с трехэтажным домом. У меня 2-летний котел Worcester Bosch 24R, есть подводящая медная труба 22 мм и обратная медная труба 22 м, круглая вдоль балок первого этажа слева направо через дом, с насосом на подающей трубе возле котла.Подающая труба служит как для центрального отопления, так и для отопления обычного водонагревателя, я могу контролировать, использовать ли ЦО, горячую воду или и то, и другое, рядом с водонагревателем есть тройник
это контролирует.

На первом этаже есть 15-миллиметровые медные трубы, которые выходят из 22-метрового водопровода и обратно на обратку, то же самое внизу. Радиатор Evey имеет свой шлейф.

Единственная небольшая проблема с этой компоновкой состоит в том, что Т-образный клапан расположен после того, как были поставлены два нижних радиатора, поэтому, если я не выключу их, они всегда нагреваются, даже если указана только горячая вода.

Напротив, на 3-м этаже есть два радиатора (но все же верх радиатора находится на 1,5 м ниже питающего / расширительного бачка на чердаке), снабженных пластиковой трубкой, хотя кажется, что она тоже 15 мм. Что я вижу, так это один набор труб, разделенных между двумя радиаторами, так что я предполагаю, что это сразу уменьшает поток вдвое?

То, что я не могу сразу увидеть, потому что мне пришлось бы удалить ламинат в ванной, — это место, где они присоединяются к 22-миллиметровой трубе, есть вероятность, что они разделяют петлю с радиатором ванной.

Радиатор, который я описал как более удаленный, а вы говорите, что он ближе, физически довольно далеко от котла (т.е. начало подводящей трубы 22 мм), но, вероятно, ближе всего к где-то на 22 мм подающей трубе. Итак, что (наиболее) важно: расстояние до начала подающей трубы или расстояние до подающей трубы?

Я подумал, стоит ли заменить пластиковые трубы двумя наборами труб, и это было бы довольно легко, однако все равно будет небольшой пробег под полом ванной от одной 15-миллиметровой трубы к 22-миллиметровой трубе, поэтому, если какая-либо из труб будет является общим, это означало бы, что наличие двух наборов труб выше не имело бы никакого эффекта.

Все радиаторы и клапаны были недавно заменены (2 недели назад), поэтому нет никаких проблем с отстоем в нижней части радиатора и вряд ли проблема с клапанами. На самом деле прошлой ночью один из радиаторов действительно нагрелся (но не нагрелся), а другой вообще не прогрелся. Я пролил их снова, и воздуха не было, была вода.

Система центрального отопления — обзор

6.1 Общие положения

Для распределения солнечного тепла в зданиях можно использовать гидравлическую систему (излучающие панели и водяные радиаторы) или центральную систему приточного воздуха.

В системах центрального отопления температура подачи горячей воды может иметь разные значения. В недавнем прошлом наиболее используемым значением в Румынии, а также в других странах Европейского Союза было 90 ° C с перепадом температуры на 20 ° C, но в настоящее время температура подачи обычно ниже 90 ° C.

Обеспечение потребности в тепле для зданий, оборудованных системами центрального отопления, требует систем с высокой эффективностью не только в процессе производства тепла, но и в распределении тепловой энергии.Одним из способов повышения эффективности систем отопления является использование пониженной температуры [1]. Кроме того, можно использовать ВИЭ с более высокой эффективностью в качестве солнечной энергии. Обычно плоские жидкостные коллекторы нагревают передающую и распределяющую жидкость до температуры от 35 до 50 ° C. Систему необходимо контролировать и оптимизировать в соответствии с постоянно меняющейся потребностью в тепле.

Энергетическая и эксергетическая эффективность систем центрального отопления выше при пониженных температурах горячей воды [2], но, исходя из [3], необходимо указать, что это справедливо только для полностью сбалансированных систем.Стабильность системы центрального отопления с пониженной температурой может быть улучшена за счет уменьшения уровня перепада температуры. Таким образом, можно получить системы отопления с более высокой стабильностью и энергоэффективностью за счет одновременного снижения температуры подачи и падения температуры.

После внедрения пластиковых трубопроводов применение водного лучистого отопления с трубами, встроенными в поверхности помещений (например, полы, стены и потолки), значительно расширилось во всем мире. Ранее системы лучистого отопления применялись в основном для жилых домов из-за комфорта и свободного использования площади без каких-либо препятствий для установки.По тем же причинам, а также для возможного снижения пиковых нагрузок и экономии энергии излучающие системы широко применяются в коммерческих и промышленных зданиях. Из-за больших поверхностей, необходимых для передачи тепла, системы работают с водой с низкой температурой для обогрева. Однако, чтобы расширить использование этих типов генераторов и извлечь выгоду из их энергоэффективности для достижения целей 20–20–20 (повышение энергоэффективности на 20%, сокращение выбросов CO 2 на 20% и возобновляемые источники энергии на 20%) к 2020 году), необходима работа с радиаторами, которые в прошлом были наиболее часто используемыми оконечными устройствами в системах отопления.

В Европе предстоит отремонтировать десятки тысяч зданий, большинство из которых — жилые. Энергетическая задача будущего будет заключаться в ремонте существующих зданий и предложении системно-инженерных технологий, которые могут быть установлены с минимальным вмешательством, что будет чрезвычайно успешным. Следовательно, если продвигается солнечная технология, она должна быть рассчитана также на работу с радиаторами.

В этой главе представлены системы распределения тепла в зданиях, включая водяные радиаторы, излучающие панели (пол, стены, потолок и пол-потолок) и комнатные воздухонагреватели.Первой целью данного исследования является анализ экономии энергии в системах центрального отопления с пониженной температурой подачи для различных типов радиаторов с учетом теплоизоляции распределительных труб и исследование производительности различных типов низкотемпературных систем отопления с разные методы. Кроме того, разработана и экспериментально подтверждена математическая модель для численного моделирования теплового излучения излучающих полов, а также проведен сравнительный анализ энергетических, экологических и экономических характеристик полов, стен, потолка и пола-потолка с использованием численного моделирования с Выполняется программное обеспечение моделирования переходных систем (TRNSYS).Наконец, включена важная информация по контролю и эффективности SHS, разработана аналитическая модель для энергетического анализа SHS, и представлены некоторые показатели экономического анализа, показывающие возможность внедрения этих систем в зданиях.

Как работает насос центрального отопления?

Насос центрального отопления в обычной котельной системе проталкивает воду, нагретую котлом, через радиаторы, краны и насадки для душа в вашем доме. Без этого устройства горячая вода никуда не денется.Обычно он находится в котле или сушильном шкафу или рядом с ним.

Нагретая вода постепенно остывает по мере движения по системе. Насос подает воду обратно в котел, где ее можно снова нагреть.

Насос работает за счет нагнетания воды с помощью крыльчаток и ее подачи по системе. Ваш насос будет иметь впускной и выпускной патрубки для воды. Входное отверстие — это место, где горячая вода поступает для повышения давления, а выходное отверстие — это место, где вода выходит и обтекает ваш дом.Диаметр входа и выхода будет определять расход воды.

В зависимости от типа используемого насоса может быть установлен регулятор давления, позволяющий увеличивать или уменьшать давление воды в системе центрального отопления. Не рекомендуется постоянно настраивать их — лучше найти настройку и придерживаться ее. Циферблат предназначен для того, чтобы насос можно было установить в доме любого размера с любым количеством радиаторов. Давление увеличивается для больших домов и уменьшается для небольших домов.

Если ваша помпа настроена на слишком высокое давление, вы можете заметить, что ваш счет за электроэнергию очень высок или что насос сильно шумит. Если давление насоса слишком низкое, вы можете обнаружить, что ваши радиаторы не нагреваются должным образом или ваш котел часто перегревается. Большинство насосов имеют три настройки, чтобы вы могли определить, какое давление лучше всего для вас. Имейте в виду, что установка максимального давления в насосе не обязательно приведет к более быстрому нагреву радиаторов.

Ваш насос должен прослужить от 10 до 20 лет, поэтому нет необходимости менять его, если вы не обнаружите, что он издает сильный шум или ваши радиаторы не нагреваются должным образом. Если вы заметили одну из этих вещей, вам следует вызвать квалифицированного инженера, чтобы он осмотрел насос.

Как заменить насос центрального отопления

Перед тем, как начать, мы рекомендуем просмотреть это краткое обучающее видео, а затем прочитать более подробный совет:

В большинстве домов есть насос центрального отопления, который действует как «сердце» в вашей системе отопления.Он обеспечивает циркуляцию нагретой воды из котла, вокруг системы (радиаторов, змеевика горячей воды или того и другого) и обратно в котел для повторного нагрева.

Если этот жизненно важный компонент выйдет из строя, вы не получите ни одной из этих услуг. Поэтому крайне важно знать, как определить неисправность и устранить ее. Винтфикс продает широкий ассортимент насосов центрального отопления по конкурентоспособной цене.

Как узнать, что мой насос отопления вышел из строя?

1. Получают ли ваши радиаторы или змеевик горячей воды горячую воду? Вы можете пощупать корпус насоса, чтобы увидеть, горячий ли он или трубы, идущие к водяному змеевику, радиаторам или отводному клапану.

Совет: если через 10 минут он станет чуть теплее, возможно, он получает небольшое количество тепла за счет конвекции.

2. Вы слышите, как работает насос? Лучший способ сделать это — использовать большую отвертку с плоским лезвием. Нажмите плоским лезвием на конце корпуса помпы, а затем прижмите ухом к рукоятке отвертки. Вы должны услышать жужжание насоса.

Совет: Иногда насос работает и перекачивает воду, но издает много шума. Обычно это означает, что в подшипниках попала вода или крыльчатка повреждена.Это также может означать, что в насосе скопился воздух.

3. Если в насосе есть спускной винт, можно ли увидеть вращающийся вал насоса? Выверните винт и посмотрите на вал. У них обычно есть вставка с плоским лезвием, чтобы проверить, не заклинило ли насос. Если насос находится в темном сушильном шкафу, слегка вставьте небольшую отвертку в вал насоса. Вы должны почувствовать, как отвертка трясется и, возможно, вращается.

4. Есть ли в насосе электропитание? Попросите квалифицированного электрика проверить соединения на насосе, чтобы определить, есть ли питание.

Если вы не получаете ничего из вышеперечисленного, значит, помпа вышла из строя, и вам необходимо ее заменить.

Зачем покупать собственный насос центрального отопления?

Вы можете купить многие типы насосов центрального отопления в Интернете. Если вы покупаете насос самостоятельно, вы избегаете наценки инженеров, тем самым экономя деньги. Если вы не уверены, какой насос купить, спросите своего инженера-установщика. Он должен вам сказать.

Замена насоса:

1. Выключите все компоненты электрически.Это означает бойлер, насос и любые зональные клапаны.
2. Закройте клапаны насоса, расположенные над и под насосом. Большинство клапанов закрываются по часовой стрелке.
3. Возьмите небольшое ведро и отверните винт на конце насоса или одну из гаек, крепящих насос к клапану. Если вода продолжает вытекать более нескольких минут, значит, клапаны насоса не работают, и вам нужно будет выполнить шаги 4, 5 и 6.
4. Отключите подачу воды. Это может быть на главном этаже или на чердаке.
5. Определите все зональные клапаны и настройте их на открытие вручную (обычно рычаг на стороне корпуса клапана)
6. Найдите самую нижнюю точку слива в системе отопления и с помощью шланга слейте воду из системы.
7. Повторите шаг 3.
8. Когда вода перестанет вытекать, проверьте электрические соединения и убедитесь, что они не работают. Снимите электрические соединения, отметив наличие напряжения, нейтрали и земли.
9. Открутите гайки, соединяющие насос с клапанами, и снимите насос.Убедитесь, что старые уплотнения сняли с клапанов: большинство новых насосов поставляются с новыми уплотнениями.
10. Если вы полностью слили воду из системы, потому что клапаны насоса не работают, замените эти клапаны.
11. Установите новый насос, убедившись, что уплотнения насоса, поставляемые с насосом, находятся на своих местах и ​​что соединительные гайки к клапанам затянуты.
12. Откройте клапаны насоса. Закройте точку слива и повторно заполните систему.
13. Проверить герметичность. Если есть утечки, возможно, потребуется подтянуть одно из стыков или использовать пасту для стыков.
14. Если утечек нет, снова слейте воду из системы и снова залейте подходящим ингибитором (Sentinel x100 или Fernox).
15. Только теперь вы подсоединяете электрические соединения в нужном месте и устанавливаете крышку обратно на насос.
16. Включите электрику и проверьте работу нового насоса.
Совет: Иногда после слива системы отопления могут образовываться воздушные пробки. Даже если насос работает нормально, вы не сможете обеспечить полный поток для всех радиаторов. Лучшее, что можно сделать в этой ситуации, — это включить и выключить помпу.Это внезапно перемещает воду и воздух. Вы должны слышать бульканье воздуха, который движется по сторонам и, в конечном итоге, к вентиляционным отверстиям. Если у вас все еще есть проблемы с тем, что один конкретный радиатор не нагревается, возможно, вам придется подумать о «обратной заправке», о чем мы также расскажем.

Список бытовых насосов:

Grundfos: UPS 15-50, UPS 15-60, Alpha + 15-50, Alpha + 15-60, Alpha2 15-50, Alpha2 15-60, Alpha pro 15-50, Alpha Pro 15-60

Wilo: Gold 50, Gold 60, автоматический бытовой термостат Wilo smart

Водонагреватель с тепловым насосом

Водонагреватель с тепловым насосом

Эксплуатация вашего электрического водонагревателя сопротивления может стоить больше, чем необходимо.Водонагреватель с тепловым насосом может сократить расходы на энергию для горячего водоснабжения на 60-75% и сэкономить еще больше энергии за счет производимого им холодного воздуха, который может использоваться для дополнения потребностей в кондиционировании воздуха. Если вы являетесь клиентом с ограниченным спросом, который регулярно использует горячую воду в часы пик, вы сэкономите, снизив плату за потребление с помощью этой технологии.

Как это работает

Водонагреватель с тепловым насосом экономит энергию, передавая имеющееся в воздухе тепло (БТЕ) ​​в бак водонагревателя.Их можно установить для отвода тепла от воздуха в помещении (если требуется охлаждение) или от наружного воздуха. Даже когда температура наружного воздуха составляет всего 40 °, водонагреватель с тепловым насосом обычно может извлекать достаточно энергии для удовлетворения потребностей в нагреве воды. Он работает по тому же принципу, что и холодильники, кондиционеры и автомобильные радиаторы. Разница в том, что они используются для отвода нежелательного тепла, а водонагреватель теплового насоса улавливает тепло и заставляет его работать.

Отходы охлаждения

Когда водонагреватель теплового насоса забирает энергию из окружающего воздуха, он охлаждает его.Затраты на энергию для кондиционирования воздуха можно снизить, установив воздуховоды для транспортировки «естественного охлаждения» в места, где оно необходимо. Подрядчик по отоплению и кондиционированию воздуха может помочь вам оценить рентабельность установки необходимых воздуховодов и средств управления, а также системы для отвода охлажденного воздуха на улицу во время отопительного сезона.

Применяемость

Водонагреватель с тепловым насосом обеспечивает максимальную экономию энергии при использовании в районах с умеренными температурами. Когда температура наружного воздуха опускается ниже 40 ° или поднимается выше 100 °, водонагреватель теплового насоса может не соответствовать требованиям к производительности и не будет работать так же эффективно.Если вы предоставите резервный источник тепла, такой как дополнительный нагреватель, установленный рядом с местом использования, он может удовлетворить спрос. Однако помните, что более широкое использование резервного водяного отопления приведет к меньшей экономии.

Большинство небольших коммерческих компаний могут использовать водонагреватель с тепловым насосом, рассчитанный на бытовое использование; однако водонагреватель с тепловым насосом для жилых помещений не сможет обеспечить постоянную подачу большого количества горячей воды или воды с температурой выше 135 °. Если существует значительный спрос на большие объемы горячей воды, рассмотрите возможность установки водонагревателя с тепловым насосом промышленного размера.

Типы водонагревателей с тепловым насосом

Существует два типа водонагревателей с тепловым насосом — модернизированный тепловой насос для работы с существующим водонагревателем или единый блок, который включает резервуар для хранения воды и тепловой насос в одном устройстве.

В общем, если существующий водонагреватель находится в хорошем состоянии, дополнительный блок, прикрепленный к водонагревателю, является хорошим выбором. Если замена водонагревателя необходима из-за утечек или неисправных змеевиков, интегральный блок является оптимальным решением.

Советы по установке

Следуйте этим рекомендациям при установке дооснащенного или встроенного блока:

  • Установите водонагреватели с тепловым насосом для жилых помещений на площади не менее 1000 кубических метров.
    ноги. При установке на меньших площадях необходимо обеспечить дополнительную вентиляцию; коммерческие единицы
    требуют еще больших пространств. Обратитесь к документации производителя для точного
    технические характеристики.
  • Устанавливайте блок в месте, на которое не будет негативно влиять отработанное охлаждение.
  • Установите устройство на расстоянии не менее 6 дюймов от окружающих стен.
  • Если возможно, установите блок рядом с оборудованием, вырабатывающим отходящее тепло, например, с сушилками,
    котлы или печи.
  • Обеспечьте выпускное отверстие для слива конденсата. Во влажную погоду вода теплового насоса
    обогреватель может производить до пяти пинт конденсата каждый час.
  • Изолируйте открытые трубы с горячей водой, чтобы уменьшить потери тепла.

При установке модифицированного блока следуйте этим инструкциям по установке:

  • Установите запорный клапан на каждой линии между тепловым насосом и баком водонагревателя.
  • Резервное отопление при необходимости. В случае модернизации вы можете оставить электрические нагревательные змеевики и термостаты в резервуаре без изменений. Когда тепловой насос сам по себе не может удовлетворить заданную температуру, это будут делать электрические элементы.
  • Если дополнительный нагрев не нужен, отсоедините нагревательные змеевики.

Многие коммерческие здания используют кондиционирование воздуха почти круглый год. Например, в ресторане выделяется столько тепла, что даже в холодную погоду зданию может потребоваться охлаждение.Водонагреватель с тепловым насосом может обеспечивать дополнительное охлаждение одновременно с нагревом воды.

Водонагреватели с тепловым насосом | Министерство энергетики

Водонагреватели с тепловым насосом используют электричество для переноса тепла из одного места в другое, вместо того, чтобы генерировать тепло напрямую. Следовательно, они могут быть в два-три раза более энергоэффективными, чем обычные электрические водонагреватели сопротивления. Чтобы переместить тепло, тепловые насосы работают как холодильник в обратном направлении.

В то время как холодильник забирает тепло из ящика и сбрасывает его в окружающую комнату, автономный водонагреватель с воздушным тепловым насосом забирает тепло из окружающего воздуха и сбрасывает его — при более высокой температуре — в бак для нагрева воды. Вы можете приобрести автономную систему водяного отопления с тепловым насосом как интегрированный блок со встроенным резервуаром для воды и резервными резистивными нагревательными элементами. Вы также можете модернизировать тепловой насос для работы с существующим обычным водонагревателем.

Водонагреватели с тепловым насосом требуют установки в местах, температура которых поддерживается круглый год при температуре 40–90ºF (4,4–32,2ºC) и обеспечивает не менее 1000 кубических футов (28,3 кубических метров) воздушного пространства вокруг водонагревателя. Прохладный отработанный воздух можно выводить в комнату или на улицу. Устанавливайте их в помещении с избыточным теплом, например в топке. Водонагреватели с тепловым насосом не будут эффективно работать в холодном помещении. Они имеют тенденцию охлаждать помещения, в которых находятся. Вы также можете установить систему теплового насоса с воздушным источником, сочетающую в себе нагрев, охлаждение и нагрев воды.Эти комбинированные системы забирают тепло из наружного воздуха зимой и из воздуха в помещении летом. Поскольку они удаляют тепло из воздуха, любой тип теплового насоса с воздушным источником работает более эффективно в теплом климате.

Домовладельцы в первую очередь устанавливают геотермальные тепловые насосы, которые отводят тепло из земли зимой и из воздуха в помещении летом для отопления и охлаждения своих домов. Для нагрева воды вы можете добавить пароохладитель к системе геотермального теплового насоса.Пароохладитель — это небольшой вспомогательный теплообменник, в котором для нагрева воды используются перегретые газы от компрессора теплового насоса. Затем эта горячая вода циркулирует по трубе в бак водонагревателя дома.

Пароохладители также доступны для безбаквальных водонагревателей или водонагревателей по запросу. Летом пароохладитель использует избыточное тепло, которое в противном случае было бы отведено на землю. Поэтому, когда геотермальный тепловой насос часто работает летом, он может нагреть всю вашу воду.

Осенью, зимой и весной, когда пароохладитель не производит столько избыточного тепла, вам придется больше полагаться на накопитель или потребовать водонагреватель для нагрева воды. Некоторые производители также предлагают тройные геотермальные тепловые насосы, которые обеспечивают отопление, охлаждение и горячую воду. Они используют отдельный теплообменник для удовлетворения всех потребностей домашнего хозяйства в горячей воде.

Как НЕ использовать термостат теплового насоса

Недавно я узнал о двух людях, которые управляют своим тепловым насосом способом, который стоит им больших дополнительных денег.В тепловых насосах есть дополнительная настройка термостата. * Помимо обогрева, охлаждения и выключения, есть настройка для аварийного обогрева. Но для чего это настройка? Что оно делает?

Тепловой насос, как я писал ранее, забирает тепло из наружного воздуха (если у вас нет наземного теплового насоса, который забирает тепло из земли или водоема). По мере того, как на улице становится холоднее, тепловой насос может отводить меньше тепла внутрь. В конце концов, он не сможет удовлетворить тепловую нагрузку дома. Вот тут-то и срабатывает дополнительное отопление — это НЕ то же самое, что аварийное отопление.

Что происходит, когда ваш тепловой насос не успевает?

Для большинства тепловых насосов дополнительным источником тепла является электрическое сопротивление (полоса). Когда тепловой насос больше не может отбирать достаточно тепла снаружи, чтобы удовлетворить тепловую нагрузку дома, включается электрическое сопротивление, которое дополняет тепловой насос. Если у вас полностью электрический дом, вашим дополнительным источником тепла почти наверняка будет электрическое сопротивление.

Если в вашем доме есть природный газ, пропан или мазут, дополнительное тепло может подаваться с помощью печи.Это называется двухтопливной системой. Большинство из них подключены таким образом, что, когда на улице становится слишком холодно, чтобы тепловой насос мог подавать все тепло, тепловой насос отключается, и печь подает все тепло.

Если дополнительное тепло подается за счет электрического сопротивления, оно будет эффективным на 100%. Это может звучать хорошо, но это не так. Тепловой насос, по тем же параметрам, имеет КПД от 200 до 300 процентов, поэтому, когда тепловой насос сам по себе не может обеспечить все тепло, необходимое вашему дому, вы, по крайней мере, хотите, чтобы он поставлял столько тепла, сколько может.Это дает вам больше 200-300% тепла и меньше 100% тепла.

К сожалению, некоторые люди неправильно понимают, как это работает, и иногда это недоразумение происходит из неожиданного источника.

Что у вас срочно?

По какой-то причине многие люди упускают из виду, что термостат говорит «аварийный» (ЭМ НАГРЕВ на термостате Honeywell, показанном * здесь), а не «дополнительный», и думают, что, когда на улице холодно, они должны переключиться на аварийный обогрев.А теперь самое интересное. Очевидно, у них есть веские основания полагать, что, поскольку в обоих случаях, о которых я слышал недавно, их компания HVAC сказала им переключаться, когда температура наружного воздуха «в тридцатых» в одном случае и «ниже нуля» в Другие.

Как люди должны научиться правильно использовать термостат для теплового насоса, когда они получают такой плохой совет от человека, который должен знать !? Если вы переключитесь на аварийное отопление, вы заплатите намного больше, возможно, на сотни долларов больше, чтобы отапливать свой дом.

Еще одна интересная особенность одного из этих случаев заключается в том, что владелец только что заменил свою электрическую печь, которая представляет собой ленточное тепло, на тепловой насос. Он потратил тысячи долларов, чтобы получить более эффективную систему отопления, и установщик HVAC посоветовал ему обойти эту дополнительную эффективность и просто запустить ее так, как работала его старая электрическая печь.

Между прочим, с принятием нового энергетического кодекса Грузии, электрические печи здесь запрещены. Ура! Теперь нам просто нужно научить владельцев — и установщиков — правильному использованию термостатов тепловых насосов.*

Сделай вот так!

Короче говоря, если у вас есть тепловой насос с электрическим сопротивлением нагрева в качестве дополнительного источника тепла, оставьте термостат * в положении «Нагрев».

Leave a Comment

Как работает расширительный бачок для отопления закрытого типа: особенности закрытой системы, устройство и принцип работы бачка

особенности закрытой системы, устройство и принцип работы бачка

Отопительная система — это сложная инженерная конструкция. Расширительный бачок является важным элементом системы. Рассмотрим подробно, для чего его используют в системе отопления, а также разберемся, как произвести расчет. 

 Содержание:

  1. Особенности закрытой системы
  2. Для чего устанавливают расширительный бачок в отопительную систему
  3. Устройство и принцип работы бачка
  4. Расчет расширительных бачков
  5. Устройство бачка самостоятельно

Особенности закрытой системы

В открытых контурах обогрева, которые контактируют с атмосферой, имеется проблема по расширению теплоносителя. Решить ее можно следующим образом:

  1. В самой высокой точке доме производится устройство емкости.
  2. При избыточном давлении лишняя жидкость будет перетекать в предварительно установленную емкость.
  3. После остывания жидкости она будет перетекать обратно в систему под действием атмосферного давления.  

Главным минусом является необходимость завоздушивания системы, так как происходит испарение воды. Такой недостаток можно избежать при герметично-замкнутой системе обогрева. 

Расширительный бачок применяется для отопления закрытого типа, чтобы компенсировать расширение теплоносителя. В таком случае не будет прямого контакта с атмосферой.

Для чего устанавливают расширительный бачок в отопительную систему

В системе отопления повышается давление при нагревании теплоносителя. Вследствие этого может произойти разрушение трубопроводов и котла. Даже установка простого клапана, который может отводить избыточный объем теплоносителя в атмосферу не поможет решить проблему. Так как при охлаждении жидкость будет сжиматься, и на свободное место будет поступать воздух. А, следовательно, образовываться воздушные пробки, из-за которых будет нарушена циркуляция отопительной системы.

Единственным способом решения данной проблемы является установка расширительного бачка. Благодаря своему объему бачок может обеспечить качественную работу контура.

Расширительные бачки для отопления закрытого типа отличаются по размеру и форме. Они могут быть как цилиндрические, так и в форме таблетки.

Устройство и принцип работы бачка

В сравнении с открытыми сосудами наиболее удобными являются мембранные баки, которые полностью герметичные. Для стабилизации давления внутри системы ХВС выпускаются гидроаккумуляторы синего цвета. Для исключения завоздушивания контура в системе отопления закрытого типа в обогревательных контурах устанавливают расширительный бачок красного цвета. А также его устанавливают для вывода лишней воды при нагревании.

Мембранные баки сходи по строению, но имеют некоторые отличия:

  • Расширительный бачок для отопления закрытого типа. Его разделяют резиновой перегородкой посередине. Обычно он имеет форму цилиндра. Но также выпускают бачки, которые имеют форму таблетки. Такие расширительные бачки применяют для небольших объемов теплоносителя. При нагреве воды происходит расширение теплоносителя, поэтому лишняя жидкость с легкостью перетекает в бак. 
  • В гидроаккумуляторе устанавливают резиновую грушу, которая с легкостью повторяет контуры внутренней камеры. 

Следует знать о запрете устройства красного мембранного герметичного бака после циркуляционного насоса.

Материалы, из которых изготавливают мембранные бачки:

В расширительном бачке для изготовления мембраны применяют техническую резину, а внутреннюю поверхность покрывают антикорром. В гидроаккумуляторе мембраны изготавливают из пищевой резины, а форма должна не пропускать воды. Таким образом, контакт металлического корпуса с водой исключается.

Если установить красный мембранный бачок для системы ХВС, то вода не будет соответствовать санитарным нормам. А если устроить синий бачок, который не походит для горячей воды, то снизится работа системы.

Расчет расширительных бачков

Для того чтобы рассчитать расширительный бак необходимо посчитать общий объем всей системы. Он равняется сумме объемов: отопительного котла, трубопроводов и приборов отопления. Для того чтобы определить объем радиатора и котла не нужно производить никаких расчетов, так как значение указывается на паспорте оборудования. Чтобы рассчитать объем трубопроводов нужно узнать площадь внутреннего сечения труб, а затем умножить ее на длину. Если же в отопительной системе установлены трубопроводы с разным диаметром, то следует каждую трубу рассчитать по-отдельности, а полученные объемы сложить.

Расширительный бачок должен обеспечивать увеличение объема жидкости примерно на 10%. Если объем теплоносителя составляет 400 литров, то объем вместе с расширительным баком должен составить 440л. Следовательно, объем бачка должен быть 40 литров. Но такой расчет является приблизительным и может сильно отличаться от реального, поэтому лучше произвести точный расчет. В интернете есть много калькуляторов, которые в онлайн режиме произведут расчет расширительного бачка. Для более точного результата лучше использовать несколько калькуляторов.  

Устройство бачка самостоятельно

Для предотвращения гидроударов внутри отопительной системы необходимо придерживаться следующим правилам при установке расширительного бачка:

  1. Нельзя производить врезку после устройства циркуляционного насоса.
  2. Для возможности регулирования давления необходимо обеспечить доступ к запорной арматуре. 
  3. В трубопроводах контура должно отсутствовать статическое давление.

Выгодным вариантом считается расширительные бачки на обратке впереди котла. Для установки напольного типа продаются специальные подставки, а для настенного следует применять кронштейны. Бывают кронштейны, которые заранее приварены к корпусу, а также бывают отдельные, которые входят в комплект и их нужно собрать самостоятельно. 

Если понадобится заменить мембраны, то необходимо будет полностью разобрать всю систему. Чтобы этого избежать, можно накрутить шаровой кран на патрубок расширительного бачка. Таким образом, можно будет снять бачок без разборки.  

Общая схема устройства выглядит следующим образом:

  • В первую очередь распаковывается расширительный бак;
  • Производится установка резьбового фитинга;
  • Устройство шарового крана;
  • Если кронштейн заранее не установлен, то необходимо собрать его и прикрепить ленточным хомутом;
  • Установка бачка в зависимости от типа;
  • Далее необходимо слить теплоноситель, а затем сбросить давление из отопительной системы;
  • Обвязать композитной стальной или полимерной трубой;
  • Произвести опрессовку рабочим давлением;
  • Отрегулировать давление в воздушной камере при необходимости. Сделать это можно при помощи автомобильного насоса.

Для более точного положения расширительного бака изготавливают кронштейны с группой безопасности, которые облегчают монтаж.

Для качественной герметизации резьбовых соединений не рекомендуется использовать ленту ФУМ. Более качественным вариантом будет подмотка Унипак.

Расширительный бачок является незаменимой частью отопления закрытого типа.

Читайте также:

особенности закрытой системы, устройство и принцип работы бачка

Отопительная система — это сложная инженерная конструкция. Расширительный бачок является важным элементом системы. Рассмотрим подробно, для чего его используют в системе отопления, а также разберемся, как произвести расчет. 

 Содержание:

  1. Особенности закрытой системы
  2. Для чего устанавливают расширительный бачок в отопительную систему
  3. Устройство и принцип работы бачка
  4. Расчет расширительных бачков
  5. Устройство бачка самостоятельно

Особенности закрытой системы

В открытых контурах обогрева, которые контактируют с атмосферой, имеется проблема по расширению теплоносителя. Решить ее можно следующим образом:

  1. В самой высокой точке доме производится устройство емкости.
  2. При избыточном давлении лишняя жидкость будет перетекать в предварительно установленную емкость.
  3. После остывания жидкости она будет перетекать обратно в систему под действием атмосферного давления. 

Главным минусом является необходимость завоздушивания системы, так как происходит испарение воды. Такой недостаток можно избежать при герметично-замкнутой системе обогрева. 

Расширительный бачок применяется для отопления закрытого типа, чтобы компенсировать расширение теплоносителя. В таком случае не будет прямого контакта с атмосферой.

Для чего устанавливают расширительный бачок в отопительную систему

В системе отопления повышается давление при нагревании теплоносителя. Вследствие этого может произойти разрушение трубопроводов и котла. Даже установка простого клапана, который может отводить избыточный объем теплоносителя в атмосферу не поможет решить проблему. Так как при охлаждении жидкость будет сжиматься, и на свободное место будет поступать воздух. А, следовательно, образовываться воздушные пробки, из-за которых будет нарушена циркуляция отопительной системы.

Единственным способом решения данной проблемы является установка расширительного бачка. Благодаря своему объему бачок может обеспечить качественную работу контура.

Расширительные бачки для отопления закрытого типа отличаются по размеру и форме. Они могут быть как цилиндрические, так и в форме таблетки.

Устройство и принцип работы бачка

В сравнении с открытыми сосудами наиболее удобными являются мембранные баки, которые полностью герметичные. Для стабилизации давления внутри системы ХВС выпускаются гидроаккумуляторы синего цвета. Для исключения завоздушивания контура в системе отопления закрытого типа в обогревательных контурах устанавливают расширительный бачок красного цвета. А также его устанавливают для вывода лишней воды при нагревании.

Мембранные баки сходи по строению, но имеют некоторые отличия:

  • Расширительный бачок для отопления закрытого типа. Его разделяют резиновой перегородкой посередине. Обычно он имеет форму цилиндра. Но также выпускают бачки, которые имеют форму таблетки. Такие расширительные бачки применяют для небольших объемов теплоносителя. При нагреве воды происходит расширение теплоносителя, поэтому лишняя жидкость с легкостью перетекает в бак. 
  • В гидроаккумуляторе устанавливают резиновую грушу, которая с легкостью повторяет контуры внутренней камеры. 

Следует знать о запрете устройства красного мембранного герметичного бака после циркуляционного насоса.

Материалы, из которых изготавливают мембранные бачки:

В расширительном бачке для изготовления мембраны применяют техническую резину, а внутреннюю поверхность покрывают антикорром. В гидроаккумуляторе мембраны изготавливают из пищевой резины, а форма должна не пропускать воды. Таким образом, контакт металлического корпуса с водой исключается.

Если установить красный мембранный бачок для системы ХВС, то вода не будет соответствовать санитарным нормам. А если устроить синий бачок, который не походит для горячей воды, то снизится работа системы.

Расчет расширительных бачков

Для того чтобы рассчитать расширительный бак необходимо посчитать общий объем всей системы. Он равняется сумме объемов: отопительного котла, трубопроводов и приборов отопления. Для того чтобы определить объем радиатора и котла не нужно производить никаких расчетов, так как значение указывается на паспорте оборудования. Чтобы рассчитать объем трубопроводов нужно узнать площадь внутреннего сечения труб, а затем умножить ее на длину. Если же в отопительной системе установлены трубопроводы с разным диаметром, то следует каждую трубу рассчитать по-отдельности, а полученные объемы сложить.

Расширительный бачок должен обеспечивать увеличение объема жидкости примерно на 10%. Если объем теплоносителя составляет 400 литров, то объем вместе с расширительным баком должен составить 440л. Следовательно, объем бачка должен быть 40 литров. Но такой расчет является приблизительным и может сильно отличаться от реального, поэтому лучше произвести точный расчет. В интернете есть много калькуляторов, которые в онлайн режиме произведут расчет расширительного бачка. Для более точного результата лучше использовать несколько калькуляторов. 

Устройство бачка самостоятельно

Для предотвращения гидроударов внутри отопительной системы необходимо придерживаться следующим правилам при установке расширительного бачка:

  1. Нельзя производить врезку после устройства циркуляционного насоса.
  2. Для возможности регулирования давления необходимо обеспечить доступ к запорной арматуре. 
  3. В трубопроводах контура должно отсутствовать статическое давление.

Выгодным вариантом считается расширительные бачки на обратке впереди котла. Для установки напольного типа продаются специальные подставки, а для настенного следует применять кронштейны. Бывают кронштейны, которые заранее приварены к корпусу, а также бывают отдельные, которые входят в комплект и их нужно собрать самостоятельно. 

Если понадобится заменить мембраны, то необходимо будет полностью разобрать всю систему. Чтобы этого избежать, можно накрутить шаровой кран на патрубок расширительного бачка. Таким образом, можно будет снять бачок без разборки. 

Общая схема устройства выглядит следующим образом:

  • В первую очередь распаковывается расширительный бак;
  • Производится установка резьбового фитинга;
  • Устройство шарового крана;
  • Если кронштейн заранее не установлен, то необходимо собрать его и прикрепить ленточным хомутом;
  • Установка бачка в зависимости от типа;
  • Далее необходимо слить теплоноситель, а затем сбросить давление из отопительной системы;
  • Обвязать композитной стальной или полимерной трубой;
  • Произвести опрессовку рабочим давлением;
  • Отрегулировать давление в воздушной камере при необходимости. Сделать это можно при помощи автомобильного насоса.

Для более точного положения расширительного бака изготавливают кронштейны с группой безопасности, которые облегчают монтаж.

Для качественной герметизации резьбовых соединений не рекомендуется использовать ленту ФУМ. Более качественным вариантом будет подмотка Унипак.

Расширительный бачок является незаменимой частью отопления закрытого типа.

Читайте также:

особенности закрытой системы, устройство и принцип работы бачка

Отопительная система — это сложная инженерная конструкция. Расширительный бачок является важным элементом системы. Рассмотрим подробно, для чего его используют в системе отопления, а также разберемся, как произвести расчет. 

 Содержание:

  1. Особенности закрытой системы
  2. Для чего устанавливают расширительный бачок в отопительную систему
  3. Устройство и принцип работы бачка
  4. Расчет расширительных бачков
  5. Устройство бачка самостоятельно

Особенности закрытой системы

В открытых контурах обогрева, которые контактируют с атмосферой, имеется проблема по расширению теплоносителя. Решить ее можно следующим образом:

  1. В самой высокой точке доме производится устройство емкости.
  2. При избыточном давлении лишняя жидкость будет перетекать в предварительно установленную емкость.
  3. После остывания жидкости она будет перетекать обратно в систему под действием атмосферного давления. 

Главным минусом является необходимость завоздушивания системы, так как происходит испарение воды. Такой недостаток можно избежать при герметично-замкнутой системе обогрева. 

Расширительный бачок применяется для отопления закрытого типа, чтобы компенсировать расширение теплоносителя. В таком случае не будет прямого контакта с атмосферой.

Для чего устанавливают расширительный бачок в отопительную систему

В системе отопления повышается давление при нагревании теплоносителя. Вследствие этого может произойти разрушение трубопроводов и котла. Даже установка простого клапана, который может отводить избыточный объем теплоносителя в атмосферу не поможет решить проблему. Так как при охлаждении жидкость будет сжиматься, и на свободное место будет поступать воздух. А, следовательно, образовываться воздушные пробки, из-за которых будет нарушена циркуляция отопительной системы.

Единственным способом решения данной проблемы является установка расширительного бачка. Благодаря своему объему бачок может обеспечить качественную работу контура.

Расширительные бачки для отопления закрытого типа отличаются по размеру и форме. Они могут быть как цилиндрические, так и в форме таблетки.

Устройство и принцип работы бачка

В сравнении с открытыми сосудами наиболее удобными являются мембранные баки, которые полностью герметичные. Для стабилизации давления внутри системы ХВС выпускаются гидроаккумуляторы синего цвета. Для исключения завоздушивания контура в системе отопления закрытого типа в обогревательных контурах устанавливают расширительный бачок красного цвета. А также его устанавливают для вывода лишней воды при нагревании.

Мембранные баки сходи по строению, но имеют некоторые отличия:

  • Расширительный бачок для отопления закрытого типа. Его разделяют резиновой перегородкой посередине. Обычно он имеет форму цилиндра. Но также выпускают бачки, которые имеют форму таблетки. Такие расширительные бачки применяют для небольших объемов теплоносителя. При нагреве воды происходит расширение теплоносителя, поэтому лишняя жидкость с легкостью перетекает в бак. 
  • В гидроаккумуляторе устанавливают резиновую грушу, которая с легкостью повторяет контуры внутренней камеры. 

Следует знать о запрете устройства красного мембранного герметичного бака после циркуляционного насоса.

Материалы, из которых изготавливают мембранные бачки:

В расширительном бачке для изготовления мембраны применяют техническую резину, а внутреннюю поверхность покрывают антикорром. В гидроаккумуляторе мембраны изготавливают из пищевой резины, а форма должна не пропускать воды. Таким образом, контакт металлического корпуса с водой исключается.

Если установить красный мембранный бачок для системы ХВС, то вода не будет соответствовать санитарным нормам. А если устроить синий бачок, который не походит для горячей воды, то снизится работа системы.

Расчет расширительных бачков

Для того чтобы рассчитать расширительный бак необходимо посчитать общий объем всей системы. Он равняется сумме объемов: отопительного котла, трубопроводов и приборов отопления. Для того чтобы определить объем радиатора и котла не нужно производить никаких расчетов, так как значение указывается на паспорте оборудования. Чтобы рассчитать объем трубопроводов нужно узнать площадь внутреннего сечения труб, а затем умножить ее на длину. Если же в отопительной системе установлены трубопроводы с разным диаметром, то следует каждую трубу рассчитать по-отдельности, а полученные объемы сложить.

Расширительный бачок должен обеспечивать увеличение объема жидкости примерно на 10%. Если объем теплоносителя составляет 400 литров, то объем вместе с расширительным баком должен составить 440л. Следовательно, объем бачка должен быть 40 литров. Но такой расчет является приблизительным и может сильно отличаться от реального, поэтому лучше произвести точный расчет. В интернете есть много калькуляторов, которые в онлайн режиме произведут расчет расширительного бачка. Для более точного результата лучше использовать несколько калькуляторов. 

Устройство бачка самостоятельно

Для предотвращения гидроударов внутри отопительной системы необходимо придерживаться следующим правилам при установке расширительного бачка:

  1. Нельзя производить врезку после устройства циркуляционного насоса.
  2. Для возможности регулирования давления необходимо обеспечить доступ к запорной арматуре. 
  3. В трубопроводах контура должно отсутствовать статическое давление.

Выгодным вариантом считается расширительные бачки на обратке впереди котла. Для установки напольного типа продаются специальные подставки, а для настенного следует применять кронштейны. Бывают кронштейны, которые заранее приварены к корпусу, а также бывают отдельные, которые входят в комплект и их нужно собрать самостоятельно. 

Если понадобится заменить мембраны, то необходимо будет полностью разобрать всю систему. Чтобы этого избежать, можно накрутить шаровой кран на патрубок расширительного бачка. Таким образом, можно будет снять бачок без разборки. 

Общая схема устройства выглядит следующим образом:

  • В первую очередь распаковывается расширительный бак;
  • Производится установка резьбового фитинга;
  • Устройство шарового крана;
  • Если кронштейн заранее не установлен, то необходимо собрать его и прикрепить ленточным хомутом;
  • Установка бачка в зависимости от типа;
  • Далее необходимо слить теплоноситель, а затем сбросить давление из отопительной системы;
  • Обвязать композитной стальной или полимерной трубой;
  • Произвести опрессовку рабочим давлением;
  • Отрегулировать давление в воздушной камере при необходимости. Сделать это можно при помощи автомобильного насоса.

Для более точного положения расширительного бака изготавливают кронштейны с группой безопасности, которые облегчают монтаж.

Для качественной герметизации резьбовых соединений не рекомендуется использовать ленту ФУМ. Более качественным вариантом будет подмотка Унипак.

Расширительный бачок является незаменимой частью отопления закрытого типа.

Читайте также:

Расширительный бачок для отопления: особенности установки и эксплуатации

Автономные отопительные системы пользуются большой популярностью при загородном строительстве. Их создание позволяет владельцу жилища чувствовать себя независимым от коммунальных служб, значительно экономить на счетах за отопление. Более того, в ряде случаев, подключение к магистральной системы теплоснабжения является попросту невозможным. В общих чертах индивидуальная отопительная система в частном доме с жидким теплоносителем состоит из устройства, нагревающего воду (оно может работать на разных типах топлива) и системы оборота горячего теплоносителя.

Проектирование и строительство системы оборота воды играет важную роль в создании качественной системы автономного отопления. Она состоит из нескольких составных частей, а среди них расширительный бачок для отопления играет не самую последнюю роль, если не решающую! Для полноценного функционирования системы бачок просто необходим, он делает систему более целостной и без него функционирование невозможно в принципе! Это как автомобиль, который может ехать только в том случае, если все его узлы и агрегаты настроены и нормально функционируют!

 

Внешний вид расширительного бачка для отопления

Основные функции расширительного бачка для отопления или зачем он вообще нужен?

На расширительный бачок в индивидуальных системах отопления возложена важная роль приема излишней части воды-теплоносителя. При нагреве вода может изменять свой объем, а в системах отопления температура теплоносителя не является постоянной величиной. Таким образом, при создании полностью замкнутой герметичной системы оборота горячей воды возникает существенный риск разрыва соединительных элементов в следствии повышения давления. Вода является практически несжимаемым веществом и перед ее напором не может устоять даже самое надежное соединение из паянного пластика, а также из любых металлов.

Рассмотрим, как работает в системе индивидуального отопления расширительный бачок, какие бывают типы расширительных бачков, как правильно выбрать данное оборудование и какие тонкости необходимо учесть при его установке в частном доме.

Принципы работы расширительного бачка

Приведем простой физический пример. Допустим температура жидкого теплоносителя-воды в нашей системе отопления поднялась всего лишь на 10 градусов. Это может быть связано с более интенсивной работой нагревающего устройства, вызванного пониженной температурой на улице. После такого подъема температуры объем воды, циркулирующей в замкнутой системе увеличиться на 0,3 процента.

Казалось бы – не очень-то большая величина. Однако вода (или антифриз, используемый в качестве теплоносителя) несжимаема, то-есть в системе постепенно возникает сильное избыточное давление. Чтобы такое давление не разрушило соединительные элементы отопительной системы – воде необходимо дать пространство для расширения. Таким пространством и будет расширительный бачок. При холодном теплоносителе он заполнен не полностью, а вот при нагреве уровень воды в нем увеличивается, что сохраняет давление в системе оборота воды на нормальном уровне.

Устройство расширительного бака

В смонтированной и готовой к работе индивидуальной системе отопления с жидким теплоносителем расширительный бачок выглядит примерно так, как показано на приведенном рисунке (рис. 2). В некоторой литературе данное устройство называется «экспансоматом» — от английского термина «расширение» — экспансия).

Различают следующие основные типы расширительных бачков для систем отопления:

  • Бачок закрытого типа.
  • Бачок открытого типа.

Расширительный бачок открытого типа

В старых системах отопления часто применялся расширительный бачок открытого типа. До сих пор такие устройства монтируют в системах, в которых отсутствуют циркуляционные насосы, обеспечивающие оборот теплоносителя.

Расширительный бачок открытого типа

Однако, бачок такой системы имеет свой недостатки:

  • Прежде всего в такой системе необходимо постоянно следить за уровнем теплоносителя.
  • Вода из такой системы может испаряться.
  • Баки открытого типа быстро ржавеют при контакте с водой.
  • Конструкция системы с бачком открытого типа предполагает его установку исключительно в верхней точки, что не всегда возможно, да и просто трудоемко.

Расширительный бачок закрытого типа

В системах, в которых теплоноситель циркулирует по контурам посредством работающих насосов ставятся исключительно расширительные бачки закрытого типа.

схема работы бачка

Это уже более сложное устройство, в котором имеется специальная мембрана, расположенная в герметично закупоренной емкости для теплоносителя.

Мембраны в таких бачках разделяют на диафрагменные и баллонные. В любом случае мембрана делит емкость на две части. В первой находится закачанный под давлением инертный газ (для предотвращения коррозии) или обычный воздух, а во вторую при повышении давления в системе отопления поступают излишки теплоносителя.

Как только температура теплоносителя в такой системе увеличивается, то лишняя его часть устремляется в расширительный бачок. Мембрана меняет свою конфигурацию (примерно как воздушный шарик) и объем воздуха или газа в другой части расширительного бачка уменьшается. Газы, как известно довольно легко сжимаются, но и стремятся к расширению.

закрытый бачок

При остывании теплоносителя расширяющееся газы толкают мембрану и выталкивают излишки теплоносителя обратно в систему отопления.

Типы закрытых расширительных бачков

При одинаковом принципиальном устройстве – расширительные бачки закрытого типа могут делиться еще на несколько видов:

  1. Бачок со сменяемой мембраной, также называемый фланцевым.
  2. Бачок с несменяемой мембраной.

Стоимость бачков второго типа ниже и они пользуются большей популярностью у потребителей. Однако бачки со сменяемой мембраной могут выдержать большие перепады давления в системе, что резко повышает их эффективность. Кроме того, они более ремонтопригодны и мембрана при повреждении может быть заменена.

Фланцевый расширительный бачок может исполняться в двух вариантах: в вертикальном и в горизонтальном. Отличительной особенностью расширительных бачков такого типа является отсутствие контакта теплоносителя с поверхностью бака. Расширяющаяся жидкость находится внутри своеобразного кокона из мембраны, поэтому на поверхности бачка отсутствуют причины для коррозии. Такую мембрану достаточно легко менять.: просто откручивается фланец и выполняются ремонтные работы.

В мембранных расширительных бачках наибольший риск повреждения мембранного элемента возникает в момент пуска системы, когда в ней скачкообразно возрастает давление.

При нахождении в системе больших объемов теплоносителя нормальный уровень давления производится посредством манометра. Такой прибор соединяется с предохранительным клапаном, пороговое значение срабатывания для которого в частом доме устанавливается на 3-4 бара.

Как выбрать и установить расширительный бачок

Прежде всего – выбираемый расширительный бачок по своим геометрическим размерам должен соответствовать объему теплоносителя, находящегося в системе. Обратите на это особое внимание при выборе. Приобретение чрезмерно маленького бачка может свести всю его эффективность к нолю.

Особое внимание обратите на характеристики мембранного устройства. Оно должно сохранять свои рабочие свойства при всем диапазоне температур, планируемых в отопительной системе. Также мембрана должна выдерживать возможные скачки давления, для чего в ней должен иметься определенный запас гибкости.

Устанавливать расширительный бачок в отопительную систему частного дома необходимо согласно подготовленному проекту, если вы сами не с состоянии подготовить такой проект — обязательно обратитесь за помощью к профессионалам!

Помните, что открытые бачки для расширения теплоносителя могут устанавливаться исключительно в верхней части отопительной системы. Обычно в них присутствует резьбовое соединение, расположенное в нижней части устройства.

При этом расширительный бачок закрытого типа можно установить в любом месте системы отопления . Желательно, чтобы место его монтажа находилось непосредственно после циркуляционного насоса по ходу движения теплоносителя.

установка бачка

Обратите внимание, что расширительный бачок любого типа при наполнении его водой значительно увеличивает свою массу, что накладывает дополнительные требования к прочности системы его крепления. Предусмотрите наличие свободного доступа к отопительному бачку, особенно к устройствам со сменяемой мембраной.

При установке расширительного бачка в обязательном порядке в системе отопления также устанавливается манометр и защитный клапан, который будет служить «последним рубежом обороны» при незапланированном чрезмерном расширении теплоносителя.

Если вы тщательно выберите и грамотно всё смонтируете – можете быть уверены в долгой и бесперебойной работе контуров обогрева.

Обучающее видео по работе расширительного бачка для отопления в частном доме

Зачем нужен, как работает и как подобрать расширительный бак для водяного отопления.

Современное частное домостроение в нашей стране, расположенной на широтах, где температурные колебания, в течение года, составляют более 50 градусов, предполагает наличие качественного и продуманного отопления. Раньше, для сельских изб, состоящих из одного — двух помещений, в большинстве случаев, хватало традиционной печи. Сейчас, когда размеры домов выросли, а количество отдельных комнат даже в небольшом доме, редко бывает меньше трех – четырех, современная концепция комфортного проживания, предусматривает обязательное наличие водяного отопления.

Виды и специфика расширительных бачков

Такой способ нагрева дома, в отличие от печного, может обеспечить одинаково комфортную температуру во всех помещениях. Жидкостное отопление, предполагает наличие производящей тепло установки – котла и теплоносителя, который циркулирует по трубопроводам между котлом и радиаторами, расположенными в каждом из отапливаемых помещений. Когда котел отключен, теплоноситель не нагревается и, за короткое время, его температура опускается до комнатной. Таким образом, получается, что температура теплоносителя периодически изменяется. Как хорошо известно, из курса физики, свойством любых тел является их расширение, при увеличении температуры. При нагревании теплоноситель увеличивает свой объем. Но, в замкнутом контуре, ему некуда деться, и тогда начинает расти его давление. Частые перепады давления «расшатывают» систему и быстрее приводят к нарушению герметичности её важных узлов. Решение – применять расширительный бак в системе отопления.

По своей сути, расширительный бачок это емкость, где жидкость имеет возможность увеличить или уменьшить свой объем. Его установка, позволяет избежать повышения, и понижения давления теплоносителя, при изменении его температуры. Установка расширительного бака обязательно производится при монтаже любой системы жидкостного отопления дома. Однако виды расширительных бачков отличаются, в зависимости от типа системы, которая спроектирована в каждом конкретном случае. Фактически, существуют два возможных варианта жидкостного отопления помещений: открытый и закрытый.

Что выбрать — открытую или закрытую систему

Открытая система отопления, представляет собой не полностью герметичную систему, с открытым верхом. Давление жидкости, зависит от места расположения емкости и уровне теплоносителя в нем. Чтобы было понятнее, открытую систему можно сравнить с наполненной на две трети кастрюлей воды без крышки, которая стоит на плите. Стенки и дно нашей кастрюли непроницаемы для жидкости и не дают ей вылиться, а верх открыт.

При нагреве нашей кастрюли, вода в ней увеличивает свой объем, и занимает уже не две трети, а, например, три четверти её объема, но оставшейся высоты её стенок все еще достаточно, чтобы не дать воде разлиться. В открытой схеме, роль верхней части нашей воображаемой кастрюли выполняет, как раз, емкость открытого типа. Такая емкость имеет негерметичный верх (как правило, прикрытый крышкой). Он располагается выше всего, чаще на чердаке, или в самом верхнем помещении строения.

Если не применяется принудительная циркуляция теплоносителя, открытый расширительный бак, устанавливается в верхней точке, сразу после котла. В этом случае максимально нагретый котлом теплоноситель, в соответствии с законами физики устремляется вверх и попадает в расширительную емкость, откуда уже изливается через трубы к радиаторам и, постепенно теряя тепло, возвращается назад к котлу. Такая конструкция имеет два штуцера – вход и выход, и открытый верх (прикрытый негерметичной крышкой). При использовании принудительной циркуляции, бачок может располагаться в любом её месте (соблюдая принцип того, что он располагается выше всех остальных узлов). В этом случае, к емкости достаточно подвести один штуцер снизу, чтобы жидкость имела выход в объем достаточной для её расширения при нагреве. Но такие схемы встречаются редко.

Открытые системы отопления создаются, в основном, для независимости от принудительной циркуляции и не требуют электрического питания для котлов и насосов для циркуляции воды. Их главный плюс — они работают, не зависимо от наличия, или отсутствия электроэнергии в доме.

Минус данных систем в том, что теплоноситель циркулирует относительно медленно, и очень трудно спроектировать и сбалансировать такую систему так, чтобы во всех помещениях дома можно было бы поддерживать одну заданную температуру. Преимуществом расширительной емкости открытого типа является возможность использовать её, для добавления в систему теплоносителя (воды), который можно просто заливать в емкость через его верхнюю крышку. Недостатком такой емкости является то, что через неё происходит неэффективный теплообмен, между теплоносителем и окружающей средой, как раз в том месте (вверху строения), где нагрев помещения меньше всего нужен. Расширительным баком открытого типа может служить любая емкость из подходящего материала, которую можно приобрести готовой, или заказать у сварщиков.


Закрытая система отопления — это замкнутый контур, в котором жидкость всегда находиться под определенным, заданным при её заливе, давлении. В такой системе уже применяется расширительный бак для отопления закрытого типа. Он имеет один штуцер, которым и присоединяется к трубе. Такой бачок представляет собой герметичный замкнутый сосуд, разделенный на две части — одну для газа, другую, для жидкости. Хорошо известно, что газ при увеличении давления, уменьшается в объеме сильнее, чем жидкость. Этот принцип и используется в расширительном баке закрытого типа. Когда, например, вода нагревается, её объем увеличивается за счет сокращения объема воздушной части емкости, и наоборот, когда температура падает — объем уменьшается, за счет вытеснения излишков жидкости из расширительного бака за счет давления воздуха.

Расширительные баки для закрытой системы бывают двух видов. Бак одного типа состоит как бы из двух разделенных водонепроницаемой мембраной частей. В одной части, располагается газ — атмосферный воздух, давление которого можно менять через обычный золотник. К другой части прикреплен штуцер, с помощью которого устройство присоединяется к трубе. При повышении температуры, мембрана изгибается в сторону воздушной части увеличивая объем бака и компенсируя рост давления.

Такая конструкция не разборная, и, в случае повреждения мембраны, подлежит замене целиком. У устройства другого типа, роль мембраны выполняет воздушная камера, которая работает по такому же принципу, сокращая свой объем при росте температуры жидкости и увеличивая при её падении. Но в такой конструкции, поврежденную мембрану уже можно заменить новой, без замены всего бака. Необходимо заметить, что оба типа баков весьма надежны и очень редко ломаются. Но устройство с мембраной, лучше всего располагать заливным штуцером кверху, чтобы при наполнении труб теплоносителем, исключить формирования в его водяной части воздушного кармана. Расширительная емкость в системе закрытого типа служит для регулирования давления.

За счет нагнетания воздуха в «газовую» часть бака давление теплоносителя растет, а стравливанием воздуха, давление можно уменьшить. Например, при монтаже отопления, залитый теплоноситель имеет атмосферное давление, которое зависит от того, на какой высоте располагается верхний уровень теплоносителя (от этажности дома и высоты расположения верхней точки системы). Располагается бачок в закрытой схеме, как правило, недалеко от входа уже потерявшей часть тепла жидкости в котел. Многие котлы производятся уже со встроенным расширительным баком, и, дублировать его дополнительным, не имеет смысла.

Сравнив все «за» и «против»…

Рассуждать какой расширительный бак лучше, открытый, или закрытый бессмысленно, т.к. их применение обусловлено, выбором соответствующего типа отопительной системы. Но следует заметить, что бачок закрытого типа занимает меньше места, его удобнее обслуживать, т.к. он находиться вблизи котлового оборудования, как правило, в бойлерной и он теряет меньше тепла, чем бачок открытого типа. Кроме того, само присутствие в верхней части строения емкости с жидкостью представляет потенциальную опасность в плане протечки и порчи интерьера помещений дома. Сама закрытая система отопления выглядит привлекательнее открытой, т.к. циркуляции жидкости происходит без соприкосновения с воздухом, который, насыщая воду кислородом, способствует коррозии ключевых узлов.

Месторасположения расширительных баков так же зависит от выбранного типа отопления. Расширительная емкость открытого типа, как уже говорилось выше, располагается в самой верхней части, как правило, на чердаке дома, бачок закрытого типа – рядом с котлом, перед входом в него труб с остывшим теплоносителем.

Рассчитать объем достаточного расширительного бака можно по формуле: Объем расширительного бака = объем теплоносителя в литрах умноженный на 0,07. Также поможет в подсчетах онлайн калькулятор, который с максимальной точностью выдаст вам нужное значение сразу же после того, как вами будут вписаны соответствующие параметры.

Если Вы используете емкость большего, чем нужно, объема — хуже точно не будет, если меньшего, он полностью не сможет компенсировать изменение давления, при нагреве теплоносителя, и оно будет колебаться.

Важно помнить:

При эксплуатации систем закрытого типа необходимо следить за давлением. Если, во время нагрева теплоносителя котлом, приборы контроля показывают увеличение давления, требуется регулировка давления в расширительном баке. Сильный рост давления при нагреве, означает, что воздушная часть бака потеряла давление и требуется определить, почему это произошло. Может быть, пропускает воздух золотник, или нарушилась герметичность камеры (или мембраны) — тогда требуется ремонт бака.
Лучше всего использовать расширительную емкость с системой автоматического сброса давления в случае превышения его пороговых значений.
При монтаже бака в систему отопления обязательно предусмотрите перед ним запорный кран, чтобы можно было отключить устройство от трубы для его ремонта, или замены, без слива всего теплоносителя из системы.         

назначение, виды, установка, обслуживание и ремонт

В водяной системе отопления один из компонентов — расширительный бак. Это небольшой резервуар, который отвечает за стабилизацию давления. Без него возможны повреждения труб, радиаторов и других элементов системы. О том, что такое расширительный бак для отопления и как он регулирует давление и поговорим дальше. 

Назначение и виды

В системе отопления температура теплоносителя постоянно изменяется, что приводит к изменениям его объема. Ведь известно, что жидкости при нагревании расширяются, при остывании сжимаются. Расширительный бак для отопления как раз и предназначен для того, чтобы принимать на себя излишки жидкости при нагреве (расширении), и возвращать их в систему при остывании. Таким образом он поддерживает стабильное давление в системе отопления.

Расширительный бак для отопления окрашен в красный цвет

Открытого типа

Есть два типа расширительных бачков: открытого и закрытого. Емкости открытого типа используется обычно в самотечных системах (с естественной циркуляцией). Так он называется потому, что представляет собой негерметичную емкость. Это может быть бочка, кастрюля, специально сваренный резервуар. Для того чтобы теплоноситель меньше испарялся, устанавливают крышку, но сама емкость негерметична. Принцип работы открытого расширительного бака прост: это емкость, в которую вытесняется излишек теплоносителя при повышении температуры и подается обратно при остывании.

Расширительный бак открытого типа — любая емкость, например, пластиковая канистра

При расчете баков открытого типа берут солидный запас по объему: можно долить теплоноситель и некоторое время не проверять его уровень. Емкость негерметична, так что идет постоянное испарение жидкости и запас не помешает. В случае недостатка теплоносителя, в систему попадет воздух, что может ее остановить. Последствия могут быть печальными — если сработает автоматика котла (если она есть) — есть вероятность разморозки. Если автоматики нет, котел от перегрева может разорваться. В общем, это тот случай, когда запас действительно оправдан.

Если в систему отопления залита вода, можно сделать автоматической пополнение на основе поплавка от бачка унитаза. Принцип работы точно такой же: при понижении уровня ниже определенной точки открывается подача воды. При достижении нужного уровня, подача перекрывается.

Расширительный бак для отопления открытого типа с поплавком

Плюс такого решения в том, что нет необходимости контролировать количество теплоносителя, возможность завоздушивания минимальна. Минус — надо тянуть водопроводную трубу. Так как открытые систем обычно работают на естественной циркуляции, расширительный бак для отопления ставят в самой верхней точке системы. Очень часто это — чердак, так что трасса получается длинной.

И это еще не все возможные аварийные ситуации. Поплавки, случается, не перекрывают подачу воды. Если такое произойдет с унитазом, вода просто бежит в канализацию. В случае с отоплением вода польется на чердак, затопит дом… Чтобы избежать подобной ситуации, надо сделать контроль перелива. В самом простом случае это ввареный/приделанный на нужном уровне патрубок с подключенным к нему шлангом. Шланг можно вывести в канализацию, но тогда надо придумать еще и сигнализацию переполнения емкости (заодно тогда и снижение уровня ниже критического). Можно шланг просто вывести на метр от дома или запустить в систему водостока. В этом случае видны будут «следы» переполнения и можно будет своевременно отреагировать и без сигнализации. Так что открытый расширительный бак для отопления требует некоторого дооборудования.

Закрытого типа

Расширительный бак для отопления закрытого типа ставится в системы с принудительным движением теплоносителя. В них движение теплоносителя активизируется при помощи циркуляционного насоса. Такие системы работают при повышенном (относительно атмосферного) давлении. Для сохранения этого давления, емкость должна быть герметичной.

Одна из главных функций расширительного бака для закрытой системы отопления — поддержание стабильного давления. Для этого емкость делят на две части. В одной находится воздух или закачанный на заводе инертный газ (обычно аргон). Эта часть герметична, есть выход малого диаметра, в котором установлен золотник (принцип работы такой же, как у велосипедного или автомобильного).  Другая камера пуста и имеет выход какого-то сечения. Через этот выход расширительный бак для отопления подключается к трубопроводу. При расширении в эту камеру поступает теплоноситель.

Виды мембранных расширительных баков

Расширительный бак закрытого типа делится на камеры при помощи эластичной резиновой перегородки — мембраны. Бывает она двух видов: в виде диафрагмы (диска) или груши. Разницы особой нет, за исключением того, что грушу проще менять. Так что емкости с грушей более популярны, чем с диафрагмой.

Принцип работы мембранного расширительного бака сложнее, чем открытого. В «сухой» камере создается определенное давление. Оно подбирается в зависимости от рабочего давления в системе, а стандартная заводская настройка —  1,5 Бар. Пока давление в системе ниже чем в расширительном баке, «водяная» часть емкости остается пустой.

Когда оно становится выше, жидкость начинает поступать, мембрана растягивается, повышая давление в «газовой» части бака. Этот процесс происходит до тех пор, пока либо давление в системе не начинает падать (теплоноситель остывает), либо емкость заполняется полностью. Первый случай — это нормальная работа системы отопления, второй — аварийная.

Второй вариант означает, что объема расширительного бака не хватает. И такая ситуация возникает при неправильно подобранном размере (слишком маленький) или при перегреве котла. Чтобы сохранить работоспособность системы в таких ситуациях, ставят аварийные клапана.

Устройство и работа мембранного расширительного бака

Определение объема расширительного бака и его выбор

Для нормальной работы отопления расширительный бак должен иметь достаточный объем. Есть два способа его определения: можно рассчитать по формуле, можно воспользоваться эмпирическими данными.

Объем расширительного бака для отопления выбирается под каждую из систем

Эмпирический путь

Начнем с эмпирического способа. По опыту эксплуатации сделан вывод, что если объем расширительного бака для отопления составляет около 10% от общего объема системы отопления, этого достаточно. Вопрос в том, как определить объем системы. Способов как минимум два:

  • Посчитать при заполнении (если заполняется водой и стоит счетчик или при заполнении теплоносителем из канистр — вы точно будете знать, сколько закачали жидкости).
  • Высчитать по объему элементов системы. Потребуется найти информацию о том, сколько литров помещается в одном метре трубы, в одной секции радиатора. С этими данными уже можно узнать объем системы отопления.

Объем теплоносителя в трубах разного диаметра

Зная, сколько литров теплоносителя в вашем отоплении, легко рассчитать требуемый объем мембранного бака — он должен быть не менее 10% от этой цифры. В случае с баком открытого типа, реальный объем можно хоть удвоить — меньше вероятность того, что бачок опустеет. По минимуму, стоит добавить половину — вы все равно недольете его, минимум, на 1/3.

Мембранный расширительный бак для отопления берут обычно не слишком завышая расчетную цифру. Дело в том, что чем больше емкость, тем дороже стоит расширитель. И рост цены значительный. Тем не менее, брать меньший не стоит — давление будет «скакать», что приведет к раннему износу компонентов или вообще, останову системы. Наиболее вероятно, что отопление засбоит в морозы, потому что в холодную погоду теплоноситель более горячий, значит — его объем больше. И именно в эти моменты, объема расширительного бака может не хватить. Если вы заметили такие симптомы и расчет подтвердил, что мембранный бачок у вас недостаточного размера, не обязательно менять его на больший. Можно поставить второй. Важно чтобы суммарная емкость их была не менее расчетного значения.

Если в системе антифриз

Антифриз для отопления имеет большее тепловое расширение, чем вода. Причем разные марки имеют различные характеристики. Поэтому, для теплоносителя этого вида, желательно объем расширительного бака предварительно рассчитать.

Тут есть два пути: определить как для воды, сделать поправку на большее тепловое расширение. Оно зависит от процентного содержания этиленгликоля (тосола). На каждые 10% гликоля добавляем 10% объема. То есть:

  • 10% этиленгликоля — должны добавить 10% от найденного объема бака для воды;
  • 20% этиленгликоля — 20% добавляем и т.д.

Этот расчет обычно оправдан, но можно найти более точные цифры, используя формулу (на рисунке).

Формула расчета объема расширительного бака для системы отопления

 

После того как вы определились с объемом, пора покупать расширительный бак. Но в магазине они есть разных цветов. Как минимум, есть синие (голубые) и красные. Так вот, мембранный расширительный бак для отопления всегда красного цвета. Синие — для водопровода, причем для холодной воды. Они значительно дешевле, но мембрана там сделана из резины не приспособленной к высоким температурам. Так что в системе отопления прослужит он совсем недолго.

Давление в мембранном баке и его проверка

Чтобы закрытая система отопления работала нормально, в расширительном баке должно быть давление на 0,2-0,5 Бар ниже, чем в системе. Чем больше система, тем больше разница в давлении. Но, как уже говорили, на заводе их накачивают до 1,5 Бар, так что перед установкой расширителя, его лучше проверить и настроить под свою систему отопления.

Золотник часто прячется под пластиковой крышкой

Проверяем давление манометром, подключив его к выходу с золотником. Если давление выше, чем вам надо, немного стравливаем. Сделать это несложно — чем-то тонким нажать на лепесток в ниппеле. Послышится шипение выходящего воздуха. Когда давление достигнет желаемого уровня, освобождаем лепесток.

Если мембранный бачок накачан слишком слабо (такое тоже бывает), его можно накачать обычным насосом. Но удобнее автомобильным, с манометром — сразу можно контролировать давление. После проверки можно устанавливать в систему.

Место установки

Расширительный бак для отопления закрытого типа устанавливается на прямом участке перед циркуляционным насосом. Перед, в том смысле, что насос гонит воду от расширительной емкости, а не в нее. В таком случае расширитель работает более корректно.

Место для установки мембранного расширительного бака

Для установки мембранного бака, монтируют тройник, от него идет труба, к которой подключается емкость. Высота установки не имеет значения. Но перед баком и за ним лучше поставить отсечные краны. Мембрана, выходит из строя раз в несколько лет. Еще чаще приходится его проверять, подкачивать. Чтобы для обслуживания не приходилось останавливать и сливать систему и ставят запорный кран. Его перекрывают и можно бачок снимать, проверять, ремонтировать.

В самой высокой точке

В системах открытого типа, место установки расширительного бака выбирается исходя из других соображений. Его ставят в самой верхней точке системы. В этом случае он работает еще и как воздухосборник. Пузырьки воздуха стремятся вверх, а если в самой верхней точке стоит расширительный бачок, они тут и поднимаются на поверхность, выходя в атмосферу. Так что такой бак намеренно делают негерметичным, чтобы воздух из системы отопления имел возможность выходить естественным путем.

Расширительный бак для отопления открытого типа

Виды расширительных бачков для системы отопления: закрытый и открытый

Как можно эффективно стабилизировать давление в системе отопления? Решение этой задачи заключается в применении комплексных мер, в том числе – установка специальных компонентов. Одним из них является расширительный бачок для системы отопления: закрытый, открытый, давление в которых должно быть стабильным при любых режимах работы.

Назначение расширительных емкостей отопления

Гравитационная система отопления с открытым расширительным баком

Прежде чем рассмотреть бачки расширительные для системы отопления нужно выяснить их назначение. Оно связано со свойством воды или аналогичного ей теплоносителя расширяться под действием температуры. В результате этого возрастает давление в системе. Его избыток должен компенсироваться.

Использование воздухоотводчика или подобной ему запорной арматуры эффективно, но имеет определенные отрицательные стороны. Главной из них является выход воды из системы, в результате чего велика вероятность образования воздушных пробок. Но как работает расширительный бачок в системе отопления при возникновении избыточного давления? Рассмотрим общий принцип работы на примере самой простой открытой модели:

  • В нормальном состоянии расширительный бачок закрытого типа заполнен на 2/3;
  • При возрастании объема теплоносителя уровень заполнения емкости увеличивается, тем самым стабилизируя систему;
  • Как только температура воды опустится до оптимального уровня, – ее объем в системе снизится до нормального;
  • Одновременно уровень теплоносителя в баке стабилизируется.

По такому же принципу работают закрытые модели. Разница заключается в конструкции – она разделена на 2 камеры. Первая подсоединяется к магистрали отопления и заполняется водой, а во второй создается давление, равное нормальному для данной системы. Причем обе камеры разделены эластичной мембраной. Как только объем теплоносителя в трубах превышает критический – давление в расширительном бачке отопления компенсирует этот процесс путем смещения мембраны. Таким способом временно увеличивается фактический объем отопления.

Для системы с принудительной циркуляцией запрещено ставить расширительный бак открытого типа. Он не сможет обеспечить требуемую герметичность.

Расширительный бак открытого типа

Расширительный бак для гравитационной системы отопления

Самой простой разновидностью являются открытые модели. В большинстве случаев они представляют собой негерметичную емкость, устанавливаемую в самой верхней точке системы. Это важный момент, так как расположение расширительного бачка в системе отопления напрямую влияет на функциональные и эксплуатационные качества.

Основной принцип работы расширительного бачка в системе отопления гравитационного типа заключается в компенсации теплового расширения теплоносителя. Этот элемент можно изготовить самостоятельно, либо приобрести заводскую модель. Важными эксплуатационными параметрами для бака открытого типа являются:

  • Устойчивость материала изготовления к постоянному воздействию воды и резким перепадам температур. Лучше всего себя зарекомендовали изделия из нержавеющей стали;
  • Правильно рассчитанный объем, напрямую зависящий от количества воды в системе;
  • Невозможность изменения месторасположения. Это обусловлено конструкцией.

Усовершенствованный открытый расширительный бак

До того как установить расширительный бачок в системе отопления открытого типа нужно ознакомиться с его преимуществами. Главным из них является доступная стоимость и простой монтаж. Помимо традиционной схемы можно сделать небольшую модернизацию. Для этого кроме патрубков соединения к магистрали монтируются дополнительные – контролирующий минимальный уровень жидкости и соединенный с трубой подпитки для пополнения системы.

Одним из недостатков такой конструкции является постоянное испарение теплоносителя из системы. На первый взгляд, это показатель незначителен, но если установка расширительного бачка отопления была выполнена на неотапливаемом чердаке – разность температур воздуха и теплоносителя пагубно скажется на КПД системы.

Выход из подобной ситуации – утепление стенок емкости и установка верхней крышки с плотным прилеганием. В таком случае скорость испарения воды значительно снизиться, а внешние факторы не будут влиять на температурный режим работы. Для того чтобы сделать расширительный бачок для отопления своими руками можно подобрать соответствующую емкость и установить в нее соединительные патрубки.

Не рекомендуется монтировать пластиковые емкости, так как в большинстве случаев они не рассчитаны на высокое температурное воздействие. Оптимальный вариант – герметичная конструкция из оцинкованного металла.


Расширительный бак закрытого типа

Расширительный бак отопления закрытого типа

Намного сложнее выбрать расширительный бачок закрытого типа. Это объясняется повышенными требованиями к конструкции, так как она рассчитана для эксплуатации в системах с повышенным уровнем давления.

Роль расширительного бачка в системе отопления более существенна, чем для открытых моделей. В процессе работы циркуляционного насоса в совокупности с температурными колебаниями возникают скачки давления. Изменяя свое месторасположение, эластичная мембрана бачков расширительных для системы отопления стабилизирует давление до нужного уровня.

Важно учесть следующие особенности конструкции и ее эксплуатации:

  • Правильно рассчитанный объем расширительного бачка закрытого типа. Для этого необходимо воспользоваться рекомендованной методикой;
  • Вид мембраны – баллонная или диафрагменная;
  • Возможность установки манометра вместе с клапаном сброса давления в воздушной камере. Это необходимо для резкого уменьшения давления в системе отопления.

Но как будет работать расширительный бачок в системе отопления, если его параметры не соответствуют требованиям? В этом случае он просто не будет выполнять своих функций.

Замена мембраны

Виды закрытых расширительных баков для отопления

При выборе нужно обратить внимание на конструкционные особенности определенной модели. Так как сделать расширительный бак для отопления своими руками затруднительно – лучше всего приобрети уже готовый заводской. Важным моментом является возможность установки новой мембраны. Периодическое воздействие давления в расширительном бачке отопления со временем может привести ее в негодность – потеряется эластичность либо герметичность.

В таком случае нужно выполнить замену мембраны. Лучше всего изначально приобрести конструкцию с фланцевым креплением. Их корпус не монолитный, а состоит из 2-х частей, соединенных между собой с помощью фланца. Демонтировав этот элемент можно заменить дефектную мембрану на новую. Узнав основные принципы работы расширительного бачка в системе отопления, нужно придерживаться следующего порядка работ:

  • На соединительном патрубке бака с системой отопления обязательно должна быть установлена запорная арматура. Перекрывается доступ теплоносителя в водяную камеру;
  • Во время демонтажа из водяной камеры польется теплоноситель – нужно заранее подготовить емкость для его сбора;
  • Активируется клапан сброса давления на воздушной камере.

Дальнейшие действия зависят от модели расширительного бака.

Даже в небольшой системе отопления роль расширительного бака важна. Для автономной схемы можно использовать небольшие емкости с горизонтальным или вертикальным монтажом.

Расширительный бак своими руками

Чертеж открытого расширительного бака

Можно ли и как сделать расширительный бачок для отопления? В силу сложности конструкции закрытого типа в домашних условиях ее изготовить затруднительно. Поэтому рассмотрим технологию и порядок действий для сварки открытой емкости для отопления.

В качестве материала изготовления лучше всего выбрать листы нержавеющего железа. Однако могут возникнуть трудности с их сваркой. Поэтому для производства расширительного бачка для отопления только своими руками чаще всего используют оцинкованный металл. Толщина листов обычно составляет от 0,8 до 1,5 мм.

Объем конструкции должен составлять 5% от общего количества воды в системе. Также нужно учитывать степень расширения теплоносителя. Для воды этот показатель равен 0,3% на каждые 10°, т.е. если общий объем теплоносителя составляет 300 л, то вместимость расширительного бака должна быть не менее 15 л. Исходя из этих данных, определяются габариты будущей конструкции.

Для того чтобы сделать расширительный бак для отопления самостоятельно нужно выполнить следующие действия:

  • Составить чертеж с учетом рассчитанного объема емкости;
  • С помощью «болгарки» вырезать из листов заготовки. Нужно помнить, что при формировании сварочных швов фактические размеры бака будут меньше;
  • Вырезаются отверстия для последующей сварки патрубков, выполняется их монтаж;
  • Соединение стенок конструкции, проверка герметичности.

Для защиты от попадания мусора и предотвращения испарения теплоносителя рекомендуется установить верхнюю крышку. С ее помощью можно осуществлять ревизию расширительного бачка открытого типа.

Установку самодельного расширительного бачка отопления можно делать только после монтажа всей системы. В противном случае велика вероятность несостыковки патрубков.

Расчет мембранного бака

Коэффициенты заполнения расширительного бака

Перед тем как установить расширительный бачок с мембраной в системе отопления нужно выполнить расчет его объема. Простая схема для отрытой емкости в данном случае не подходит. Для этого нужно воспользоваться другой методикой.

Определяющим параметром будет коэффициент заполнения расширительного бака закрытого типа. Сначала нужно вычислить максимальный объем расширения воды в системе по следующей формуле:

Где Е — Коэффициент теплового расширения, С — Общий объем теплоносителя в системе, Рмин — Начальное давление в системе, Рмакс — Максимально допустимая величина давления, Кзап — Коэффициент заполнения бака при различных значениях давления. Данные берутся из таблицы.

Значения давления должны быть точными. В противном случае, независимо от расположения расширительного бачка в системе отопления, он не будет выполнять своих функций или быстро выйдет из строя. Рекомендуется к получившимся расчетным показателям прибавить 5% для запаса. Он может потребоваться при установке дополнительных секций радиаторов в системе и увеличения общего объема теплоносителя.

Перед приобретением мембранного бака нужно ознакомиться с инструкцией от производителя. В ней указаны особенности выбора и монтажа для этой модели.

Монтаж расширительного бака

После проведения просчетов можно приступать к установке расширительного бачка отопления. Важно правильно выбрать его месторасположение на общей схеме. Это напрямую зависит от типа системы – гравитационная или с принудительной циркуляцией. Несмотря на то, что роль расширительного бачка в отоплении останется неизменной – некорректный монтаж может привести к сбоям в работе.

Открытая конструкция

Схема установки открытого расширительного бака

Установка расширительного бака открытого вида осуществляется в самой верхней точке системы.

Некоторые специалисты рекомендуют его монтаж сразу после разгонной вертикальной магистрали. При добавлении воды в систему через расширительный бак вероятность обратного хода уменьшается. Также в этом месте схемы обычно самая высокая температура теплоносителя и соответственно – его расширение. Можно также осуществить подключение к обратной трубе. Но тогда работа расширительного бачка в системе отопления будет менее эффективна.

Перед установкой рекомендуем ознакомиться с общими правилами и советами:

  • Допускаются небольшие отклонения по горизонтали и вертикали конструкции. Но они не должны превышать 2-3°;
  • Утепление можно сделать с помощью базальтовой ваты. Она не боится влажности, а самое главное – высоких температур;
  • При критическом превышении давления внутри расширительного бачка отопления часть жидкости может через верхнюю крышку попасть на пол чердака. Рекомендуется в этом месте сделать улучшенную гидроизоляцию пола.

Плановый осмотр состояния бака можно делать 2 раза в месяц при постоянной работе отопления и обязательно перед первым запуском системы.

Мембранный бак

Схема установки мембранного расширительного бака

Установка мембранного расширительного бачка в системы отопления осуществляется только на обратную трубу перед циркуляционным насосом.

Обязательным условием является соблюдение температурного режима в помещении. Уровень нагрева воздуха не должен быть менее +5°С. Монтажу не должны препятствовать посторонние предметы. Это же касается и обслуживания конструкции.

Корректная установка расширительного бачка в систему отопления заключается в соблюдении его уровня. Конструкция должна стоять строго вертикально. Даже небольшой наклон может стать причиной неправильной работы. Для безопасности обслуживания на воздушную камеру следует поставить воздушный клапан для быстрого снижения давления в ней в случае возникновения аварийной ситуации.

Нужно помнить, что расположение расширительного бачка в отопительной системе должно быть не только корректным в техническом плане, но и удобным для его обслуживания.

Принципиальное отличие работы расширительного бачка в системе отопления закрытого типа заключается в возможности его быстрого демонтажа. Поэтому рекомендуется установить 2 отсекающих крана во время установки — один на подводящий патрубок к системе отопления, а второй – на водяную камеру бака. Перекрыв их, можно быстро демонтировать емкость для выполнения ее ремонта или установки новой.

В видеоматериале представлены особенности конструкции расширительных баков и их роль в работе системы отопления:

strojdvor.ru

Расширительный бак для отопления: типы и популярные виды

Вода — уникальнейшее вещество в природе. Она обладает аномально высокой теплоемкостью, которая в природе предотвращает резкое изменение температуры, т. к. она медленно остывает и медленно нагревается. Уменьшение удельного веса воды при нагревании, используется в простейших отопительных системах для создания напора и перемещения ее в трубах контура. В простых системах для компенсации увеличения объема воды применяется расширительный бак для системы отопления, присоединенный к трубопроводам контура.

Разновидности баков для отопления

В современных системах водяного отопления применяются несколько типов расширительных баков. Можно выделить три вида используемых баков для контуров: расширительные открытые баки, мембранные закрытые расширительные баки и аккумуляторные (накопительные) баки. Эти баки занимают особое положение, т. к. являются своеобразными аккумуляторами в контуре. Они накопляют тепловую энергию в виде нагретой воды в большой емкости.

В системе отопления для надежной и безопасной работы должно сохраняться стабильное давление.

Известно, что жидкости несжимаемые, и если контур сделать герметичным, то при нагревании воды резко увеличится давление в системе. Скачок давления может привести к разрушению котла и контура отопления. Задача по поддержанию стабильного давления возлагается на специальный бак для для системы отопления, который принимает избыток жидкости, возникающий при ее нагревании.

Устройство бака открытого типа

Правильно изготовленный открытый расширительный бак должен иметь несколько патрубков — для подключения к контуру отопления, для удаления воды в случае переполнения и патрубок для добавления воды. Как самостоятельно изготовить расширительный бак можно узнать в нашей статье «Как сделать расширительный бачок для отопления своими руками?».

Бак открытого типа – емкость, сообщающаяся с атмосферой, которая через патрубок присоединяется к контуру отопления. Вода в открытом баке постоянно испаряется, поэтому нужно предусмотреть возможность «долива» воды от водопровода. Применяется открытый бак расширительный для отопления гравитационного типа циркуляции воды. В таких баках нет никакой запорной арматуры, но для уменьшения испарения бак снабжается крышкой. Приобрести бак расширительный для отопления цена которого, из-за простоты конструкции невысокая, можно в любом интернет-магазине.

Как рассчитать объем бака

Каждый владелец должен знать, как рассчитать объем расширительного бака для отопления любой конфигурации и схемы. Существует два метода расчета необходимого объема бака для контура отопления. Первый метод – простой прикидочный способ, который дает неплохие результаты. По этому способу объем бака определяется как 10% от количества теплоносителя. Эта величина включает и необходимый запас, который обеспечивает эффективную работу контура. Для открытых систем такой способ расчета дает результаты достаточные по точности для изготовления или подбора бака. Второй метод — расчет расширительного бака для закрытой системы отопления, о котором буде рассказано ниже.

Открытые баки и их применение

Открытые расширительные баки применяют только в простых контурах отопления с естественной циркуляцией. При монтаже эти системы требуют повышенного внимания, т. к. для перемещения воды необходим уклон труб по ходу ее движения, установка расширительного бака в системе отопления вверху, на коллекторе подачи. Бак устанавливается в верхней точке контура. Так создается определенный напор в системе и удаляется воздух из контура самостоятельно.

Купить или заказать расширительный бак для отопления открытого типа цена которого зависит от объема и материала корпуса, можно во многих специализированных магазинах. Бак изготовляется чаще всего из нержавеющей стали.

Расширительный бак закрытого типа

Открытая система отопления наряду со своими положительными качествами имеет массу недостатков. Она громоздка, трубы контура невозможно спрятать под полами из-за нарушения циркуляции, а организовать работающую систему полов при использовании открытой системы невозможно. Появились современные закрытые от доступа атмосферного воздуха системы отопления с циркуляционным насосом. В них тепловое расширение теплоносителя компенсирует расширительный бак для отопления закрытого типа установка которого обычно производится в «обратке». При приобретении такого элемента системы, как расширительный бак для отопления закрытого типа цена обычно напрямую зависит от его объема. Покупать его лучше всего после проведения расчета.

Расчет объема закрытого расширительного бака

При самостоятельном монтаже нужно знать, как подобрать расширительный бак для отопления дома. Существует способ расчета, который требует знания некоторых величин.

Вычислить необходимый объем можно по формуле:

(УОВ х КВК)/100 х (Дконт + 1)/Дконт – Дбак. В этой формуле:

  • УОВ – увеличение объема воды при нагревании — 5 %, а для антифриза 7 – 8%
  • КВК – объем воды в контуре.
  • Дконт – максимальное давление в контуре и котле. Эти данные, влияющие на подбор расширительного бака для отопления, содержатся в технической документации на котел.
  • Дбак – номинальное давление в камере закрытого мембранного бака. Значение давления указывается в паспорте на расширительный бак. Например, немецкая компания Reflex устанавливает в баках емкостью до 33 литров давление 1,5 бара.

Существует определенная зависимость между объемом бака и некоторыми параметрами, влияющими на подбор расширительного бака для системы отопления дома. Зависимость необходимого объема бака от объема теплоносителя и его максимальной температурой прямая. А от допустимого давления в системе зависимость обратная. Чем выше допустимое давление контура, тем объем мембранного бака может быть меньше. После вычисления объема купить расширительный бак для системы отопления или заказать его можно в любом специализированном магазине.

Конструкция закрытых расширительных баков

Устроен закрытый расширительный бак чрезвычайно просто. Он выполнен в виде стального герметичного корпуса с мембраной из специальной резины, которая делит внутренний отсек бака на две части. Снизу вмонтирован патрубок, для подключения к контуру отопления, а верхняя часть бака заполнена газом, обычно применяется нейтральный газ азот. В верхней части емкости установлен ниппель. Закачивая воздух через этот ниппель, создают начальное рабочее давление.

Для правильной работы нужно знать, какое давление в расширительном баке системы отопления следует установить.

Обычно величина этого давления указывается в паспорте на бак.

Особенности закрытых расширительных баков

Важно, что атмосферный воздух не контактирует с жидкостью, что существенно уменьшает коррозию и количество растворенного в воде воздуха. Давление в баке меняется синхронно с давлением в системе. Монтаж обычно не вызывает трудностей, а установка расширительного бака в закрытой системе отопления обычно горизонтальная или вертикальная.

Нужно четко понимать, как подключить расширительный бак к системе отопления, для правильной и длительной работы. Правильным будет подключение расширительного бака в «обратке» перед циркуляционным насосом.

Длительная и надежная работа закрытого расширительного бака определяется свойствами мембраны. Некоторые конструкции баков позволяют устанавливать сменную мембрану. Естественно, что купить расширительный бак для отопления придется за большую цену, ведь в случае замены мембраны не нужно будет менять корпус бака.

Мембраны, которые устанавливаются в расширительных баках, могут быть следующих видов:

  1. Каучуковая мембрана эластична, но имеет небольшой срок службы. Применяется в накопительных баках (гидроаккумуляторах) с рабочей температурой до + 50 градусов Цельсия.
  2. ЕРDM мембрана изготовляется из пропилена, выдерживает температуру до + 100 градусов.
  3. Бутиловая мембрана отличается долговечностью и работает при температурах до + 100 градусов.
Аккумуляторный бак для отопления

Основная задача, которую решает накопительный бак для отопления – накопление тепловой энергии на запас. Их применение актуально для солнечных коллекторов, при применении для отопления твердотопливных и электрических котлов, особенно если использовать для нагревания теплоносителя «ночной тариф» на электроэнергию. Конструктивно бак представляет собой высокую цилиндрическую или емкость в виде параллелепипеда с несколькими патрубками. Его объем зависит от мощности котла. Выпускаются баки объемом от 0,2 до 3 кубических метров.

Подключение накопительного бака к контуру

Накопительный бак аккумулятор в системе отопления подключается верхней частью к подающему трубопроводу, а нижней частью к «обратке». В баке образуются несколько слоев воды с разной температурой, которую через дополнительные патрубки можно направлять нужным потребителям.

Популярные расширительные баки немецкой компании Reflex

На рынке изделия немецкой фирмы Reflex благодаря высочайшему качеству и широчайшему ассортименту занимают ведущее место. Компания выпускает расширительные баки разных типов и объемов. Баки выпускаются трех серий, из которых легко подобрать мембранный расширительный бак системы отопления Reflex подходящего объема.

Компания Reflex занимает на рынке ведущее место по выпуску баков следующих серий:

  • Reflex F – плоские баки для контуров отопления, которые легко встраиваются в котел. Выпускается 5 моделей с объемами от 8 до 25 литров. Допустимая температура для мембраны – 70 градусов.
  • Reflex NG для контуров отопления. Выпускается 5 моделей типа NG для давления в контуре 3 бара. Емкость от 8 до 35 литров. Reflex NG объемом от 35 до 140 литров представлен 4 модели для давления теплоносителя в системе — 6 бар.
  • Reflex N с объемами баков до 1000 литров и для давления в контуре 6 бар представлен 8 моделями.
  • Reflex S для систем отопления с солнечным коллектором. Бак такого типа рассчитан на давление до 10 бар. Всего насчитывается 16 разновидностей от 2 до 600 литров.
  • Reflex G на давление 6 или 10 бар и емкостью от 400 до 5000 литров. Обычно такие расширительные баки изготовляются на заказ.

spetsotoplenie.ru

Что собой представляет расширительный бачок для отопления открытого типа

Отопление частного дома » Котлы и котельное оборудование

Вопросов, касающихся расширительных бачков для отопления открытого типа, сегодня встречается немало. Не все обыватели понимают, для каких целей устанавливают этот резервуар, и какие функции он выполняет. Поэтому имеет смысл рассмотреть этот вопрос и разобраться в нем досконально. Тем более что многие обыватели спрашивают, можно ли изготовить расширительный бачок своими руками.

Зачем нужен расширительный бачок?

Система отопления с насосной циркуляцией

Начнем с разбора вопроса, что такое расширительный бачок. По сути, это обычная емкость размером в 1/10 объема всего теплоносителя в системе отопления открытого типа. При заполнении системы теплоносителем бачок загружается не полностью. Воздушная часть резервуара предназначена для того, чтобы при нагреве расширяющаяся часть теплоносителя могла куда-то деться. То есть это своеобразный балластовый объем. И в этом его первое назначение.

Второе — расширительный бачок предназначен для того, чтобы воздух, который попадает в систему отопления дома при закачке теплоносителя, куда-то выводился. Ведь все знают, что воздушные пробки — это причина неэффективной работы отопления в целом, а иногда и ее полного отказа. Воздух под действием законов физики поднимается в жидкой среде вверх, поэтому и собирается в баке, который устанавливается в самой верхней точке трубной системы.

Вот такие две функции выполняет расширительный бак.

Место установки

Немаловажная позиция — место установки. Поскольку мы говорим о системе отопления открытого типа, необходимо определить, почему она имеет такое название.

В настоящее время используются две системы:

Нас интересует открытая. Название говорит само за себя. В данном случае теплоноситель в одной из точек контура соприкасается с внешним воздухом. И эта точка не что иное, как расширительный бак. В его конструкции есть верхняя крышка, через которую теплоноситель соприкасается с воздухом.

Внимание! Сразу же оговоримся, что в открытой системе отопления действует принцип естественной циркуляции теплоносителя. Если вы решили установить в отоплении насос, то сразу же ставьте и расширительный бак закрытого типа.

Установка бачка в системе отопления

Теперь несколько моментов, касающихся конструкции отопительной системы:

  • Во-первых, необходимо учитывать одноуровневую расстановку всех радиаторов. То есть все они должны располагаться на одном уровне без перепадов высоты.
  • Во-вторых, небольшой уклон подающего и обратного контура. Первый идет с уклоном от котла, второй — к нему. Это дает возможность теплоносителю двигаться свободно с естественным направлением и правильно выводить воздух вверх.
  • В-третьих, расширительный бак врезается в подающий контур у стояка, который ведет от отопительного котла к верхней трубной разводке. Это самое удачное место, потому что основное скопление воздуха отмечается в радиаторах.

Иногда случается, что в трубной отопительной системе образуется так называемый карман. Это большая редкость, зависящая от особенностей архитектуры здания. Так вот в этом кармане обязательно будет собираться воздух в больших количествах, и его необходимо как-то стравливать.

Специалисты предлагают именно здесь установить еще один дополнительный расширительный бачок. Он по объему будет меньше основного. Важно лишь грамотно подобрать размеры прибора и соорудить слив теплообменника. Если карман не очень большой, то можно обойтись и без бачка. Тогда в трубе устанавливается на сгоне обычный воздушный сбросник.

Полезные советы

Выше уже говорилось о том, что объем расширительного бака равен 10% от объема всего теплоносителя в отопительной системе дома. Конечно, это приблизительный показатель. Чтобы точно определить его, необходимо учесть большое количество всевозможных коэффициентов, которые входят в сложную формулу. Самостоятельно, если вы не специалист, сделать такой расчет будет сложно. Поэтому берите вышеуказанное соотношение за основу.

Кстати, если предохранительный клапан срабатывает очень часто, знайте, что с объемом вы промахнулись. Скорее всего, вы неправильно подсчитали общий объем теплоносителя. Не спешите в этом случае менять установленный расширительный бачок на новый с большим объемом. Можно просто рядом врезать другой, чтобы он компенсировал недостающие литры.

Когда встает вопрос, как установить трубную разводку расширительного бачка, то необходимо учитывать всего лишь две позиции:

  1. Теплоноситель в него должен поступать с верхней точки.
  2. А уходить с самого низа.

Расширительные баки открытого и закрытого типа

Именно таким способом можно избежать смешивания воздуха с водой внутри бака.

Очень часто от обывателей звучит вопрос, почему кипит расширительный бак? Здесь две причины:

  • Неправильно выбран диаметр трубы контурной разводки. Обычно к закипанию приводит сниженный диаметр, поэтому специалисты советуют использовать трубы не меньше 32 мм. Но учитывайте и факт правильной установки радиаторов отопления. Они должны не разрывать трубную систему, а врезаться в нее.
  • Отсутствие уклона контуров, о которых мы уже говорили выше. Поэтому придется переделывать систему отопления или устанавливать в нее циркуляционный насос.

Несколько слов о насосе. Выше уже упоминалось, что отопление открытого типа и циркуляционный насос не всегда совместимы. Если увеличить объем теплоносителя, то насос небольшой мощности можно врезать в контур. И этим проблема будет решена. Кстати, устанавливают его на обратном контуре около котла. А как увеличить объем теплоносителя? Вариант один — увеличить диаметр труб разводки. Можно еще нарастить секции радиаторов отопления. В общем, надо будет все рассчитать и продумать. Не стоит принимать скоропалительных решений.

Как изготовить расширительный бак своими руками

Бачок своими руками

Самодельный расширительный бак для системы отопления открытого типа изготавливается достаточно просто. Вариантов моделей много. Изготовить его можно из металла или пластмассовой емкости. Если решено установить металлический вариант, то вам придется освоить навыки работы с такими инструментами, как болгарка и электросварка.

Для изготовления понадобятся металлические листы толщиной 2–4 мм. Чем толще металл, тем дольше будет работать бак. Сечение емкости может быть прямоугольным или круглым — это не столь важная характеристика. Важнее правильно подсчитать объем. Часто мастера под бак используют различные металлические емкости или резервуары, и вовсе не обязательно, чтобы они были стальными. Хотя высокопрочная сталь — это гарантия долгосрочной эксплуатации.

Пластмассовые емкости — тоже неплохой вариант. Но здесь необходимо подбирать изделие из пластмассы, выдерживающей температуру теплоносителя. Понятно, что может произойти, если бак вдруг начнет плавиться.

Добавим, что пластмассовые емкости обладают практически вечным сроком службы. И это их большой плюс. Единственное, на что обращают внимание мастера — это места стыковки емкости и труб системы отопления открытого типа. Здесь важно добиться стопроцентной герметизации, поэтому жаропрочная резина и высокого качества герметик — основные материалы для соединения.

Заключение по теме

Итак, расширительный бачок открытого типа — это обычная емкость без верхней части. Ее конструкцию определяет основной принцип — соприкосновение с воздухом. Часто емкость снабжают крышкой, которая служит в качестве прикрытия внутреннего объема прибора от мусора. Это простой резервуар без запорной арматуры, уплотнительных элементов и других приспособлений. Это просто бак.

Похожие записи

Комментарии и отзывы к материалу

gidotopleniya.ru

Расширительный бак для отопления закрытого и открытого типа

Если вы ничего не знаете о расширительных баках, тогда этот материал поможет вам разобраться в их видах, конструкции и монтаже. Дополнительно есть информация о том, как легко рассчитать его вместительность.

Открытий и закрытий баки

Из названия статьи вы уже смогли понять, что бывает всего два вида компенсирующего оборудования:

  • расширительный бачок для отопления закрытого типа;
  • расширительный бачок для отопления открытого типа.

Давайте проведем сравнение. Для этого рассмотрим:

  • принцип работы;
  • конструкцию;
  • расчет объёма;
  • установку.

Как осуществляется функционирование

Расширительные бачки для отопления открытого типа устанавливаются на системах, в которых вода циркулирует самотеком. В ней не предусмотрено никакого дополнительного оборудования, которое бы влияло на скорость теплоносителя в контуре. Все происходит благодаря силе притяжения и грамотно рассчитанной конструкции самой системы. Из школьного курса физики всем известно, что жидкость расширяется при нагревании. Получается, что если в контуре циркулирует двести литров воды, температура которой двадцать градусов, то после нагревания ее становиться больше. Как известно, сжать воду невозможно и чтобы жидкость не разорвала систему, устанавливается открытый расширительный бак для отопления.

После того как теплоносителя становится больше, он вытесняется под действием собственного давления в резервуар. В итоге, в контуре как было двести литров холодной воды, так и осталось двести литров, только уже горячей жидкости, излишки временно находятся в баке. После того как котел выключается, вода в контуре постепенно остывает и ее становится меньше. При этом давление тоже падает и вытесненный в бак расширительный для открытой системы отопления теплоноситель под собственным весом возвращается обратно в трубы.

Открытые и закрытые баки выполняют одинаковую функцию – компенсируют расширение воды при нагревании. Это их основная задача.

Очень важно расположение резервуара в контуре. Он должен стоять в пиковой точке, там, куда стремится весь воздух, который может быть в трубах. Это ещё одна особенность расширительного бака для открытого отопления. Он выводит пузыри воздуха, тем самым препятствует образованию воздушных пробок.

Расширительные бачки для отопления закрытого типа работают немного по-другому. Они функционируют в тандеме с герметичными системами, где циркуляция происходит исключительно благодаря электрическим насосам. Они работают по принципу помпы и разгоняют теплоноситель. Баки в таких системах выполняют только свою основную функцию. В отличие от негерметичных резервуаров, вытесненная вода в расширительный бачок системы отопления закрытого типа возвращается в контур не под собственным весом, а благодаря давлению в воздушной камере. Количество воздуха в этом отсеке можно и нужно регулировать. Этот процесс называется настройкой. Настройка выполняется согласно требованиям для определённого контура и котла.

Отличия конструкции

Расширительный бак для отопления открытого типа довольно прост по своей конструкции. Это металлический сосуд произвольной формы, обычно прямоугольной. В нем в обязательном порядке есть отверстие, через которое поступает и убывает вода из контура. Также он может быть оснащен дополнительными, но необязательными, патрубками:

  • для слива воды. Если вы налили в расширительный бачок системы отопления открытого типа воды больше чем надо, то когда начнет работать котел и жидкость вытиснится в резервуар, ее может стать слишком много. Если слива нет, то излишки вытекут через верх. В свою очередь, патрубок для вывода лишней воды подсоединяется к канализации, что очень удобно;
  • для подпитки. Это патрубок, который соединяется с водопроводом. Когда уровень воды в баке падает до определенного уровня, вода автоматически поступает из водопровода в резервуар. Для того чтобы контролировать количество воды, устанавливается специальное приспособление.

Баки нового образца выпускают с крышкой. Она не допускает попадания разного мусора внутрь. Но даже если ее нет, ничего страшного, на работу отопления это никак не повлияет.

Конструкция герметичного бачка

Расширительный бак для отопления закрытого типа имеет более сложную конструкцию. Первое что хотелось бы отметить, так это его цвет. Баки для отопления красят красной краской. Бывают и другие герметичные резервуары, которые окрашены синим цветом. Они называются гидроаккумуляторы и устанавливаются в контурах холодного водоснабжения.

Для отопления используются красные баки, а для водопровода – синие. Несмотря на свою внешнюю схожесть – это абсолютно разное оборудование, выполняющее различные задачи.

Расширительные баки для отопления закрытого типа состоят из:

  • металлического герметичного корпуса. Форма может быть плоской или баллонной. Также бывают разборные и неразборные модели;
  • резиновой мембраны. Разделяет внутреннее пространство корпуса на два отсека и исключает контакт между ними;
  • камеры для воздуха. В ней находится воздух под давлением. Регулировать количество атмосфер можно самостоятельно через встроенный ниппель. Для него подходит машинный насос. Если увидели бак без ниппеля, не удивляйтесь, дешёвые модели бывают и без него. Настройка такого бака своими руками невозможна;
  • резервуара для жидкости. Он соединен с контуром, и вода беспрепятственно может в него входить и выходить.

Отдельно остановимся на креплении. Расширительный бак в закрытой системе отопления крепится на стену благодаря ушам с отверстиями на корпусе. Есть модели с ножками, они просто ставятся на пол. Часто никакого крепления производителем не предусмотрено и приходится как-то выходить из сложившейся ситуации. Тут уж кто на что горазд, но проще всего купить готовое крепление, которое состоит из пластины и хомута.

Вычисление объёма и результаты ошибок

Не будем углубляться в дебри формул и сложных подсчетов, так как обыкновенному человеку это не нужно. Есть простой и рабочий способ, которым пользуются все, кто делает отопление. При нагревании жидкость увеличивается приблизительно на пять процентов. Вот и считайте, только не забывайте, что лучше перестраховаться и сделать хороший запас. Обычно для расчета берут не пять, а десять процентов. Вот и вся наука.

Лучше, если расширительный бак будет больше необходимого. Это допускается техническими требованиями, в отличие от недостаточного размера резервуара.

Бывает, владельцы домов с индивидуальным отоплением закрытого типа даже не подозревают, что у них стоит меньший резервуар, чем необходимо. Чтобы не пополнить число этих неосведомленных граждан, давайте рассмотрим результаты неправильного расчета объёма для каждого из контуров.

Бачок расширительный для открытой системы отопления:

  • вода заполнит резервуар полностью и начнет переливаться через верх. Если в баке предусмотрены патрубки для слива и подпитки, то они будут задействоваться при каждом включении котла;
  • после остывания уровень воды в контуре упадет и система завоздушится. Потом надо будет выгонять воздушную пробку и подпитывать контур.

В общем, особо страшного ничего не произойдет, но мороки доставит уйму.

Расширительный бачок для закрытого типа отопления:

  • заполнение отсека для воды полностью и дальнейшее повышение давления;
  • в случае достижения давления критического уровня происходит аварийный выброс жидкости через специальные клапаны, которые срабатывают автоматически. Если критический уровень не достигнут, выброс не происходит. При этом система работает в экстремальных условиях, приближенных к граничному уровню;
  • резкое снижение давления. После остывания жидкости в контуре ее становится слишком мало для того, чтобы включился котел. В итоге риск размораживания системы.

Эти последствия могут быть результатом не только неправильного расчета объёма бака. Слишком высокое давление в воздушной камере также является причиной подобных явлений.

Где и как устанавливать

Варианты установки в открытом контуре

В системе отопления с расширительным баком открытого типа резервуар ставится в самой высокой точке, только так и не иначе. На этом можно было бы переходить к герметичным контурам, но есть некоторые нюансы. Открытый расширительный бачок для отопления располагается в следующих местах:

  • на подаче, сразу за котлом;
  • на обратке, при этом он выводиться вверх;
  • на дальнем стояке.

При этом различается не только расположение резервуара, а и вся конструкция. Иногда есть необходимость установки двух баков. Это в том случае, если в контуре есть карманы, в которых скапливается воздух. Вы спросите, почему же так спроектировали систему, что в ней воздушные пробки образуются? К сожалению не всегда все получается без сучка, без задоринки. Иногда просто выбора нет, вот и приходится искать варианты. Ведь контур надо спроектировать так, чтобы он работал автономно, и вода текла самотеком. Для этого делают уклоны в несколько градусов в сторону обратки. То есть сначала котел нагревает воду, она поднимается вверх, а затем постепенно возвращается по кругу.

Закрытый расширительный бак в системе отопления ставятся в любой точке контура, за исключением отрезка за насосом. Это связано с тем, что насос постоянно нагнетает поток и на участке непосредственно за ним давление выше, чем во всем контуре. О важности правильной настройки бака уже было сказано. Выходит так, что резервуар настроен под определенное давление в контуре, а эксплуатируется совсем в других условиях. Помимо этого часть жидкости, толкаемой насосом, будет заходить в бак. Это немного погасит скорость потока. В обоих случаях происходит нарушение работы отопления, а это нехорошо.

Лучше всего установить расширительный бак в системе отопления закрытого типа на обратном потоке рабочей жидкости, перед нагревателем. Также резервуар может иметь любое расположение в пространстве:

  • вертикально;
  • горизонтально;
  • вверх ниппелем;
  • вниз ниппелем.

Все варианты являются правильными. Но при этом есть маленькая хитрость. Если позволяет место, лучше установить бак вертикально ниппелем вниз. Такое расположение исключает попадание пузырьков воздуха в отсек для воды, так как жидкость выталкивает воздух вверх. Его скопление станет причиной уменьшения объёма резервуара и повлечет за собой необходимость настройки. Но этот процесс настолько медленный и, учитывая тот факт, что бак выбирается с хорошим запасом, можно особо не переживать по этому поводу.

utepleniedoma.com

Как работают расширительные баки | HVAC Heating

Внутри этого трубопровода находится вода (иногда смесь воды и гликоля, но в основном это используется в коммерческих целях), и когда вода нагревается и охлаждается, она расширяется и сжимается. Кроме того, система трубопроводов вместе с частями бойлера или охладителя, в которых есть вода, не может справиться с этим расширением и сжатием с разрывом или разрывом. Поэтому в каждой гидронной системе есть расширительный бак, чтобы справиться с этим расширением и сжатием.Кроме того, расширительный бак — это амортизатор, который поглощает это расширение и сокращение объема воды.

Техническое обслуживание расширительного бака

Как работают расширительные баки

Очень важно, чтобы расширительные баки проходили периодическое обслуживание. Кроме того, обслуживание расширительных баков баллонного типа должно включать:

  • Ежегодно проверять заряд под давлением. По мере старения системы — чаще. Это должен делать профессионал, так как существуют определенные процедуры, которым необходимо следовать при проверке заряда и подзарядке давления, если он не заряжен должным образом.
  • Проверить бак на наличие ржавчины или коррозии.
  • Наконец, убедитесь, что баки правильно установлены и установлены в нужном месте. Кроме того, резервуар следует поддерживать для предотвращения нагрузки на соединительный трубопровод.

Техническое обслуживание стального расширительного бака должно включать:

  • Проверка уровня в баке, чтобы убедиться, что он не переувлажнен и не переполнен. Кроме того, это может вызвать проблемы с контуром и вызвать ненужную вентиляцию клапана сброса давления.
  • Проверить бак на наличие ржавчины и коррозии.
  • Наконец, убедитесь, что баки правильно установлены и установлены в нужном месте. Кроме того, резервуар следует поддерживать для предотвращения нагрузки на соединительный трубопровод.
Заключение
Как работают расширительные баки

Опять же, эти проверки должны выполняться профессионалом для обеспечения надлежащих процедур. В заключение, выполняя периодическое техническое обслуживание, ваша система будет обеспечивать надежное тепло в течение всего отопительного сезона.

Информация о расширительном баке водонагревателя

В закрытой водопроводной системе стандартный водонагреватель резервуара может вызвать нагрузку на ваши водопроводные трубы и арматуру из-за обычного теплового расширения, которое происходит при нагревании воды. Это может быть проблемой в любой закрытой системе, где вода нагревается. И водонагреватели, и котлы для систем отопления дома могут быть подвержены такому виду повреждений, если не будут приняты меры по их предотвращению. С водопроводной системой расширительный бак водонагревателя может помочь минимизировать риск повреждения водопроводной системы давлением.(Обычно это не проблема для современных водонагревателей, работающих по запросу, без резервуаров — этой проблеме подвержены только традиционные водонагреватели в виде резервуаров.)

Что такое расширительный бак водонагревателя?

Расширительный бак водонагревателя — это предохранительное устройство (иногда называемое тепловым расширительным баком). Это сосуд для перелива, который снижает давление , вызванное обычным тепловым расширением, которое происходит при нагревании воды.

Расширительный бак водонагревателя служит резервуаром для перелива, поглощая избыточный объем воды, возникающий при нагревании воды, а также поглощая колебания входящего давления воды.Поскольку вода расширяется при нагревании из-за теплового расширения, водонагреватель создает дополнительный объем воды каждый раз, когда нагревает воду. Подсчитано, например, что холодная вода в стандартном водонагревателе на 50 галлонов расширяется до 52 галлонов при нагревании до 120 градусов по Фаренгейту. Этот дополнительный объем воды может создать избыточное давление в водопроводной системе, и если повышенного давления достаточно, это может со временем привести к повреждению водонагревателя, сантехники и самих водопроводных труб.

Закрытые системы водоснабжения

В открытой системе, где расширяющаяся вода может вернуться в городское водоснабжение, проблем не возникает.Однако во многих домах есть закрытая система водоснабжения, которая оснащена односторонним клапаном, таким как обратный клапан, обратный клапан или редукционный клапан (PRV). В закрытой системе это дополнительное давление воды из-за теплового расширения, скорее всего, вызовет повреждение, потому что дополнительное давление воды не может вернуться в городское водоснабжение, и поэтому ему некуда деваться.

Во многих случаях, даже если вы используете городское водоснабжение (независимо от того, есть ли там обратный клапан или PRV), повышенное давление в результате нагрева горячей воды для бытового потребления может привести к тому, что предохранительный клапан будет рассеивать воду.Для поступающей холодной воды могут потребоваться расширительные баки или амортизирующие баки.

Большинство городов требует, чтобы закрытые жилые водопроводные системы были оборудованы расширительными баками. Если у вас есть какая-либо форма устройства предотвращения обратного потока, установленная на основной водопроводной линии, по закону вам может потребоваться также установить расширительный бак водонагревателя. Чтобы узнать подробности, обратитесь к местным строительным нормам или позвоните в отдел строительства и безопасности.

Как устанавливается расширительный бак водонагревателя

Если у вас нет одностороннего клапана, установленного на основной водопроводной линии, и, следовательно, у вас нет замкнутой системы водоснабжения, вы все равно можете воспользоваться расширительным баком водонагревателя.Расширительные баки обычно устанавливаются над водонагревателем на линии холодной воды до того, как она попадет в водонагреватель; однако они действительно могут быть установлены в любом месте на линии холодной воды до входа в водонагреватель. Наличие расширительного бака помогает предотвратить капание из кранов и работу туалетов, не позволяя избыточному давлению в системе достигать приспособлений и преждевременно их повреждать.

Цены на расширительный бак водонагревателя начинаются от 40 долларов и доходят почти до 200 долларов; ценообразование во многом зависит от размера резервуара.Для большинства жилых помещений с водонагревателями на 40 или 50 галлонов подойдет простой резервуар на 2 галлона. Бак довольно легко установить с помощью обычного резьбового соединения 3/4 дюйма. Над водонагревателем придется установить тройник, если его еще нет.

Если вы нанимаете сантехника для установки водонагревателя, неплохо было бы одновременно узнать цену за установку расширительного бачка. Это может быть ненамного больше, чем вы уже платите, если это делается одновременно.Если вы устанавливаете водонагреватель самостоятельно, подумайте об установке расширительного бачка, даже если он не требуется, поскольку преимущества намного перевешивают затраты на работу и затраты.

Руководство по проектированию расширительного бака

, Определение размера и выбор расширительного бака для системы охлажденной воды

Раздел 4.0: Определение размера расширительного бака

После выбора типа расширительного бака необходимо определить значения, которые будут использоваться в уравнении, соответствующем типу расширения.В этом разделе будет обсуждаться каждая из переменных, так что вы можете определить значения для каждой переменной в различных ситуациях.

4.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Значения температуры используются для определения «дельты Т» и значений удельного объема, обсуждаемых в следующем разделе. Вы должны найти самые низкие и самые высокие температуры, которые могут возникнуть в системе охлажденной воды.

Низкая температура: Низкая температура — это просто температура подаваемой охлажденной воды.Диапазон температур подаваемой охлажденной воды ограничен следующими двумя требованиями. Температура подаваемой охлажденной воды должна быть достаточно низкой для осушения воздуха, но не слишком низкой, чтобы холодильная машина могла замерзнуть. Ниже показаны типичные температуры охлажденной воды.

  • Подача охлажденной воды: от 42 до 48 F / от 5,56 до 7,78 ° C
  • Возврат охлажденной воды: от 52 F до 58 F / от 5,56 C до 7,78 C

Если система охлажденной воды представляет собой смесь гликоля, то самая низкая температура может отличаться от указанной выше.Добавление гликоля в охлажденную воду позволяет снизить температуру подачи охлажденной воды из-за ее более низкой точки замерзания.

Высокая температура: значение высокой температуры обычно является температурой, которая возникает, когда чиллер и насос (ы) охлажденной воды выключены. Когда система охлажденной воды отключена, охлажденная вода может достигать температуры окружающей среды. В здании без кондиционера температура может находиться в диапазоне от 80 до 90 F. Если трубопровод охлажденной воды расположен на открытом воздухе, температура охлажденной воды может превышать 100 F, в зависимости от местоположения.

4.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ОБЪЕМА

Значения удельного объема определяются на основе данных о свойствах жидкости. Калькулятор расширительного бака включает значения удельного объема воды и различных смесей полипропиленгликоля и полиэтиленгликоля.

Значения удельного объема также можно найти в Основах ASHRAE для воды и на следующем веб-сайте для смесей гликоля.

4.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ

Рис. 4. Не забудьте преобразовать манометрическое давление в абсолютное перед использованием уравнений расширительного бака.

4.3.1 НИЗКОЕ / ДАВЛЕНИЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

Низкое давление — это минимальное давление в системе, необходимое для выполнения наиболее строгих требований из следующих двух ограничений: (1) 10 фунтов на кв. Дюйм в наивысшей точке трубопровода или (2) чистый положительный напор на всасывании, необходимый для насоса охлажденной воды.

(1) Ограничение по высоте: низкое давление или давление заполнения — это давление, необходимое в точке заполнения, необходимое для заполнения всей системы трубопроводов и достижения 10 фунтов на кв. Дюйм в наивысшей точке трубопровода, чтобы предотвратить попадание воздуха в воду / раствор. При расчете этого давления вы должны предположить, что насос (ы) выключен, а температура жидкости самая высокая. Точка заполнения обычно используется потому, что расширительный бак расположен в точке заполнения и имеет примерно одинаковое давление.Если расширительный бак расположен вдали от точки наполнения, вы можете использовать разницу высот между точками наполнения, чтобы найти минимальное давление в расширительном баке.

Например, предположим, что температура наполняемой воды составляет 75 F, и вода входит в систему на высоте 10 футов над чистым полом, а самая высокая точка в системе находится на высоте 150 футов над чистым полом. Это приведет к перепаду высот в 140 футов или 60,7 фунтов на квадратный дюйм. Таким образом, давление наполнения должно быть 70.7 фунтов на кв. Дюйм. Этот пример проиллюстрирован на первом следующем рисунке.

(2) Ограничение чистого положительного напора на всасывании: Затем вы должны также проверить чистый положительный напор на всасывании, необходимый для насосов охлажденной воды. Низкое давление или давление наполнения должно быть достаточно большим, чтобы обеспечить требуемый чистый положительный напор на всасывании.

Например, предположим, что температура наполняемой воды составляет 75 F, и вода поступает в систему на высоте 10 футов над чистым полом, а самая высокая точка в системе находится всего на 30 футах над чистым полом.Это приведет к перепаду высот всего в 20 футов или 8,6 фунтов на квадратный дюйм. Таким образом, в соответствии с предыдущим ограничением минимальное давление будет всего 18,6 фунта на квадратный дюйм. Однако, если насос охлажденной воды расположен на 10 футов выше точки заполнения, то давление на всасывании насоса охлажденной воды будет только 14,3 фунта на квадратный дюйм. Если насосу требуется чистый положительный напор на всасывании 20 фунтов на кв. Дюйм, то давление заполнения, определенное из ограничения по высоте, не будет соответствовать ограничению чистого положительного напора на всасывании.Таким образом, давление наполнения должно быть увеличено, чтобы соответствовать ограничению чистой положительной высоты всасывания. Этот пример проиллюстрирован на втором следующем рисунке.

Рис. 5: Минимальное давление / давление заполнения определено таким образом, чтобы удовлетворять требованию 10 фунтов на кв. Дюйм в наивысшей точке, как показано зеленым. Затем определяются давления на более низких отметках путем преобразования футового напора в фунты на кв. Дюйм. Это приводит к давлению заполнения 70,7 фунтов на кв. Дюйм и давлению всасывания в насосе охлажденной воды 66.4 фунта на кв. Дюйм. Вы также должны дважды проверить, что чистый положительный напор на всасывании, необходимый для насоса охлажденной воды, соблюден, но в этом примере давление всасывания очень высокое и должно быть легко достигнуто. Насос выключен при определении минимального давления.

Рис. 6. На этом примерном рисунке зеленым цветом показано минимальное давление в точке заполнения, основанное на 10 фунтах на кв. Дюйм в наивысшей точке. Красный цвет показывает давление в точке заполнения, основанное на минимальном давлении 20 фунтов на кв. Дюйм на всасывании насоса охлажденной воды.Как видите, красный цвет соответствует более высокому минимальному давлению в точке заполнения и, следовательно, более высокому минимальному давлению в расширительном баке. Таким образом, для вашего уравнения вы должны использовать более высокое минимальное значение давления, основанное на NPSHR. Насос выключен при определении минимального давления.

5.3.2 ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ

Значение высокого давления — это самое высокое давление, которое может возникнуть в расширительном баке, при котором не происходит сбоев предохранительных клапанов или оборудования из-за высокого давления.Первый сценарий, который необходимо проверить, — это когда насос включен и охлажденная вода имеет самую высокую температуру. Хотя это, скорее всего, никогда не произойдет на практике, это возможно, и ваша конструкция должна выдерживать экстремальные возможности. Например, предположим, что насос охлажденной воды обеспечивает давление 40 фунтов на квадратный дюйм, а охладитель имеет максимальное давление 125 фунтов на квадратный дюйм. Вы начинаете с чиллера с давлением 125 фунтов на квадратный дюйм, а затем всасывание насоса будет 85 фунтов на квадратный дюйм. Предположим, что есть потери в трубопроводе от расширительного бака до насоса 4.3 фунта на кв. Дюйм. Тогда в расширительном баке будет высокое давление 80,7 фунтов на кв. Дюйм.

Рис. 7: Высокое давление в расширительном баке определяется путем моделирования максимального давления на предохранительных клапанах и оборудовании и нахождения максимального значения давления, при котором давление на всем оборудовании и предохранительных клапанах находится в пределах допустимых значений. На этом рисунке показано максимальное давление 125 фунтов на кв. Дюйм в холодильной машине с включенным насосом.Это приводит к максимальному давлению в расширительном баке 89,3 фунта на квадратный дюйм.

Вы всегда должны запускать сценарии с включенным и выключенным насосом, потому что оборудование должно соответствовать требованиям к давлению, независимо от того, включен насос или нет. Например, если вы запускаете сценарий с максимальным давлением в точке заполнения системы, равным 125 фунтов на кв. Дюйм, что является типичным максимальным давлением для трубопроводной арматуры, и насос выключен, тогда пределы давления соблюдены для всего оборудования. .Однако, как только насос будет включен, вы превысите требуемое значение 125 фунтов на кв. Дюйм для чиллера.

Рис. 8. Если предполагается, что максимальное давление в точке заполнения составляет 125 фунтов на кв. Дюйм, то давление в насосе охлажденной воды и охладителе будет 120,7 фунтов на квадратный дюйм. Это соответствует требованиям к давлению 125 фунтов на кв. Дюйм для насоса охлажденной воды и чиллера. Однако это верно только при выключенном насосе.

Рисунок 9: Как только насос будет включен, давление на выходе насоса охлажденной воды будет 160.7 фунтов на кв. Дюйм. Поскольку насос охлажденной воды по-прежнему обеспечивает давление 40 фунтов на квадратный дюйм, как показано в предыдущих примерах. Давление 160,7 фунтов на кв. Дюйм превышает максимальное давление в охладителе в 125 фунтов на кв. Таким образом, максимально допустимое давление в расширительном баке должно быть снижено со 125 фунтов на квадратный дюйм до 89,3 фунтов на квадратный дюйм, как показано на предыдущем рисунке.

5.3.3 ТОЧКА БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Часто вы слышите, что расширительный бак — это точка, в которой давление в системе не изменяется.Это правда, но предполагается, что температура не меняется. Так что не путайте предыдущее обсуждение максимального и минимального давления с тем фактом, что давление в расширительном баке не меняется при включении или выключении насоса. Фактически, вы можете видеть, что давление не меняется при включении и выключении насоса на предыдущих рисунках 8 и 9.

5,4 Линейный коэффициент теплового расширения

Для ваших расчетов можно использовать следующий линейный тепловой коэффициент расширения.Однако более точные значения можно получить, используя данные, предоставленные производителями трубопроводов.

Если у вас несколько типов труб, следует использовать более низкий коэффициент теплового расширения. Это приведет к увеличению расширительного бачка. Если у вас более высокий коэффициент теплового расширения, вы воспользуетесь преимуществом увеличения объема системы, которое происходит при расширении трубопровода.Когда жидкость нагревается, она расширяется, но труба также расширяется, чтобы вместить часть увеличившегося объема жидкости. Таким образом, выбор материала трубы, который меньше всего расширяется, даст наиболее консервативный результат.

Нужен ли мне расширительный бак на водонагревателе?

Примечание: это сообщение может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем получить небольшую комиссию за совершенные покупки бесплатно для вас.

Читайте дальше, и мы ответим на эти вопросы и дадим вам лучшее понимание того, что происходит с вашим водонагревателем.

Какой тип водонагревателя у вас есть?

Это может показаться простым вопросом, но многие люди не задумываются о нем активно. Если у вас есть водонагреватель без резервуара, вам не нужно беспокоиться о расширительном баке, потому что у вас нет основного резервуара.

Однако, если у вас есть традиционный водонагреватель в виде резервуара, вам определенно нужно будет подумать, нужен ли расширительный бак.

Для чего нужен расширительный бак?

Во-первых, вы должны понять, как работает ваш водонагреватель.Когда вода нагревается внутри вашего водонагревателя, она расширяется. Этот процесс называется тепловым расширением и может вызвать нагрузку на вашу водопроводную систему.

Принцип работы такой: если ваш водонагреватель вмещает 50 галлонов холодной воды, при нагревании он расширится примерно до 52 галлонов. Если лишнему объему некуда деваться, он давит на стены вашей сантехники.

Вы можете представить себе этот процесс как сгибание канцелярской скрепки; при достаточном изгибе скрепка сломается.Ваш водонагреватель — это скрепка; при достаточном давлении от расширения и сжатия сам резервуар может начать протекать или даже лопнуть.

В некоторых домах используется открытая система водоснабжения, где вода возвращается в городскую систему водоснабжения, и нет дополнительной нагрузки на водопровод в доме. К сожалению, во многих домах есть закрытые системы водоснабжения, в которых водопровод имеет односторонний клапан.

Во многих городах, где в домах есть закрытые системы, домовладельцы должны вкладывать средства в расширительный бак.Фактически, производитель вашего водонагревателя может даже аннулировать вашу гарантию, если у вас нет расширительного бачка с вашей закрытой системой.

Есть способы проверить это и определить, какая у вас закрытая или открытая система водоснабжения, но процесс может быть трудным, поскольку устройства предотвращения обратного потока имеют тенденцию различаться по внешнему виду. Однако вы всегда можете нанять сантехника для выполнения именно этой задачи.

Тогда при чем тут расширительный бачок? Ваш расширительный бачок может помочь вам спасти вашу систему.Расширительный бак служит для компенсации дополнительного объема, а также любых колебаний давления поступающей воды.

Расширительный бак служит резервной системой для предотвращения перегрузки водопровода. Избыточный объем воды вместо того, чтобы оказывать слишком большое давление на водопровод, устремляется в расширительный бак и понижает давление в водонагревателе до более безопасного уровня. Это в конечном итоге защищает его от повреждений.

Расширительный бак какого размера мне нужен?

На размер расширительного бачка, который требуется вашему дому, будут влиять два фактора.Первым из них будет размер имеющегося у вас водонагревателя. Вы можете найти эту информацию на заводской этикетке самого водонагревателя. Второй фактор — это давление воды в вашей системе. С учетом этих двух факторов вы можете принять решение о том, какой размер расширительного бачка вам нужен.

У каждого производителя расширительного бачка есть калькулятор или таблица, в которой указаны рекомендуемые размер и модель расширительного бачка, который вам понадобится. Универсального подхода не существует, поэтому вам придется провести небольшое исследование или просто связаться с водопроводчиком (нажмите здесь, чтобы получить бесплатную цитату).Вот несколько примеров:

Однако вы можете прийти к ситуации, когда вы не уверены, слишком ли мал размер расширительного бачка. Стандартным является выбор расширительного бачка большего размера, чем необходимо, а не слишком маленького. Это связано с тем, что слишком маленький резервуар может вызвать сброс предохранительного клапана. С другой стороны, если резервуар слишком большой, это не окажет негативного воздействия на вашу сантехнику.

Итак, вам нужен расширительный бак?

Если у вас обычный водонагреватель накопительного бака, скорее всего, у вас он есть.Чтобы быть уверенным, проявите должную осмотрительность к вашей конкретной модели водонагревателя или обратитесь к специалисту по сантехнике. Это одна из тех вещей, на которые вы хотите убедиться.

Расширительные баки — Structure Tech Home Inspections

Как я упоминал в сообщении в блоге на прошлой неделе, расширительные баки необходимы, когда вода в доме не может вернуться в водопровод. Это может быть вызвано обратным клапаном, устройством предотвращения обратного потока или регулятором давления. Иногда у людей по-прежнему возникают проблемы с утечкой предохранительных клапанов, даже если установлен расширительный бак.В таких случаях это, вероятно, результат неправильной установки или проблемы с расширительным бачком. Чтобы понять, как работает расширительный бачок, сделаем небольшое отступление от истории.

Открытые резервуары

Расширительные баки для жилых помещений со временем претерпели множество изменений. Самые старые расширительные баки, с которыми я иногда сталкиваюсь, находятся в действительно старых домах в Миннеаполисе и Сент-Поле. Они были установлены как часть системы водяного отопления вместе с котлом.Поскольку бойлер нагревает воду в радиаторах и радиаторных трубах, вода расширяется. Чтобы дать этому водному пространству расшириться, вам нужно установить расширительный бак под открытым небом выше, чем самый высокий бойлер в доме.

Эти расширительные баки под открытым небом будут установлены высоко на стене, и к ним будут идти две трубы. Один будет поставлять воду, а другой — переливную трубу. Если в котельную систему будет добавлено слишком много воды, это предотвратит проливание воды из бака в комнату.

Переливная труба — это просто открытая труба, очень похожая на переливную трубу в унитазе. На изображении ниже показана внутренняя часть расширительного бачка.

Закрытые расширительные баки старой закалки

К 1920-м годам закрытые расширительные баки начали заменять баки под открытым небом, и дома стали иметь закрытые системы отопления. Эти расширительные баки были установлены на потолке в подвале, между балками пола.

Эти стальные резервуары были большими и простыми. По мере того, как вода будет добавляться в систему, некоторое количество воды попадет в резервуар, но поскольку воздуху некуда будет уходить, в резервуаре просто появится давление. По мере расширения воды воздух будет сжиматься, и у вас не будет проблем с давлением. По крайней мере на время. Со временем воздух будет поглощен водой, и в результате получится заболоченный расширительный бак.

Когда расширительный бак забит водой, он бесполезен.Вода не расширяется. Как только это происходит, предохранительный клапан на котле получает возможность делать свою работу, и он сбрасывает давление. Обычно это называется утечкой , но клапаны сброса давления обижаются на этот термин. Они предпочитают термин рабочий .

Если у вас есть негерметичный предохранительный клапан в системе котла, проверьте манометр. Если оно где-то близко к 30 фунтам на квадратный дюйм, у вас могут быть проблемы с расширительным бачком. Когда эти старые резервуары заболачиваются, их необходимо слить.Это не кажется большим делом, но может быть. Этим резервуарам обычно не менее сорока лет, и эти сливные клапаны обычно закрыты ржавчиной. Когда в этих системах водяного отопления устанавливаются новые бойлеры, расширительные баки заменяются современными расширительными баками гораздо меньшего размера.

Современные расширительные бачки

Современные расширительные баки имеют резиновую диафрагму для разделения воды и воздуха. Когда давление воды увеличивается, воздух сжимается, но никогда не касается воды.

Поскольку вода и воздух разделены, воздух в современных резервуарах никогда не поглощается водой, и эти резервуары не требуют технического обслуживания. Единственная сложность, связанная с этими современными расширительными баками, заключается в том, что их необходимо предварительно зарядить перед установкой. Если вы устанавливаете расширительный бак на трубопровод с питьевой водой, вам необходимо проверить давление в доме, а затем поднять давление в резервуаре, чтобы оно соответствовало этому. Это можно сделать с помощью шинного насоса, и вы проверяете давление с помощью манометра.Что может быть удобнее?

Если установлен расширительный бак для питьевой воды, он может быть установлен вертикально или горизонтально на трубопроводе холодной воды, питающей водонагреватель. Приведенная ниже диаграмма от Watts прекрасно иллюстрирует это.

Эти расширительные бачки бывают разных размеров. Чтобы выбрать правильный размер, вам нужно знать размер водонагревателя и давление воды в доме. Проконсультируйтесь с таблицей размеров производителя, чтобы определить, какой резервуар вам нужен.

Автор: Рубен Зальцман , Structure Tech Home Inspections

Общие сведения о расширительных баках | Блог Emerson Swan, Inc.

Один из самых недооцененных и неправильно понятых компонентов системы водяного отопления — это расширительный бак. При проектировании системы отопления обычно тщательно рассчитываются потери тепла и размер котла. Размеры циркуляционного насоса зависят от длины и теплопроводности трубопровода. Когда дело доходит до расширительного бачка, большинство парней просто устанавливают бак того же размера, что и всегда.Фраза: «Мы всегда так делали». приходит на ум. Как ни странно, в большинстве случаев это работает. Проблемы возникают тогда, когда ничего не получается. Наиболее частым признаком недостаточного размера расширительного бачка является срыв предохранительного клапана. Чтобы избежать этого, установщик должен понимать функцию резервуара и важность правильного определения размеров.

Начнем с основ. Все мы знаем, что вещи расширяются при нагревании и сжимаются при охлаждении. Вода ничем не отличается, и она становится основным фактором в системе водяного отопления с замкнутым контуром.При установке новой системы вы заполняете трубы водой с температурой от 40 до 50 градусов и удаляете воздух. Затем, когда вы запустите котел и нагреете воду до 180 градусов, вода расширится. По мере того, как вода нагревается, объем увеличивается. Без компенсации этого расширения воды давление в системе возрастет, и при 30 фунтах предохранительный клапан откроется. Расширительный бак предназначен для компенсации этого увеличения объема воды в системе с замкнутым контуром. Вода не сжимается, а воздух — и в расширительном баке используется подушка из сжатого воздуха, чтобы принять этот увеличенный объем воды по мере ее нагрева.

Расширительные баки старого образца, установленные между балками пола в потолке подвала, были сделаны из стали и имели штуцеры для воды, воздухозаборника и указатель уровня воды. Когда система была заполнена, вода поступала в резервуар и сжимала воздух сверху. По мере того, как вода нагревается, уровень в резервуаре повышается, а воздух сжимается еще больше. В конце концов, воздушная подушка впитается в воду, и резервуар станет заболоченным. Это, конечно, приводило к повышению давления, что приводило к срабатыванию предохранительного клапана и всегда приводило к обращению в сервисный центр.

В начале 60-х годов был разработан современный мембранный бак. В нем используется резиновая диафрагма для постоянного отделения воды в системе от сжатого воздуха в резервуаре, что устраняет проблему заболачивания. Эти резервуары стали популярными, потому что они были маленькими и компактными, недорогими и нуждались в гораздо меньшем количестве водопровода. Однако этот тип резервуара все еще может вызвать потенциальные проблемы, если он неправильно рассчитан.

Давайте рассмотрим пять вещей, которые нам нужно знать, чтобы правильно определить размер расширительного бачка с диафрагмой.

Давление заполнения — В системе с замкнутым контуром статическая высота трубопровода имеет значение только при заполнении системы. Один фунт на квадратный дюйм (PSI) давления воды требуется на каждые 2,31 фута статической высоты. В среднем двухэтажном доме с котлом в подвале мы должны поднять воду примерно на 16 футов, для чего потребуется около семи фунтов на квадратный дюйм. Чтобы обеспечить положительное давление и облегчить удаление воздуха, мы должны добавить к нему еще пять фунтов на квадратный дюйм. Редукционные клапаны давления (PRV) настроены на заводе на 12 фунтов на квадратный дюйм, а расширительные баки предварительно заполнены на те же 12 фунтов на квадратный дюйм.В большинстве случаев предварительного заряда 12 фунтов на квадратный дюйм достаточно, но если высота системы превышает 16 футов, редукционный клапан должен быть отрегулирован выше, а объем воздуха в резервуаре должен быть соответственно увеличен. Датчик для шин и велосипедный насос — все, что вам нужно для этого. Всегда помните, что бак должен быть изолирован от системы при проверке давления. При проверке давления в баллоне давление в системе необходимо сначала снизить до нуля и изолировать баллон с помощью запорного клапана.Если вы не выполните эту процедуру, вы не будете считывать давление в баллоне; вы читаете давление в системе.

Давление сброса — Нам нужно знать это, чтобы определить размер бака. Большинство клапанов сброса давления в жилых помещениях имеют давление 30 фунтов на квадратный дюйм.

Температура заполнения — Когда вы заполняете систему водопроводной водой, температура обычно составляет около 50 градусов.

Средняя температура воды — Это нормальная максимальная температура котла.Чем больше мы нагреваем воду, тем больше она расширяется.

Общее содержание воды — Это очень важно для определения размера резервуара. В старых гравитационных системах, которые были преобразованы в принудительную циркуляцию, будет намного больше воды, чем в новой системе плинтусов. Медная труба в три четверти дюйма содержит 0,025 галлона воды на погонный фут, а стальная труба с половиной дюйма содержит 0,106. Измерьте общий отснятый материал и умножьте на соответствующее количество. Затем добавьте воду в котле и оставьте пару дополнительных галлонов для фактора помадки.

При определении размера расширительного бака существует множество факторов, и любые необычные отклонения в любой из этих областей могут существенно повлиять на размер бака. Производители имеют большой опыт в этом отношении и разработали рекомендательные таблицы, основанные на средних системах. Глядя на диаграмму, вы можете видеть, что для систем с более высоким содержанием воды, таких как чугунные радиаторы и плинтусы, потребуется резервуар большего размера, чем для систем с медными плинтусами.

Расширительные баки

HVAC: простая сталь vs.Тип баллона

Прежде чем мы перейдем к общим проблемам, связанным с расширительными баками из простой стали и старыми системами Air Control , позвольте мне сначала описать расширительный бачок, который является неотъемлемой частью любой стратегии контроля воздуха или удаления воздуха.

Расширительный бак — это сосуд высокого давления, предназначенный для приема дополнительного объема жидкости, создаваемого в результате нагрева воды в системе.

Другими словами, когда вода нагревается, она расширяется. И, поскольку вода практически несжимаема, этот дополнительный объем необходимо куда-то направить, иначе вы быстро обнаружите, что ваши предохранительные клапаны сбрасывают избыточное давление, или вы можете обнаружить самое слабое место в своей трубопроводной системе!

Большинство используемых сегодня расширительных баков — это баллон , диафрагма или , тип . По сути, они включают резиновый баллон, который заполняет увеличенный объем и постоянно отделяет воду от воздуха в резервуаре, действуя как подушка.

Расширительные баки старого образца обычно назывались «простая сталь» и не имели баллона — они были просто пустым баком. Они включали в себя клапан заправки воздуха, сливной клапан и часто мерное стекло (или «смотровое стекло»), чтобы визуально видеть уровень воды внутри. Идея заключалась в том, чтобы заправить резервуар таким давлением воздуха, чтобы при температуре окружающей среды объем резервуара наполовину составлял воздух и наполовину вода, как показывает смотровое стекло. Его также следует установить как можно выше.Во время нормальной работы расширенный объем воды системы поступает в резервуар, сжимая воздух; в то время как воздушный сепаратор выпускал воздух в резервуар, чтобы гарантировать, что воздушная подушка всегда присутствует.


Четыре причины, по которым владельцы и инженеры-конструкторы отказались от использования расширительных баков из обычной стали

Хотя мы все еще продаем несколько штук каждый год, большинство владельцев и конструкторов отказались от расширительных баков из простой стали по следующим причинам:

  1. Удаление воздуха vs.Контроль воздуха: Воздух остается в прямом контакте с системной водой в простом стальном резервуаре. Следовательно, воздух никогда не может быть удален из системы . исключено из системы .
  2. Утечки: Смотровое стекло или узел измерительного стекла является слабым местом. Уплотнения внутри клапанов на этих узлах имеют тенденцию высыхать и сжиматься, позволяя выйти необходимой воздушной подушке. Вы можете увидеть, как в системе срабатывают предохранительные клапаны.
  3. Ограничения при установке: Простые стальные резервуары должны быть установлены горизонтально в самой высокой точке системы, чтобы пузырьки воздуха проходили в них ВВЕРХ. Значит, они подвешены высоко под потолком — сложно установить и сложно обслуживать. Он намного менее гибкий, чем баллон или мембранный резервуар, который можно устанавливать вертикально или горизонтально, в воздухе или на полу.
  4. «Незаметное» стекло: В большинстве существующих установок невозможно увидеть смотровое стекло .Либо он находится высоко над резервуаром, где его не видно, либо стекло затуманилось изнутри. Как узнать, есть ли в баллоне воздух, если вы не видите манометр?

Вероятно, есть и другие причины, по которым люди отошли от простых стальных резервуаров, но эти четыре являются наиболее распространенными. Итак, если это старая технология, зачем писать этот блог?

  1. Некоторые конструкторы до сих пор используют простые стальные резервуары. Возможно, у них был неудачный опыт работы с баком-дозатором, а может быть, они просто не задумывались о плюсах и минусах контроля воздуха с помощью простых стальных баков по сравнению с системами удаления воздуха с баками-дозаторами.
  2. Есть много старых систем с простыми стальными резервуарами. Многие владельцы и их обслуживающий персонал могут не знать, что у них есть. И, если они сталкиваются с проблемами давления (лопание предохранительных клапанов) или проблемами с воздухом (проблемы с потоком приводят к воздушным пробкам, коррозии и т. Д.

Leave a Comment

Как правильно повесить алюминиевый радиатор отопления: инструкция и советы — Портал о строительстве, ремонте и дизайне

Как повесить правильно радиатор отопления

Как повесить радиатор отопления. Разметка и крепеж

Как повесить радиатор отопления

Выполняя самостоятельный ремонт дома, часто приходится вешать самостоятельно на стены радиаторы отопления. Казалось бы, что тут может быть сложного? Однако часто именно с установкой радиаторов отопления и возникают определённые сложности.

О том, как самому прикрутить радиатор на стену или в нишу и будет рассказано в этой статье.

Как установить радиатор отопления

Вешать радиатор отопления на стену или в нишу, нужно уже после того, как поверхность полностью зашпаклёвана. Однако для этого заранее должны быть выведены из стены или ниши подключения для радиаторов. В зависимости от типа подключения отопительных батарей, это могут быть как хромированные трубки, так и просто металлопластиковые или пластиковые трубы.

Чтобы установить радиатор отопления на стену, сначала следует правильно произвести разметочные работы. Для этого потребуется, прежде всего:

  • Рулетка и строительный уровень;
  • Карандаш;
  • Длинное правило или кусок ровного профиля;

Перед установкой радиатора отопления своими руками, в обязательном порядке нужно определиться с его высотой, а также с тем, как будет висеть радиатор, в нише или под окном. По правилам в нишах радиаторы отопления устанавливаются по центру, а под окнами на оборот, как можно ниже от пола. Если говорить о высоте радиатора отопления, на которой он должен быть установлен, то это расстояние не превышает 15 см, от чистового напольного покрытия.

После того как со всеми вышеперечисленными вопросами закончено, можно вешать радиатор отопления на стену. Первое что нужно сделать, это измерить расстояние от откосов окна или краёв ниши. Полученный размер необходимо разделить напополам. Делать это нужно для того, чтобы найти центр.

Затем от полученной разметки чертиться вертикальная линия, от которой и будет выполняться дальнейшая разметка для установки радиатора отопления. В зависимости от вида отопительного прибора, установка его на стену может быть различной, и это касается не только размеров между крепёжными элементами.

Как повесить алюминиевый радиатор на стену

Чтобы повесить алюминиевый радиатор на стену, нужно с каждого края радиатора отступить на две секции к середине. Таким образом, будет видно, между какими именно секциями будут установлены крепления для фиксации алюминиевого радиатор на стену.

Затем следует замерить расстояние от мест установки крепежей, после чего перенести их на стену. По полученным меткам делаются отверстия в стене для установки дюбелей в них и последующего монтажа крепёжных элементов радиатора отопления.

Как повесить металлический радиатор на стену

Панельные радиаторы отопления (металлические) повесить на стену можно немного по другой схеме. Изначально всё происходит, как и на первом этапе установки алюминиевого радиатора отопления. Нужно найти центр под окном, а затем определиться с высотой установки радиатора от пола.

Крепёжные элементы металлического радиатора отопления приварены к тыльной его стороне. Поэтому размеры при установке радиатора на стену здесь фиксированные, их нельзя увеличить или уменьшить как, например, при установке алюминиевого радиатора на одну или две секции в середину или к краям.

К тому же, для установки металлического радиатора на стену применяются не такие длинные крючки, а небольшие крепёжные элементы. Следует сначала замерить расстояние от середины крепёжных элементов на металлическом радиаторе, а затем перенести их на стену и произвести установку отопительного радиатора своими руками.

Как повесить радиатор отопления на гипсокартон

Следует знать, что при установке радиатора отопления нужно учитывать материал, из которого изготовлена стена, на которую будет вешаться радиатор отопления.

Часто бывает так, что бур при сверлении попадает в кирпичный шов, а дюбель после этого не хочет нормально держаться в отверстии. В таком случае можно пойти двумя путями: повесить радиатор отопления выше или ниже или заделать получившееся отверстие шпаклёвкой, после чего заново попытаться просверлить новое отверстие.

На стену из гипсокартона радиатор отопления вешается совсем по-другому. Здесь нет привычных саморезов и пластмассовых дюбелей. Для того чтобы повесить радиатор на гипсокартонную стену необходимо приобрести специальные крепежи (моли).

samastroyka.ru

Установка батарей отопления своими руками: как правильно повесить и подключить радиатор

Оглавление: Установка батарей отопления своими руками: крепление радиатора на стену Как установить радиатор отопления: подключение к отопительной системе

Как бы сложно ни выглядел процесс установки отопительных приборов, все же он вполне доступен для осуществления своими руками. Раз уж вы задались целью самостоятельно собрать систему отопления или просто заменить поизносившийся радиатор, то придется осваивать всю технологию. Именно решением этого вопроса мы и займемся в данном мастер-классе с пошаговыми фото, в котором вместе с сайтом stroisovety.org подробно изучим данный вопрос со всех сторон и узнаем, как выполняется установка батарей отопления своими руками: их крепление и подключение к магистралям отопительной системы.

Неважно, какой вид отопительных приборов вы собираетесь устанавливать – если речь идет о водяной системе отопления, то все они имеют единый принцип монтажа, который условно можно разделить на два этапа.

Установка батарей отопления своими руками: крепление радиатора на стену

Здесь все просто – главное все четко разметить и в нужном месте просверлить отверстия.

Для начала необходимо определиться с высотой установки отопительных батарей. Принцип таков – снизу отопительного прибора должно остаться свободное пространство для хорошего притока к батарее охлажденного воздуха. Как правило, это не менее 100мм над полом. Теперь берем в учет расстояние между верхней и нижней подводкой (500мм), добавляем отступ от пола 100мм и получаем уровень установки верхних кронштейнов батареи. Отмеряем 600мм и с помощью уровня отмечаем горизонтальную линию или просто ставим метки в предполагаемых местах установки кронштейнов.

Как правильно установить батарею — разметка

На полученной горизонтали отмечаем расстояние между двумя кронштейнами. Это расстояние в зависимости от типа отопительного прибора определяется либо в соответствии с межсекционными промежутками, либо исходя из скоб, установленных на тыльной стороне конвектора.

Следующим шагом необходимо перенести положение кронштейнов или мест крепления на 500мм ниже. Для этого с помощью того же уровня от меток установки верхних креплений опускаются две вертикали, на которых и откладывается расстояние в 500мм.

Установка батареи отопления своими руками фото

Вот и все, теперь мы имеем четыре необходимые точки крепления, в которых перфоратором бурим отверстия, вставляем в них пластиковые пробки и привинчиваем кронштейны, необходимые для монтажа батареи.

Бурение отверстий в стене для установки кронштейнов

После того как кронштейны станут на свои места, можно вешать батарею на место, проверять ее уровень и переходить к работам по подключению.

Как установить радиатор отопления — монтаж кронштейнов

Как установить радиатор отопления: подключение к отопительной системе

Установка батарей отопления в квартире, а вернее их подключение к трубопроводам, осуществляется в зависимости от используемого материала. Чтобы было понятно, уточню – каждая из современных систем трубопроводов имеет свои принципы и тонкости монтажа, поэтому их необходимо учитывать в процессе работы.

Комплектация батареи отопления фото

Для начала батарею или радиатор необходимо оснастить разъемными соединениями, заглушкой и краном Маевского для сброса воздуха. Как правило, американками или кранами с разъемным соединением оснащаются нижние подводки радиаторов отопления, а в верхние монтируется заглушка и кран Маевского.

Батарея с краном Маевского фото

Для надежности и герметичности соединение этих элементов системы отопления с радиатором осуществляется с помощью пакли. Эту работу удобнее выполнять на батарее, снятой со стены. Оснащенный необходимым оборудованием радиатор после своей комплектации снова вешается на стену.

Движемся дальше и переходим к непосредственному подсоединению трубопроводов – здесь без знания материала и принципов сборки трубопроводов не обойтись. В данном мастер-классе подключение и монтаж батарей отопления мы осуществляем с помощью полипропиленовой трубы, которая соединяется с помощью паяльника.

Монтаж батарей отопления своими руками фото

Включаем паяльник в сеть, дожидаемся его полного нагрева и приступаем к работе. Для начала собираем подводку – к отрезку трубы припаиваем резьбовой переходник и вкручиваем в него ответную часть американки или разъемного крана. Когда подводка готова, подгоняем ее размер до нужного и впаиваем в тройник, расположенный на магистральном трубопроводе.

Когда последний стык хорошенько остынет, подводку можно присоединять к радиатору отопления – все, что для этого нужно, так это только соединить разъемное соединение и затянуть его с помощью ключа. Вторая подводка к радиатору собирается аналогичным образом.

Как правильно установить батарею отопления

Вот теперь можно с полной уверенностью сказать, что монтаж батарей отопления своими руками выполнен, далее систему отопления наполняют водой и переходят к ее первому запуску.

Ну и напоследок один дельный совет – установка батарей отопления должна осуществляться с соблюдением горизонтального уровня. Если его не выдержать, то в одном из верхних углов в процессе работы системы будет скапливаться воздух. Как результат, батарея (или радиатор) будет прогреваться не полностью, и ее работа окажется менее эффективной.

Автор статьи Михаил Корнеев

stroisovety.org

Самостоятельный монтаж радиаторов отопления

Отопление частного дома » Радиаторы отопления

Установка батарей — советы

В силу различных причин может потребоваться установить радиаторы отопления своими руками — не лучшее финансовое положение, специалисты уже третий раз обещают прийти «завтра» и так далее. Нет ничего сложного в том, чтобы прикрепить к стене и подключить отопительные устройства к системе отопления. Соблюдение некоторых обязательных условий, аккуратность исполнения и продуманный подход станут залогом длительного срока службы радиаторов и надежности их функционирования.

Способы подключения

Трубы к батареям отопления могут подходить сбоку, снизу или с двух разных сторон. Односторонняя подводка приемлема, если отопительный прибор не слишком больших размеров. Специалисты не рекомендуют такой способ подключения к системе, если радиатор укомплектован десятью и более секциями. Исключение составляют только схемы с принудительной циркуляцией теплоносителя, где количество секций может доходить до двадцати.

Тем не менее, когда существует возможность разностороннего подключения радиатора, то ею желательно воспользоваться. Эта схема выгодна в силу разных причин. Во-первых, для нее характерна наиболее высокая теплоотдача. Во-вторых, исключается заиливание нижней части батареи, где отсутствует активная циркуляция теплоносителя.

При любом варианте подключения необходимо соблюдать следующие расстояния при установке радиатора:

  1. Удобство уборки и хороший уровень теплообмена сохраняется, когда приборы приподняты над полом на 10-12 см.
  2. Тепловой поток в комнату не будет уменьшаться, если расстояние до подоконника составляет не менее 8 сантиметров.
  3. Чтобы не греть только стену, нужно отодвинуть батарею от нее на 5 сантиметров.

Практично крепить на поверхность стены фольгированные материал. Благодаря столь простому решению значительно возрастает теплоотдача отопительного оборудования. Инфракрасные лучи (тепловой спектр), которые ранее поглощались стеной, отражаются и обогревают предметы внутри помещений.

Установка дополнительных элементов

При выполнении монтажных работ важно предусмотреть возможность регулировки потока теплоносителя к батарее. Это можно делать как в ручном, так и в автоматическом режиме. Благодаря запорной арматуре будет доступна регулировка температурного режима в отдельном помещении. При необходимости подачу тепловой энергии можно будет минимизировать или же вовсе прекратить. Кран понадобится и в случаях, когда батарея потребует ремонта или профилактики.

Важно! В однотрубных системах отопления установка запорной и регулирующей арматуры возможна только после монтажа обходной перемычки. В противном случае один кран перекроет подачу горячего теплоносителя к остальным радиаторам отопления.

Обязательно нужно предусмотреть установку на отопительных приборах кранов Маевского или других механизмов для удаления из системы воздуха. Как показывает практика, процедуру необходимо выполнять в начале отопительного сезона. В дальнейшем, если система выполнена грамотно, воздух не собирается, и потребности в его стравливании нет.

Монтаж соединений

Монтаж труб отопления

Если магистрали выполнены металлическими трубами, и стыковка осуществляется на резьбовых соединениях, то желательно иметь динамометрический ключ. Он показывает усилие, которое прилагается для соединения стыков при помощи резьбовых уплотнителей. Благодаря этому инструменту удается избежать плохого прилегания уплотнительных материалов. Точно так же исключаются повреждения соединений в результате чрезмерно приложенного усилия на завинчивание резьбы.

Желательно избегать приблизительных расчетов и монтажа «на глазок». В системе течет теплоноситель, который в большинство жилищ подается под давлением. Некачественный монтаж соединений в недалеком будущем может обернуться фонтаном горячей воды. А это не только ремонт своих квадратных метров, но и подтопление соседей снизу. Объем материальных затрат прогнозировать очень трудно, но с уверенностью можно сказать, что добрососедские отношения будут испорчены.

Если присмотреться внимательно к уже установленным батареям, то можно заметить, что они располагаются под небольшим уклоном. Это не ошибка специалистов. Такое размещение позволяет избежать скопления воздуха в верхних частях конструкции. Поэтому перед тем как повесить радиатор отопления, желательно разметить контур его расположения. Впрочем, если устройство снабжено краном Маевского, то этот вопрос не имеет большого значения.

Последовательность установки

Монтаж — важная часть работы

Монтажные работы выполняются в такой последовательности:

  1. Разметка под крепежные элементы и их установка на стене.
  2. Подсоединение к радиатору запорной арматуры, крана Маевского и заглушек.
  3. Установка батареи на кронштейнах, ее выравнивание по линии горизонта или расположение под небольшим углом.
  4. Состыковка тепломагистралей с отопительными устройствами.
  5. Опрессовка радиаторов.

По завершении всех работ следует набрать в систему воды и выполнить пробный запуск. Желательно добиться максимального давления теплоносителя, чтобы проверить герметичность всех мест соединения.

Крайне нежелательно устанавливать поверх отопительных приборов декоративные решетки или иные элементы, препятствующие нормальному теплообмену. Простой пример — на батарее установлены автоматические клапаны терморегуляции. Если поверхность батареи закрыта, то тепло будет плохо передаваться окружающему воздуху. Автомат перекроет приток горячей воды к радиатору, который долгое время остается горячим. Другими словами, из системы отопления практически выпадет один отопительный прибор.

В многоквартирных домах  опрометчиво устанавливать стальные панели или алюминиевые радиаторы. Как правило, они не рассчитаны на работу в условиях высокого давления теплоносителя. А этот показатель в многоэтажках может доходить до 10 и больше атмосфер. Здесь желательно использовать биметаллические аналоги, которые рассчитаны на давление в 16 и более атмосфер.

Если возникают сомнения относительно своих возможностей, то легко прибегнуть к помощи специалистов. Не помешает ни их физическое участие, ни консультации. Очень важно, чтобы все работы были выполнены с некоторым запасом прочности. Тогда можно рассчитывать на сохранение целостности системы даже при возникновении нештатной ситуации.

Похожие записи

Комментарии и отзывы к материалу

gidotopleniya.ru

Установка батарей отопления своими руками: как правильно повесить и подключить радиатор |

Как бы сложно ни выглядел процесс установки отопительных приборов, все же он вполне доступен для осуществления своими руками. Раз уж вы задались целью самостоятельно собрать систему отопления или просто заменить поизносившийся радиатор, то придется осваивать эту технологию. Именно решением этого вопроса мы и займемся в данном мастер-классе с пошаговыми фото, в котором вместе с сайтом stroisovety.org подробно изучим данный вопрос со всех сторон и узнаем, как выполняется установка батарей отопления своими руками: их крепление и подключение к магистралям отопительной системы.

Не важно, какой вид отопительных приборов вы собираетесь устанавливать – если речь идет о водяной системе отопления, то все они имеют единый принцип монтажа, который условно можно разделить на два этапа.

Установка батарей отопления своими руками: крепление радиатора на стену

Здесь все просто – главное все четко разметить и в нужном месте просверлить отверстия.

Для начала необходимо определиться с высотой установки отопительных батарей. Принцип таков – снизу отопительного прибора должно остаться свободное пространство для хорошего притока к батарее охлажденного воздуха. Как правило, это не менее 100м над полом. Теперь берем в учет расстояние между центрами подводки (500мм), добавляем 50мм отступ от центров радиатора и получаем уровень установки верхних кронштейнов батареи. Отмеряем 650мм и с помощью уровня отмечаем горизонтальную линию или просто ставим метки в предполагаемых местах установки кронштейнов.

На полученной горизонтали отмечаем расстояние между двумя кронштейнами. Это расстояние в зависимости от типа отопительного прибора, определяется либо в соответствии с межсекционными промежутками, либо исходя из скоб, установленных на тыльной стороне конвектора.

Следующим шагом необходимо перенести положение кронштейнов или мест крепления на 500мм ниже. Для этого с помощью того же уровня от мест установки верхних креплений опускается две вертикали, на которых и откладывается расстояние в 500мм.

Вот и все – имеем четыре необходимые точки крепления, в которых перфоратором бурим отверстия, вставляем в них пластиковые пробки и привинчиваем кронштейны, необходимые для монтажа батареи.

После того как кронштейны станут на свои места, можно вешать батарею на место, проверять ее уровень и переходить к работам по подключению.

Как установить радиатор отопления: подключение к отопительной системе

Установка батарей отопления в квартире, а вернее их подключение к трубопроводам, осуществляется в зависимости от используемого материала. Чтобы было понятнее, уточню – каждая из современных систем трубопроводов имеет свои принципы и тонкости монтажа, поэтому их и необходимо учитывать в процессе работы.

Для начала батарею или радиатор необходимо оснастить разъемными соединениями, заглушкой и краном Маевского для сброса воздуха. Как правило, американками или кранами с разъемным соединением оснащаются нижние подводки радиаторов отопления, а в верхние монтируется заглушка и кран Маевского.

Для надежности и герметичности соединение этих элементов системы отопления с радиатором осуществляется с помощью пакли. Эту работу удобнее выполнять на батарее, снятой со стены. Оснащенный необходимым оборудованием радиатор после своей комплектации снова вешается на стену.

Движемся дальше и переходим к непосредственному подсоединению трубопроводов – здесь без знания материала и принципов сборки трубопроводов не обойтись. В данном мастер-классе подключение и монтаж батарей отопления мы осуществляем с помощью полипропиленовой трубы, которая соединяется с помощью паяльника.

Включаем паяльник в сеть, дожидаемся его полного нагрева и приступаем к работе. Для начала собираем подводку – к отрезку трубы припаиваем резьбовой переходник и вкручиваем в него ответную часть американки или разъемного крана. Когда подводка готова, подгоняем размер подводки до нужного и впаиваем ее в тройник, расположенный на магистральном трубопроводе.

Когда последний стык хорошенько остынет, подводку можно присоединять к радиатору отопления – все, что для этого нужно, так это только соединить разъемное соединение и затянуть его с помощью ключа. Вторая подводка к радиатору собирается аналогичным образом.

Вот теперь можно с полной уверенностью сказать, что монтаж батарей отопления своими руками выполнен – систему отопления можно наполнять водой и переходить к ее первому запуску.

Ну и напоследок один дельный совет – установка батарей отопления должна осуществляться с соблюдением горизонтального уровня. Если его не выдержать, то в одном из верхних углов в процессе работы системы будет скапливаться воздух. Как результат, батарея или радиатор будет прогреваться не полностью, и ее работа окажется менее эффективной.

on-mirrors-edge.com

Кронштейн для радиатора из стали, чугуна, биметалла и алюминия: как повесить

На чтение 7 мин Просмотров 240 Опубликовано Обновлено

Для качественной эксплуатации радиатора нужно правильно выбрать кронштейны. Крепежных элементов существует множество. Все они различаются по типу конструкции, способу монтажа, а также функциональности. Некоторые изготовлены специально под конкретную конструкцию.

Виды крепления батарей

Настенный кронштейн для чугунного радиатора

Конструкции для фиксации отопительных секций принято разделять на два типа. Каждый из них выполняет свою функцию и используется в индивидуальных условиях.

Настенные крепления для радиаторов отопления считаются достаточно надежными, при условии нормальной крепости перегородки. В список подобных фиксаторов входят:

  • Анкерные кронштейны. Бывают длинными и короткими в зависимости от того, какого размера и массы требуется установить обогреватель.
  • Специальные элементы с возможностью регулировать высоту навешивания батареи. В конструкции предусматривается специальная пластина и подвижный механизм.
  • Держатели с “антишумом”. Стандартная по внешнему виду конструкция имеет прорезиненные детали. С помощью них поглощается шум и вибрация, исходящая от радиаторов и стен.
  • Угловые крепежи. Это небольшие металлические конструкции, предназначенные для крепления малогабаритных батарей с низким показателем массы.

Напольный кронштейн для радиатора

Напольные кронштейны для радиаторов отопления используются в индивидуальных случаях. Например, если отсутствует возможность зафиксировать батарею на стене из-за конструкционных особенностей помещения. Среди таких деталей выделяют:

  • Подставки с подошвой. Они предназначены для тяжелых радиаторов, прикручиваются непосредственно к полу длинными дюбелями.
  • Дополнительные напольные крепления, которые применяются на случай, если настенных фиксаторов для удерживания батареи недостаточно.
  • Стойки с регулятором и без. Их конструкцией предусмотрены крюки, которые фиксируются не только к полу, но и к стене.
  • Детали в виде обыкновенной подставки с широкой подошвой. Они не фиксируются на полу. Используются для небольших обогревателей.
  • Держатели на треноге. Удобный напольный кронштейн, отличающийся устойчивостью. Такой часто применяют, если радиатор нужно установить в дали от перегородки.

Напольные конструкции используются также, если в помещении имеются панорамные окна либо стены изготовлены из гипсокартона. Такие элементы не способны выдержать радиаторы.

Разметка места монтажа

Определение места для установки батареи

Прежде чем приобрести крепление для батарей отопления, необходимо определиться со способом, который будет использован для фиксации. После этого приступают к разметке, учитывая требования из СНиП.

  • При установке настенного радиатора стоит учитывать, что его центр должен располагаться по центру подоконника. Допустимая погрешность — не более 20 мм.
  • Рекомендуется приобретать радиаторы, размеры которых будут соответствовать 75% длины подоконника.
  • Расстояние от напольного покрытия до нижней части батареи должно быть не менее 60 мм. Это важно учитывать при разметке перед установкой кронштейна.
  • Обязательно присутствие зазора между стеной и радиатором. Предположительное расстояние 30-50 мм.
  • Промежуток от подоконника до радиатора необходимо оставлять минимум 50 мм.
  • Количество крепежей должно выбираться в зависимости от числа секций. Например, для 8 штук достаточно расположить два кронштейна в верхней части и один снизу. Тип крепления может быть любым.

Проведение разметки для мест крепления новой батареи

При монтаже напольной радиаторной батареи делается разметка на чистовом или черновом покрытии. Чтобы разместить батарею в шесть секций, потребуется два кронштейна. Чем больше число секций, тем больше крепежей.

После рассмотрения всех нормативов по размещению приступают к вычерчиванию вспомогательных линий.

  1. Выбрав середину окна, проводят вертикальную линию от подоконника до пола.
  2. При наличии нижней разводки, выполняют горизонтальную линию, по ней будет проходить верхний край батареи.
  3. Если присутствует дополнительная боковая разводка, делают еще одну горизонтальную черту, которая станет границей нижней части радиатора.

Ориентируясь на эти линии, устанавливаются кронштейны. Расстояние между нижним и верхним должно быть не менее 300 мм. Промежуток от стены до посадочного места составляет 80 мм. В результате навешенная батарея на держателе должна занимать не более чем 130 мм отступа от края подоконника.

Любая настенная радиаторная батарея может устанавливаться на напольные держатели. При этом высота от пола до середины отопительного оборудования должна составлять 140-190 мм.

Как повесить радиатор на кронштейн

Установка кронштейна для чугунного радиатора

Способы крепления радиаторов различаются в зависимости от типа выбранной батареи. Для каждого варианта существует своя пошаговая инструкция.

Зачастую чугунные радиаторы устанавливаются под окном. Это дает возможность добиться правильной циркуляции воздуха по всему помещению.

  1. В первую очередь определяются с точками, где должны быть установлены крепления. Кронштейн для чугунного радиатора должен находиться именно в том месте, где между собой соединяются секции чугунного радиатора.
  2. Фиксируют кронштейн для чугунных батарей на 2-3 мм выше центра сечения входной трубы отопления в батарею. Таким же образом устанавливают все крепежи.
  3. Нижние держатели устанавливаются по такой же технологии.
  4. Чтобы кронштейны имели герметичное сцепление со стеной, необходимо предварительно высверлить отверстие нужной длины с диаметром на 1-1,5 мм меньше диаметра резьбы крепежной детали.
  5. В подготовленные отверстия вставляют дюбеля, в которые в дальнейшем вкручивают резьбовые кронштейны.
  6. Убедившись в надежности установленных элементов, выполняют навешивание чугунного радиатора. После того как он надежно сядет в пазы, можно приступать к спайке коммуникаций для отопления.

Кронштейн для крепления секционных радиаторов к полу

Стальные батареи крепятся на настенные и напольные кронштейны. Выполняется такая работа поэтапно.

  1. Подготавливаются отверстия и в них вкручиваются саморезы. Зазор между шляпкой и стеной должен составлять 3-5 мм.
  2. Далее навешиваются кронштейны на стену, после чего саморезы вкручиваются до упора.
  3. Выполняется навешивание радиатора на настенные крепежи.
  4. Устанавливается напольный фиксатор и подгоняется к батарее.

После монтажа батареи проводится припой труб и дополнительных элементов радиатора – термостатов, регуляторов.

В частных домах стальные радиаторы отопления принято устанавливать на металлические длинные кронштейны. Они предназначены сразу для нижней и верхней фиксации. Устанавливаются на стену с помощью саморезов.

Крепление кронштейна для алюминиевого радиатора к стене

У алюминиевых батарей присутствует специальный держатель прямо на корпусе. Кронштейны часто идут в комплекте. Чтобы повесить батарею отопления на стену, необходимо:

  1. Отмерить центр окна и соотнести его с осевой частью отопительного прибора.
  2. Поставить границы простым карандашом на стене в соответствии с размерами конструкции.
  3. Отступить на две секции от краев батареи, отметить взятое расстояние и перенести его на стену от нарисованной границы радиатора.
  4. В обозначенных местах высверлить отверстия, после чего зафиксировать в них кронштейны.
  5. После этого навешиваются батареи и коммутируются с общей системой отопления.

Перед установкой биметаллического радиатора на стену обязательно устанавливаются такие кронштейны, которые будут выдерживать вес отопительной конструкции. Здесь важно руководствоваться следующими правилами.

  1. Расстояние от радиатора до стены должно быть не менее 50 мм.
  2. Конструкция навешивается с небольшим уклоном вперед, соответственно и крепления устанавливаются похожим способом.
  3. Заглушки должны располагаться в точности на том же уровне, что и трубы системы.

Уклон делается, чтобы в биметаллических радиаторах не возникло завоздушивания. При этом принцип монтажа остается таким же, как и для других батарей.

Сколько потребуется кронштейнов

Количество крепежных элементов рассчитывается с учетом числа секций радиатора. Обычно батареи состоят из шести секций, поэтому потребуется по два кронштейна на каждую сторону (нижний и верхний).

При выборе крепления обязательно учитывается вес радиатора. После навешивания он не должен прогибаться или болтаться в подготовленном отверстии. Если стены не позволяют выполнить надежную фиксацию нагревателей, лучше воспользоваться напольным вариантом крепления.

Правила установки радиаторов отопления, СНиП, монтаж и размещение

Система отопления должна присутствовать в каждом доме. При этом крайне важно, чтоб на каждом этапе ее установки четко соблюдались все правила установки радиаторов отопления – нарушения любого из них может повлечь серьезные нарушения в работе системы и даже привести к повреждению оборудования.

Установка радиатора управления

Возможные схемы подключения радиаторов

Перед тем, как приступать к процессу установки радиаторов отопления, крайне важно определить схему подключения. Существует несколько вариантов, как это сделать, это указано и в снип. Каждый из них имеет как определенные достоинства, так и недостатки. Методы подключения:

  • боковое подключение. Данный способ является, пожалуй, наиболее распространенным, поскольку именно он позволяет добиться максимальной теплоотдачи радиаторов. Принцип монтажа довольно прост – подводящая труба подключается к верхнему патрубку радиатора, а отводящая – к нижнему. Таким образом, и подводящая, и отводящая трубы расположена на одном конце батареи.
  • диагональное подключение. Данный метод используется преимущественно для длинных радиаторов, поскольку позволяет добиться максимального прогрева батареи по всей длине. В таком случае, подводящую трубу следует подключать к верхнему патрубку, а отводящую – к нижнему, который расположен на другой стороне батареи.
  • нижнее подключение. Наименее эффективный метод подключения (по сравнению с боковым методом, КПД ниже на 5-15%), используемый преимущественно для отопительных систем, расположенных под полом.

Варианты подключения радиаторов отопления

Инструкция по установке радиаторов отопления

Итак, как правильно повесить батареи отопления? Вы приобрели радиаторы и даже определились, каким именно способом они будут установлены. Теперь необходимо ознакомится со всеми требованиями СНИП – и можно приступать к установке. На самом деле, все довольно просто.

Рекомендуем к прочтению:

Большинство производителей радиаторов, стараясь максимально облегчить жизнь пользователей, к каждой батарее прилагают детальную инструкцию и правила установки радиаторов отопления.

И им на самом деле необходимо следовать – ведь если радиатор будет установлен неправильно, в случае его поломки в ремонте по гарантии будет отказано.

Схема установки радиатора отопления

Если вы хотите уберечь прибор от царапин, пыли и иных повреждений, которые могут возникнуть во время монтажа, то в процессе установки можете не снимать защитную пленку – это допускают правила установки батарей отопления. Единственным наиболее важным требованием, которому необходимо следовать неукоснительно, является четкое соблюдение необходимых для нормальной циркуляции нагретого воздуха отступов. Вот какие правила монтажа радиаторов отопления к отступам выдвигает СНИП:

  • согласно действующим нормам, расстояние от подоконника или нижней части ниши должно составлять минимум 10 см. При этом следует учитывать, что в случае если промежуток между радиатором и стеной будет менее ¾ глубины батареи, то поток теплого воздуха будет попадать в помещение значительно хуже.
  • столь же строгие требования выдвигаются и к высоте установки радиаторов. Как правильно разместить батареи отопления? Так, если расстояние между нижней точкой радиатора и уровнем пола меньше 10 см, то отток теплого воздуха будет затруднен – а это отрицательно скажется на степени прогрева комнаты. Идеальным считается расстояние в 12 см между полом и радиатором. А если этот промежуток будет более 15 см, то тогда возникнет слишком большая разница температур между верхней и нижней частями помещения.
  • если радиатор устанавливается не в нише под окном, а возле стены, то расстояние между поверхностями должно составлять минимум 20 см. Если оно будет меньше, то будет затруднена циркуляция воздуха, а кроме того, на задней стенке радиатора будет скапливаться пыль.

Установка радиаторов отопления у стены

Для того чтобы получить максимум полезной информации, которая касается установки радиаторов можно воспользоваться нашим ресурсом. Вы сможете найти множество ценных советов и рекомендаций, как осуществляется правильная установка радиатора отопления.

Рекомендуем к прочтению:

Порядок монтажа радиатора отопления

Следует отметить, что в СНИП прописан также порядок выполнения монтажа радиатора. Воспользовавшись им, вы все сможете выполнить правильно:

  1. Прежде всего, необходимо определить место для крепежей. Их количество зависит от размеров батареи, но даже в случае монтажа самого маленького радиатора кронштейнов должно быть не менее трех;
  2. Производится крепление кронштейнов. Для надежности необходимо использовать дюбели или цементный раствор;
  3. Устанавливаются необходимые переходники, кран Маевского, заглушки;
  4. Теперь можно начинать установку непосредственно самого радиатора;
  5. Следующий шаг – подсоединение радиатора к подводящей и отводящей трубам системы;
  6. Далее необходимо установить воздухоотводчик. Согласно современным СНИП, он обязательно должен быть автоматическим;
  7. После того, как правильный монтаж радиаторов отопления будет полностью завершен, можно удалить защитную пленку с радиаторов.

Если во время монтажа отопительных радиаторов вы будете придерживаться всех вышеописанных правил и требований, то в таком случае будете долгое время наслаждаться теплом, которое дает ваша правильная установка батарей отопления и качественно сделанная отопительная система.

как правильно установить радиаторы своими руками, в квартире и частном доме, монтаж. Как повесить, поставить


Содержание:


При строительстве и ремонте жилых сооружений часто возникает потребность в установке или замене батарей отопления. Дело это несложное, которое необязательно доверять специалистам, но можно выполнить и собственными силами.


Разновидности отопительных радиаторов для квартиры или частного дома


Первое, с чем следует определиться перед тем, как установить радиатор отопления в квартире – это выбор разновидности данного устройства.


На современном рынке широко представлены следующие виды отопительных батарей и радиаторов:

  • чугунные;
  • алюминиевые;
  • биметаллические;
  • стальные;
  • медные;
  • пластиковые.


Каждая из этих разновидностей имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно знать для того, чтобы сделать правильный выбор. Например, чугунные батареи, широко использовавшиеся еще в советские времена, отличаются длительным сроком службы и нетребовательностью к качеству теплоносителя – вода в них может быть даже ржавой либо с большим количеством примесей. В то же время, вследствие низкой теплопроводности чугуна, топливные затраты на разогрев таких устройств довольно высоки. Еще один минус – неэстетичный внешний вид чугунных батарей, поэтому в настоящее время они используются не так часто.



Алюминиевые, стальные, биметаллические и медные радиаторы имеют отличную теплопроводность и эффектный внешний вид. В то же время, недостатки у них тоже есть. Например, минусом алюминиевых батарей является их высокая чувствительность к чистоте воды и неустойчивость к высокому давлению теплоносителя. Несколько более выносливы в этом плане биметаллические устройства. Медные радиаторы – самые долговечные и наиболее эффективные в плане обогрева, но в то же время и самые дорогие.


Что же касается пластиковых радиаторов – это наиболее экономичный вариант, они имеют легкий вес и просты в установке, но их нельзя подвергать нагреву выше 80 °C.


Изучив особенности различных типов батарей перед тем, как установить радиатор отопления своими руками, можно сделать выбор в пользу той или иной разновидности. Немало здесь может зависеть также от внутреннего интерьера помещения, бюджетных возможностей хозяев жилища и прочих факторов.

Необходимые элементы для монтажа своими руками


Далее, перед установкой радиаторов отопления в частном доме или квартире, следует подготовить все необходимые для монтажа детали, инструменты и материалы. Узнайте, когда у вас будет окончание отопительного сезона, потом можете приступать к работам.


Помимо непосредственно самой батареи для обогрева, при монтаже радиаторов отопления своими руками предусматривается установка следующих важных элементов:

  • Кран Маевского. Это небольшое приспособление, монтируемое на свободный верхний выход (коллектор) батареи. Его функция состоит в автоматическом выведении воздуха, который может образовываться в системе. Наличие такого устройства является обязательным при монтаже алюминиевых или биметаллических радиаторов, если же речь идет об установке батарей отопления из чугуна, то здесь кран Маевского на батарею не ставится – вместо него устройство для автоматического выведения воздуха монтируется в более высокой точке системы.
  • Автоматический воздухоотводчик – может выполнять ту же функцию, что и кран Маевского. Для установки на радиаторы используется редко. Изготавливается в никелированном или латунном корпусе. Нередко применяется для выведения воздуха наружу на других участках отопительной системы, как в вышеописанном случае с установкой чугунных батарей.
  • Заглушка. Радиаторные батареи с боковым подключением имеют четыре выхода, три из которых занимают входной и выходной трубопроводы и устройство для автоматического спуска воздуха. На четвертый выход как раз и ставится заглушка, которая обычно окрашивается белой эмалью и хорошо соответствует внешнему виду отопительного прибора.
  • Шаровые или запорные краны. Их ставится два: на входе и на выходе радиатора. Основная функция таких кранов состоит в том, что если в радиаторе возникнут неполадки, его можно отсечь от остальной системы отопления, которая может продолжать функционировать дальше. Шаровые краны дешевле по цене, но менее функциональны. Предпочтительно при установке батареи отопления своими руками воспользоваться запорными кранами, поскольку они дополнительно дают возможность регулировать поток теплоносителя, а значит, и степень обогрева в помещении.
  • Крюки, кронштейны и пластиковые дюбели. Это крепежные приспособления, служащие для подвешивания отопительных радиаторов и их крепления к стенам. Подробно о том, как правильно повесить радиатор отопления и какие моменты нужно учитывать при этом, сказано ниже.
  • Льняная подмотка либо фум лента, а также сантехническая паста. Эти материалы нужны для обеспечения герметичности соединяемых участков.

Инструменты


Набор инструментов для монтажа батарей отопления своими руками невелик и включает следующее:

  • дрель и сверла для нее;
  • уровень;
  • инструменты для сочленения между собой труб и фитингов (их перечень зависит от разновидности трубных изделий).

Выбор места для установки отопительных радиаторов


Говоря о том, как правильно установить радиатор отопления в квартире, следует отметить, что оптимальным местом для установки традиционно считается пространство под окнами. Такое расположение создает теплый заслон на пути холодных воздушных масс, проникающих в помещение со стороны окна.


Желательно, чтобы ширина теплового радиатора составляла как минимум три четверти от ширины оконного проема – это предотвратит потение стекол при обогреве жилища.



Оптимальное расстояние между отопительным прибором и полом составляет 8-12 сантиметров, между радиатором и подоконником – 10-12 сантиметров. Промежуток между задней поверхностью батареи и стеной должен быть в 3-5 сантиметров.


Соблюдение указанных рекомендаций по установке радиаторов отопления своими руками обуславливает эффективную циркуляцию теплых воздушных масс в помещении и его оптимальный прогрев.

Подвешивание радиатора и его фиксация к стене


Далее следует разобраться в том, как повесить радиатор отопления и как закрепить его к стенам. Сам по себе указанный процесс несложен, но еще до того, как повесить батарею, стоит позаботиться о том, чтобы стеновая поверхность позади нее была ровной.


Далее на стене, на 10-12 сантиметров ниже подоконника, прочерчивается горизонтальная линия, служащая ориентиром расположения для верхнего края радиатора. После этого, в соответствии с намеченным положением отопительного устройства, производится установка крепежных приспособлений.


Расположение радиатора должно быть строго горизонтальным для отопительных систем с принудительной (насосной) циркуляцией теплоносителя. Если же система работает посредством естественной циркуляции, тогда для батареи предусматривается минимальный уклон – примерно в 1-1,5°. Причина проста – по окончании отопительного сезона эксплуатация радиатора прекращается и производится слив воды. При этом очень важно, чтобы сливание было полным, а батарея впоследствии оставалась сухой.



Если же уклон будет превышать рекомендованное значение в 1-1,5°, тогда возникающие в процессе эксплуатации застои будут мешать нормальной работе устройства. Все эти нюансы следует предусмотреть и учесть до того, как повесить батарею отопления и обустраивать систему обогрева в жилище.


Для установки крюков в стене просверливаются отверстия, в которые монтируются пластиковые дюбели. Далее крюки вкручиваются в них настолько, чтобы обеспечить расстояние в 3-5 сантиметров между радиатором и стеной. В типичном случае отопительное устройство подвешивается так, чтобы крюки находились между секциями.


В случае использования для фиксации батареи кронштейнов процесс их установки немного отличается от вышеописанного. До того, как вешать радиатор отопления, следует приложить его к стене и отметить места для крепежей. Далее в этих местах высверливаются отверстия. В них монтируются пластиковые дюбели для винтов, посредством которых и прикручиваются крепежные кронштейны.


Еще один важный момент касательно того, как вешать батареи отопления на стену. Хотя наряду с верхними устанавливаются и нижние крепежи, однако их роль скорее вспомогательная – они служат в основном для более надежной фиксации радиатора в заданном положении, в том числе в процессе монтажа. Уровень их установки должен быть на 1-1,5 сантиметра ниже нижнего коллектора. Большая же часть весовой нагрузки радиатора падает на верхние крепежи.


Конечно, толщина и прочность крепежных приспособлений должны быть тем больше, чем тяжелее отопительное устройство. Например, если стоит вопрос о том, как повесить алюминиевый радиатор – можно обойтись крюками не очень большой толщины. Если же к стене подвешивается тяжелая чугунная батарея – кронштейны и крюки должны быть значительно толще и прочнее.

Крепление радиатора к полу — как правильно установить


Стеновые сооружения квартир не всегда способны надежно выдерживать нагрузку от батареи на протяжении длительного времени. Если отопительное устройство обладает большой массой, либо стены имеют облегченную конструкцию, тогда необходима дополнительная напольная фиксация. Она осуществляется посредством ножек, которые иногда входят в комплект устройства, либо специальных кронштейнов, которые крепятся к полу с помощью гвоздей или дюбелей.



Крепление к полу рекомендуется даже для относительно легких алюминиевых и биметаллических радиаторов; что же касается более тяжелых чугунных, стальных или медных батарей, то для них она является обязательной.

Подключение к трубопроводам


Заключительным этапом при установке батарей отопления в квартире своими руками является подключение к системе трубопроводов. Оно может осуществляться боковым либо нижним способом, в зависимости от того, как предусмотрено производителем отопительного устройства.



В свою очередь, боковое подключение радиатора к трубам может осуществляться в нескольких вариантах:

  • Односторонний способ. Может быть однотрубным (чаще всего) или двухтрубным. Помимо самих труб, для их подсоединения к радиатору потребуются два шаровых или запорных крана, два тройника и два сгона. При однотрубном способе подключения обязательной является установка байпаса, позволяющего отключать батарею без остановки системы в целом. Резьбовые соединения должны быть уплотнены лентой фум либо льняной подмоткой, поверх которой наносится сантехническая паста. При наличии технических возможностей байпас можно соединить с трубами посредством сварки.
  • Диагональное подключение. Такой вариант оптимален, поскольку обеспечивает максимальную теплоотдачу. С одной стороны радиатора, в верхней его части, осуществляется подача теплоносителя, а в нижней части с противоположной стороны – его обратный выход. Возможен и такой вариант, когда теплоноситель подается снизу, а выходит сверху. Диагональное подключение тоже может быть однотрубным или двухтрубным, и опять же при однотрубном способе необходима установка байпаса.
  • Седельное подключение. Этот способ наиболее удобный в осуществлении, и внешне самый малозаметный в жилом помещении. Как подача, так и обратный выход теплоносителя осуществляются в нижней части радиатора, но с разных сторон. Как и в предыдущих случаях, система может быть однотрубной или двухтрубной. При однотрубном седельном подключении предпочтительной является установка байпаса, однако возможен монтаж и без него. При отсутствии байпаса, если возникает необходимость в снятии радиатора, между подающим и обратным кранами ставится временная трубная перемычка. Читайте также: «Монтаж и установка батарей отопления в частном доме – от выбора до пошагового руководства по устройству».


Конечно, схема подключения и все прочие нюансы касательно того, как поставить радиатор отопления в квартире, должны быть тщательно продуманы заранее, до начала монтажных работ. Если все было проделано правильно, тогда результат такой работы – комфортный температурный микроклимат в жилище, позволяющий без особых проблем пережить суровый и холодный зимний сезон.


На какой высоте вешать радиаторы отопления. Блог компании Heizer


Высота установки радиаторов отопления – важный критерий их эффективной работы. Существует ряд нормативных требований по установке батарей отопления, которые необходимо соблюдать при их монтаже. На какой высоте вешать радиаторы – на этот вопрос отвечает материал предлагаемой вашему вниманию статьи.


Теплоотдача радиатора отопления делится на 2 составляющие – конвективный и лучистый нагрев. Конвективный нагрев воздуха реализуется на его теплофизических характеристиках. Холодный воздух находится в нижней части помещения, горячий всегда поднимается в верхнюю. Наличие зазора от низа радиатора до пола обеспечивает нормальное передвижение порций воздуха в конвективные каналы секций радиатора.


Воздух поступает в секционное пространство, нагревается от стенок батареи и поднимается вверх. Его место занимает порция нового холодного воздуха. Такой характер движения наблюдается на постоянной основе (при условии работы радиатора).


Нормативные требования гласят, что минимальное расстояние от радиатора до пола должно быть не менее 60 мм, максимальное – до 120 мм. Проведенные расчеты и испытания доказывают, что расстояние до пола, находящееся в диапазоне 6 – 12 см является оптимальным для организации конвективного движения воздуха.



Следует отметить, что расстояние от низа батареи до пола должно соблюдаться не только при настенном монтаже радиатора, но и при установке отдельно – на пол. Некоторые кронштейны (ножки) имеют регулировку по высоте – как у радиаторов, так и у конвекторов.


Кроме расстояния до пола имеются другие нормативные требования, которые также влияют на эффективность работы радиатора:


1.       Расстояние до подоконника (при установке прибора под окном) должно быть не менее 50 мм от верха устройства;


2.       Расстояние от задней плоскости батареи до стены должно находиться в пределах 20 – 50 мм;


3.       Батареи отопления, установленные в одном помещении или на одном этаже должны иметь одинаковую высоту установки по верхним точкам устройств.


Минимальное расстояние до подоконника в 50 мм обеспечивает нормальный выход нагретого воздуха из секционного пространства радиаторов, подоконник при этом не перекрывает поток. Зазор между стеной и радиатором задействует в работу всю поверхность батареи – при его несоблюдении нарушается конвективное движение потока воздуха вдоль задней поверхности устройства.


Ряд производителей предлагают покупателям не только кронштейны жесткого типа, но и регулируемые изделия. Они позволяют изменять расстояние от радиатора до стены – возникает возможность настройки оптимального варианта работы.


Кроме того, специалисты рекомендуют устанавливать за радиатором на стену лист тепловой изоляции с отражающим слоем – он будет направлять внутрь помещения (а не в стену) тепловое излучение батареи.


При установке в одном помещении нужно обязательно соблюдать одноуровневое расположение радиаторов – совпадение верхних точек устройств. Если какие-то отдельные батареи будут смонтированы выше – в них постоянно будет скапливаться воздух.

Как повесить радиатор отопления. Разметка и крепеж

Как повесить радиатор отопления

Содержание статьи

Выполняя самостоятельный ремонт дома, часто приходится вешать самостоятельно на стены радиаторы отопления. Казалось бы, что тут может быть сложного? Однако часто именно с установкой радиаторов отопления и возникают определённые сложности.

О том, как самому прикрутить радиатор на стену или в нишу и будет рассказано в этой статье.

Как установить радиатор отопления

Вешать радиатор отопления на стену или в нишу, нужно уже после того, как поверхность полностью зашпаклёвана. Однако для этого заранее должны быть выведены из стены или ниши подключения для радиаторов. В зависимости от типа подключения отопительных батарей, это могут быть как хромированные трубки, так и просто металлопластиковые или пластиковые трубы.

Чтобы установить радиатор отопления на стену, сначала следует правильно произвести разметочные работы. Для этого потребуется, прежде всего:

  • Рулетка и строительный уровень;
  • Карандаш;
  • Длинное правило или кусок ровного профиля;

Перед установкой радиатора отопления своими руками, в обязательном порядке нужно определиться с его высотой, а также с тем, как будет висеть радиатор, в нише или под окном. По правилам в нишах радиаторы отопления устанавливаются по центру, а под окнами на оборот, как можно ниже от пола. Если говорить о высоте радиатора отопления, на которой он должен быть установлен, то это расстояние не превышает 15 см, от чистового напольного покрытия.

После того как со всеми вышеперечисленными вопросами закончено, можно вешать радиатор отопления на стену. Первое что нужно сделать, это измерить расстояние от откосов окна или краёв ниши. Полученный размер необходимо разделить напополам. Делать это нужно для того, чтобы найти центр.

Затем от полученной разметки чертиться вертикальная линия, от которой и будет выполняться дальнейшая разметка для установки радиатора отопления. В зависимости от вида отопительного прибора, установка его на стену может быть различной, и это касается не только размеров между крепёжными элементами.

Как повесить алюминиевый радиатор на стену

Чтобы повесить алюминиевый радиатор на стену, нужно с каждого края радиатора отступить на две секции к середине. Таким образом, будет видно, между какими именно секциями будут установлены крепления для фиксации алюминиевого радиатор на стену.

Затем следует замерить расстояние от мест установки крепежей, после чего перенести их на стену. По полученным меткам делаются отверстия в стене для установки дюбелей в них и последующего монтажа крепёжных элементов радиатора отопления.

Как повесить металлический радиатор на стену

Панельные радиаторы отопления (металлические) повесить на стену можно немного по другой схеме. Изначально всё происходит, как и на первом этапе установки алюминиевого радиатора отопления. Нужно найти центр под окном, а затем определиться с высотой установки радиатора от пола.

Крепёжные элементы металлического радиатора отопления приварены к тыльной его стороне. Поэтому размеры при установке радиатора на стену здесь фиксированные, их нельзя увеличить или уменьшить как, например, при установке алюминиевого радиатора на одну или две секции в середину или к краям.

К тому же, для установки металлического радиатора на стену применяются не такие длинные крючки, а небольшие крепёжные элементы. Следует сначала замерить расстояние от середины крепёжных элементов на металлическом радиаторе, а затем перенести их на стену и произвести установку отопительного радиатора своими руками.

Как повесить радиатор отопления на гипсокартон

Следует знать, что при установке радиатора отопления нужно учитывать материал, из которого изготовлена стена, на которую будет вешаться радиатор отопления.

Часто бывает так, что бур при сверлении попадает в кирпичный шов, а дюбель после этого не хочет нормально держаться в отверстии. В таком случае можно пойти двумя путями: повесить радиатор отопления выше или ниже или заделать получившееся отверстие шпаклёвкой, после чего заново попытаться просверлить новое отверстие.

На стену из гипсокартона радиатор отопления вешается совсем по-другому. Здесь нет привычных саморезов и пластмассовых дюбелей. Для того чтобы повесить радиатор на гипсокартонную стену необходимо приобрести специальные крепежи (моли).

Оценить статью и поделиться ссылкой:

На какой высоте вешать радиаторы отопления

На какой высоте вешать радиаторы отопления? Этот вопрос часто возникает при установке батареи своими руками. Вопрос этот важен – если неправильно повесить радиатор – он будет хуже работать.

Радиаторы реализуют передачу тепла воздуху отапливаемого помещения 2 способами:

  1. Конвекцией;
  2. Тепловым излучением.

Идеальным для ощущений человека считается пропорция этих составляющих 50 на 50%. Но современные радиаторы имею компактные размеры – а величина излучения во многом зависит от площади поверхности устройства. Поэтому большая часть теплоты от батарей отопления отдается конвекцией.

Суть процесса заключается в следующем. Холодный воздух всегда сосредоточен в нижнем спектре помещения. Нагреваясь в наружных конвективных каналах батареи, он приобретает меньшую плотность (и массу), поднимается в верхнюю часть помещения. На его место поступает новая порция холодного воздуха. Такая смена продолжается в постоянном режиме, пока работает радиатор.

Именно для обеспечения конвективного движения воздуха и требуется соблюдение расстояния от низа радиатора до пола. Высота установки радиаторов отопления должна быть не меньше 60 мм от поверхности пола, рекомендуемый диапазон высот: 60 – 120 мм. При уменьшении зазора до значения меньше чем 6 см ухудшится процесс поступления холодного воздуха в конвективное пространство наружной части радиатора.

Зазор в 60 мм до пола следует соблюдать при любом способе установки – на стену или на пол. Напольные радиаторы даже имеют кронштейны, регулируемые по высоте.

Расстояние от пола до радиатора не единственное, которое следует соблюдать при установке радиатора в подоконном пространстве. Зазор между стеной и задней поверхностью батареи должен быть не менее 20 – 25 мм, расстояние от верха устройства до подоконника – минимум 50 мм. Соблюдение этих параметров также необходимо для нормального конвективного движения воздуха.

Еще один важный момент — радиаторы, установленные в одном помещении (или на одном этаже) должны иметь одинаковые верхние точки по высоте. Расположенные выше остальных приборов батареи будут накопителями воздуха.

Следует отметить, что при размещении в нишах и экранировании батарей качество конвективной циркуляции воздуха снижается. Поэтому в экранах радиаторов рекомендуется наличие свободных разрезов в нижней и верхней части изделия. Кроме того, во всех случаях рекомендуется монтировать за батареей отражающий экран – он направит тепло в помещение. Причем зазор до стены в 20 – 25 мм уже рассчитывается от поверхности слоя теплоизоляции.

Если отступить от рекомендуемых величин зазоров, радиатор не перестанет работать. Но эффективность теплоотдачи батареи резко снизится.

(Просмотров 171 , 1 сегодня)

Рекомендуем прочитать:

Установите алюминиевый радиатор для гонок

Посмотреть все 16 фото

В гонках не так много абсолютов. Однако вот некоторые из них, с которыми согласны большинство гонщиков: лишний вес — это плохо; вес передка хуже; а перегрев гоночной машины — серьезная проблема. Алюминиевый гоночный радиатор может решить все три проблемы одним махом.

Команды на более высоких уровнях гонок уже поняли, что алюминиевый гоночный радиатор является большим преимуществом, но все еще есть много гонщиков более низкого класса, которые думают, что цена в 200-300 долларов является сдерживающим фактором.Пришло время изменить это мышление. Позвольте мне изложить несколько причин, по которым алюминиевый гоночный радиатор — хороший выбор. Во-первых, он намного легче, чем радиатор на свалке или любая изготовленная на заказ латунь. Этот вес снимается непосредственно с передних шин, поскольку в гоночных автомобилях радиатор почти всегда расположен перед двигателем.

В большинстве нестандартных радиаторов используются однодюймовые трубки для значительного улучшения потока охлаждающей жидкости. Алюминиевый радиатор выглядит совершенно хитро и хорош для психоанализа.Кроме того, он не изнашивается, как другие дорогостоящие предметы, такие как распредвалы, коллекторы и шины.

Мы хотели продемонстрировать, насколько просто использовать алюминиевый радиатор, поэтому мы связались с людьми из Fluidyne. Компания выпускает гоночные автомобили, которые соревнуются на многих уровнях гонок. От Winston Cup до Modified, от гонщиков Legends до автомобилей IROC, Fluidyne имеет обширный опыт в области гоночных приложений для радиаторов, теплообменников, маслоохладителей, кулеров задней части и трансмиссии, электрических вентиляторов высокой мощности и многого другого.

Fluidyne изготавливает алюминиевые радиаторы по индивидуальному заказу в соответствии с вашими спецификациями, что действительно не добавляет много времени к дате доставки. Пайка в печи означает, что на вашем радиаторе нет эпоксидной смолы. Когда вы работаете по индивидуальному заказу, это позволяет вам определить, какого размера будет входной и выходной патрубок радиатора и где именно они будут расположены; есть ли сток; выбор поперечного потока, вертикального потока, кругового потока или двойного прохода; от одного до четырех рядов, размеры по ширине, высоте и толщине и даже нечетные формы.

Вот краткое описание установки алюминиевого гоночного радиатора на уличном складе. Лучший способ закрепить алюминиевый радиатор — у баков, где больше всего прочности. Держитесь подальше от средней части, где трубы и ласты не могут обеспечить такую ​​поддержку. Если это нереально, то лучше всего установить радиатор на поперечную балку во всю длину и создать сверху прижим, который распределяет нагрузку. Это то, что мы показываем в этой статье.

Street Stock может извлечь выгоду из алюминиевого гоночного радиатора во многих отношениях.Во-первых, машины изначально тяжелые, у них слишком большой вес передней части, и многие из них слишком сильно нагреваются. Звонок в Fluidyne может помочь решить все три проблемы.

Для пайки в печи требуется довольно мощное (дорогое) оборудование, поэтому не все компании используют эту технику. Fluidyne располагает впечатляющим набором инструментов и оборудования на месте благодаря огромному OEM-бизнесу, который они делают под названием Thermal Dynamics.

Борт на впускных отверстиях накатывается вручную, потому что каждый радиатор изготавливается по индивидуальному заказу.Это гарантирует точность и качество.

Fluidyne изготавливает алюминиевые гоночные радиаторы на заказ, чтобы вы могли получить именно то, что вам нужно для вашего приложения.

При всех различиях между индивидуальными радиаторами невозможно использовать роботизированный сварочный аппарат. Человеческое отношение к сварочному аппарату TIG позволяет добиться отличных результатов.

Готовый радиатор был построен в точном соответствии с нашими спецификациями, чтобы поместиться в Camaro 81 года с использованием клетки CSC Racing Products с передним обручем. Это произведение искусства.

Алюминий безупречный и даже выглядит отполированным.И не думаете, что ваши конкуренты не заметят, когда вы в следующий раз снимете капюшон?

Мы решили использовать крышку радиатора Fluidyne на 24 фунта, чтобы сдерживать более высокое давление, связанное с гонками.

Первая часть установки — определить, какой длины должна быть нижняя опора (или перекладина), чтобы пройти от одной балки рамы к другой.

Мы планировали использовать два L-образных металлических куска, чтобы сформировать колыбель. Отрезаем два одинаковых по длине куска.

С помощью резака сделали зазор для нижнего выхода на радиаторе.Конечно, эту область необходимо зачистить ручной шлифовальной машинкой.

Мы скрепили вместе две L-образные детали снизу, чтобы внутренняя часть люльки была гладкой.

Предварительная примерка показала, что нужно немного подрезать угол. Мы закончили сварку после того, как узнали, что деталь будет подходить правильно.

Оказалось, что стул для магазина — это как раз подходящая высота для размещения люльки там, где нам было нужно, чтобы радиатор был достаточно низко в автомобиле, чтобы обеспечить зазор в капоте и расположение вентилятора.С креслом в качестве опоры мы также могли перемещать радиатор вперед и назад (в пределах ограничений, связанных с передним обручем и расположением вентилятора), пока мы не убедимся, что он находится в лучшем месте.

Мы бросили радиатор Fluidyne в подставку, чтобы подтвердить свое местоположение. Это было нормально.

Еще мы надели капюшон, чтобы было достаточно места.

Как установить алюминиевый радиатор

Classic Mustang давно страдали от проблем с системой охлаждения, потому что никогда не было достаточной охлаждающей способности.Даже когда эти автомобили были новыми, они были на грани перегрева в жаркую погоду из-за того, что их радиаторы не соответствовали требованиям. Радиаторы Mustang обычно имели двухрядный сердечник, который не передавал достаточно тепла. Когда двигатель выделяет больше тепла, чем может отвести радиатор, температура быстро повышается. У двухрядного радиатора сердечника новых проблем хватает. Когда вы добавляете частицы ржавчины и накипь, охлаждающая способность еще больше снижается, и все становится жарче.

Несмотря на то, что Scott Drake Reproductions хорошо известна своими частями, воспроизводящими контуры для винтажных Мустангов, компания также производит высококачественные алюминиевые радиаторы как для шестицилиндровых, так и для Мустангов V-8.Как и оригинальные радиаторы, эти алюминиевые версии имеют двухрядную сердцевину, но содержат большие трубки с большой площадью поверхности теплопроводности. Подгонка почти идеальна, возможно, потребуются незначительные изменения.

Мы зашли в магазин «Мустанг» в Аризоне в Чандлере, где устанавливали два таких радиатора на «Мустанги» 66 года выпуска, один с шестью, а другой с 289-м V-8.

Наконечники системы охлаждения

  • Убедитесь, что шланги не касаются горячих поверхностей. Истирание — это самый быстрый путь к выходу шланга из строя.
  • Избегайте повреждения труб и ребер, даже если они незначительны.
  • Всегда используйте кожух вентилятора.
  • Подберите правильное расстояние между вентиляторами и глубину кожуха. Кожух становится бесполезным, если нет надлежащего проникновения вентилятора. Вентилятор должен входить в кожух наполовину.
  • Никогда не эксплуатируйте свой Mustang без термостата.
  • Используйте термостат на 160 или 180 градусов F в классическом Mustang.
  • Мустанги последней модели с компьютерным управлением оснащены термостатом на 195 градусов по Фаренгейту.
  • Используйте два шланговых зажима на каждом конце для непревзойденной безопасности.
  • Всегда используйте пружину предотвращения смятия в нижнем шланге радиатора.

Алюминиевый кронштейн для крепления радиатора, алюминий: автомобильный


В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.

  • Убедитесь, что это подходит
    введя номер вашей модели.
  • Эти универсальные монтажные кронштейны для радиатора спроектированы таким образом, чтобы упростить установку радиатора.

  • Кронштейны предназначены для установки наших универсальных алюминиевых радиаторов с поперечным потоком с сердечником толщиной 3 дюйма в различных областях применения.

  • Нижние кронштейны измеряют 3-1 / 4 дюйма изнутри внутрь.

  • Размер верхних кронштейнов 2-1 / 2 дюйма изнутри внутрь.

  • Доступен в исполнении из алюминия, стали или нержавеющей стали на ваш выбор.


См. Дополнительные сведения о продукте

Сделай сам: как слить, заменить и удалить воздух из радиатора

9 января 2018 г.

1 Комментарий

Почему вам следует перейти на радиатор послепродажного обслуживания

Радиатор — жизненно важный компонент любого двигателя с жидкостным охлаждением.При треснувшем или протекающем радиаторе вы постоянно рискуете перегреть поездку. В то же время, даже если с радиатором все в порядке, если он не прокачан должным образом, в нем будут воздушные карманы, которые могут привести к колебаниям температуры двигателя и возможному перегреву. Если вы планируете участвовать в гонках или заниматься каким-либо продолжительным энергичным вождением, модернизированный алюминиевый радиатор — одна из первых вещей, которые следует принять во внимание.

Это краткое описание того, как снять, установить и удалить воздух из алюминиевого радиатора двигателя с жидкостным охлаждением.Существует множество методов, которые можно использовать для достижения одного и того же конечного результата, и это то, что мы сочли наиболее эффективным и действенным.

Сегодня под ножом будет ездить наш верный Nissan 180sx S13 с sr20det. Этот автомобиль с нами уже почти десять лет. И все еще идет. Техническое обслуживание — жизненно важный компонент для обеспечения надежности вашей езды. Улица или трасса.

Необходимые инструменты и материалы

  1. Новый алюминиевый радиатор Grassroots Performance (также доступны силиконовые шланги и электрические вентиляторы радиатора)
  2. Сливной поддон (большой алюминиевый поддон для готовки подойдет).
  3. Охлаждающая жидкость по вашему выбору (премикс 50/50, разбавленный концентрат, дистиллированная вода, увлажнитель воды, суперохлаждающая жидкость Lucas и т. Д.)
  4. Набор головок / набор ключей
  5. Комплект для удаления воздуха из радиатора (дополнительно)

Шаг 1: Как слить воду из радиатора

** УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ДВИГАТЕЛЬ ОХЛАЖДАЕТСЯ ДЛЯ ЭТОГО ПРОЦЕССА

  1. Начните с осторожного снятия крышки радиатора. Это снизит давление, уже созданное в системе охлаждения, и обеспечит беспрепятственный процесс слива.
  1. Найдите сливную пробку радиатора и поместите под нее дренажный поддон.
  1. Теперь вы можете безопасно снять сливную пробку радиатора и собрать всю старую жидкость радиатора в сливной поддон. Слегка сожмите шланги радиатора, чтобы вывести как можно больше жидкости.

**** Быстрым и грязным способом слить воду из радиатора было бы полностью снять нижний шланг радиатора, и охлаждающая жидкость хлынула наружу.Это создаст беспорядок на вашем рабочем месте. Мы этого не рекомендуем.

Шаг 2: Снимите радиатор

  1. Теперь, когда ваш старый радиатор осушен, вы можете безопасно снять верхний и нижний шланги радиатора.
  1. Теперь снимите все монтажные скобы радиатора, которые удерживают радиатор на месте. Отсоедините все вилки или жгуты проводов, которые могут быть подсоединены к радиатору.
  1. Осторожно выньте радиатор из автомобиля.

В настоящее время рекомендуется заменить термостат. Особенно, если ваш автомобиль перегревался до начала этой установки, существует вероятность того, что ваш существующий термостат мог быть поврежден.

Шаг 3: Подготовка / установка нового радиатора

Все радиаторы Grassroots Performance проверены, проверены на качество и имеют пожизненную гарантию. Включает крышку радиатора.

  1. Если вы используете существующие вентиляторы, сейчас самое время все переключить.Если вы устанавливаете новый вентилятор радиатора и кожух, это также хорошее время для их установки.
  1. Осторожно установите новый радиатор Performance на место. Установите на место существующие монтажные кронштейны радиатора. Установите верхний и нижний шланги радиатора. Подключите жгут электрического вентилятора (если применимо).

Шаг 4: Как удалить воздух из радиатора

Это вопрос, на который много раз отвечали.Есть множество правильных и неправильных способов сделать это. Но на самом деле все очень просто. Здесь, в Grassroots Performance, у нас никогда не было проблем с использованием стандартного комплекта для удаления воздуха из радиатора. Доступно в Canadian Tire или любом другом магазине автозапчастей. Если у вас действительно ограниченный бюджет или вы просто не хотите ехать, чтобы получить его. Вы можете выполнить ту же процедуру, просто соблюдая осторожность и наблюдая за горловиной радиатора.

Удаление воздуха

  1. Прокатитесь по ровной поверхности.
  2. Убедитесь, что трубопроводы охлаждающей жидкости, крепления радиатора и сливная пробка радиатора надежно затянуты.
  3. Залейте в радиатор желаемую охлаждающую жидкость.
  4. Вставьте «комплект для удаления воздуха» на горловину радиатора и продолжайте заполнять его наполовину.
  1. Если вы не используете комплект для удаления воздуха из радиатора, заполните радиатор до верхней части горловины.
  2. Убедитесь, что в вашем переливном баке есть охлаждающая жидкость.
  3. Запустите двигатель. Не закрывайте крышку радиатора (убедитесь, что вы находитесь в хорошо вентилируемом месте).
  4. Когда ваш двигатель нагреется до рабочей температуры, ваш термостат будет медленно открываться. Вы заметите пузырьки и бульканье воздуха, выходящего через охлаждающую жидкость. Это хороший знак. Убедитесь, что вы всегда добавляете охлаждающую жидкость, пока двигатель ее всасывает. Держите уровень охлаждающей жидкости выше верхней части радиатора. Продолжайте этот процесс около 10-15 минут. Продолжайте доливать воду, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры и пузырьки не прекратятся.
  5. Теперь, когда пузырьки воздуха прекратились, а радиатор и переливной бачок полны, вы можете снова надеть крышку радиатора.

Поздравляем, вы только что установили радиатор Performance. Теперь отправляйтесь на трассу и наслаждайтесь увеличенным временем трека с более холодным работающим двигателем.

————

Grassroots Performance включает в себя различные радиаторы и охлаждающие компоненты с пожизненной гарантией. Включая силиконовые шланги, кожухи вентиляторов, электрические вентиляторы, комплекты масляного радиатора и другие предметы первой необходимости для гоночных автомобилей.Для многих марок и моделей.

1 Ответ
Оставить комментарий

Комментарии будут одобрены перед появлением.

Техническая информация о алюминиевом радиаторе

Техническая информация о алюминиевом радиаторе


Инструкции и техническая информация


Инструкции по установке, монтажу и техническому обслуживанию


Тестирование
для электролиза в системах охлаждения

Инструкции по подключению вентилятора Spal


Реле Spal Fan Three
Для A / C Схема

Удаленная заливка сантехники
Схема

Крышка радиатора не закрывается?

Конструкция впускного канала радиатора

Резинки для крепления седла GM должны

обрезать под радиатор

Показанные ниже виброизоляторы могут быть

приобретено у Ron Davis Racing Products.


Тестирование
для электролиза в системах охлаждения

Для проверки требуется вольтметр, способный измерять как переменный, так и постоянный ток.
системы охлаждения.Счетчик должен показывать ноль до максимального напряжения
система тестируется в десятых долях вольта. Провода счетчика должны быть
достаточно долго, чтобы протянуть руку между охлаждающей жидкостью и землей
аккумулятор. Функция ома вольтметра очень помогает точно определить
области сопротивления в электрической системе, которые вызовут
электрический ток на землю через охлаждающую жидкость, а не через
инженерная электрическая схема.

Процедура

  1. Подсоедините соответствующий провод измерителя к
    заземление батареи: отрицательный полюс или положительный полюс.

  2. Установите второй провод в
    охлаждающая жидкость касается только охлаждающей жидкости .

  3. Считайте напряжение постоянного и переменного тока со всеми
    системы выключены.Если присутствует блочный нагреватель, также снимите показания с помощью
    обогреватель включен. Если имеется автоматическое зарядное устройство, как
    резервная система, также сделайте чтение, когда эта система работает.

  4. Считайте напряжение постоянного и переменного тока с помощью
    включен электрический стартер.

  5. Считайте напряжение постоянного и переменного тока с помощью
    двигатель работает и все системы включены: фары, охладители, вентиляторы,
    обогреватели, кондиционер, сотовый телефон, двухстороннее радио, в том числе
    телефон и радио в режиме ожидания и передачи.

  6. Вышеупомянутая процедура проверяет
    полная система, за исключением электрического тока, который может генерироваться
    задней трансмиссией. Это особенно верно в отношении подушки безопасности.
    подвески, подвески с резиновыми подушками и трансмиссии на резине.
    Любой генерируемый ток будет проходить до приводного вала на землю.
    через охлаждающую жидкость двигателя.Заземление задней части и трансмиссии есть
    настоятельно рекомендуется.

  7. Напряжение от нуля до 0,3 является нормальным в
    охлаждающая жидкость чугунного двигателя. Такой двигатель со временем будет разрушен
    на 0,5 вольт, а производители двигателей сообщают, что 0,15 вольт будет
    разрушить алюминиевый двигатель.

  8. Ток будет переменного тока, если проблема
    возникает из-за статического электричества.

  9. Если охлаждающая жидкость показывает электрическую
    проблема со всем включенным оборудованием; выключайте по одной системе за раз
    пока вы, наконец, не выключите систему, останавливающую электрический ток.
    Когда ток прекращается, это указывает на то, что электрическая система вызывает
    проблема.

  10. Будьте осторожны со стартерами.Они могут нанести такой же вред системе охлаждения, как и прямое соединение.
    дугосварщику. Это связано с наличием силы тока.

  11. Всегда меняйте охлаждающую жидкость, если
    ток обнаружен. Электрический ток разрушит защитную
    химикаты в правильно ингибированной охлаждающей жидкости.

Следующие
отказы, которые не являются дефектами производителя и, следовательно, не покрываются
на гарантии.

  • Неправильная промывка
    Системы охлаждения требуют сквозной промывки радиатора, двигателя,
    переливной бак, шланги и сердечник нагревателя, несоблюдение этого требования приведет к
    смешивая охлаждающие жидкости и загрязнения и создавая смертельный коктейль для
    система охлаждения.

  • Коррозия
    правильная охлаждающая жидкость и смесь дистиллированной воды , предписанная
    Производство охлаждающей жидкости по выбору должно быть сохранено.Вода с высоким содержанием следов
    элементы из минералов создадут проблемы для алюминиевых радиаторов, а не
    обычно встречается в медных радиаторах.

Вопросы по телефону
1-800-842-5166

Дублирование

использование этого веб-сайта полностью или частично категорически запрещено

без предварительного
письменное разрешение от Ron Davis Racing Products, Inc

Авторские права 2011 Ron Davis Racing Products, Inc.Все права защищены.

Алюминиевые радиаторы, алюминиевые радиаторы, авто
радиатор, алюминиевый радиатор гоночного автомобиля, автомобильный радиатор, алюминиевый радиатор гоночного автомобиля,
нестандартный радиатор, алюминиевый радиатор для джипа, алюминиевый радиатор Viper, алюминий
Радиатор Мустанг, алюминиевый радиатор корвета, алюминиевый радиатор песочного автомобиля,
алюминиевый радиатор, алюминиевые радиаторы спринта, алюминиевые радиаторы,
алюминиевый радиатор автомобиля, алюминиевые радиаторы корвета, алюминиевый гоночный автомобиль
радиаторы, алюминиевые радиаторы для джипов, алюминиевый радиатор viper, нестандартный алюминий
радиаторы, алюминиевый радиатор на заказ, автомобильный радиатор, радиатор корвет, C6

Северный радиатор | ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА КРЫШКА ВЕНТИЛЯТОРА С ПРИВОДОМ ДВИГАТЕЛЯ

Пожалуйста, прочтите и изучите все инструкции перед любой временной или постоянной установкой этого кожуха вентилятора.

Тщательно спланируйте свой проект. Компоненты, с которыми вы работаете, необходимы для системы охлаждения вашего автомобиля, и с ними следует обращаться осторожно. Пожалуйста, продумайте каждый этап сборки, чтобы не повредить кожух и радиатор.

Временно установите кожух радиатора со стороны двигателя, пока радиатор находится в автомобиле. Несколько инструментов с зажимами для тисков или небольшие C-образные зажимы упростят удержание и позиционирование кожуха на радиаторе для определения любых проблем с зазором и желаемого места установки.
ПРИМЕЧАНИЕ — Этот кожух разработан для установки на боковые каналы радиатора. Если боковые каналы радиатора расположены близко, но не соответствуют ширине кожуха, см. Шаг №11. Обратите внимание на иллюстрации ниже:

НЕ устанавливайте кожух на баки радиатора, трубки или сердцевину радиатора, так как это может повредить радиатор. Любая попытка просверлить, заклепать или вкрутить кожух вентилятора в бак или трубку радиатора приведет к протечке радиатора и его непригодности для использования.

ПРИМЕЧАНИЕ — Большинство боковых каналов откидываются от сердечника, как указано на ФОТО 1 И 2. У некоторых радиаторов есть боковые каналы, которые загибаются над сердечником радиатора, как указано на ФОТО 3. ФОТО 3 : Откинутый боковой канал радиатора.

Если боковой канал загибается над сердцевиной радиатора, следует проявлять особую осторожность при просверливании бокового канала радиатора или при постоянном креплении кожуха к радиатору.Для этой установки могут потребоваться такие элементы безопасности, как «упор для сверления». Если вы не можете просверлить этот «откидной» канал, необходимо рассмотреть другие монтажные конструкции для крепления кожуха вентилятора к радиатору этого типа. Мы рекомендуем вам временно отцентрировать кожух на радиаторе. Обратите внимание на расположение других устройств, установленных на двигателе, и приводных ремней, поскольку необходимо найти такое место для кожуха вентилятора, которое не мешало бы другим компонентам.

Ваша отметка на кожухе вентилятора будет иметь решающее значение для размещения и определяет, где физически вырезать фактическое отверстие вентилятора, как указано далее в этих инструкциях.

Перед запуском двигателя убедитесь, что вы проверили все движущиеся компоненты двигателя и вентилятор двигателя на предмет надлежащих зазоров от нового кожуха вентилятора в сборе и при необходимости отрегулируйте.

Мы предлагаем полный выбор сантехники системы охлаждения, проводки контроля температуры, монтажа и модификации радиатора для завершения вашего проекта системы охлаждения.Пожалуйста, спросите место, где вы приобрели этот продукт, для получения более подробной информации.

Установка алюминиевого радиатора

SVE Mustang | 2005-14

Для начала убедитесь, что машина остыла. ЗАПРЕЩАЕТСЯ открывать систему охлаждения, находясь под давлением.

Выпустите воздух из крышки переливного бака, а затем поддержите автомобиль с помощью подъемника или домкрата.

Удалите пластиковые нажимные штифты, удерживающие крышку радиатора, и отложите их в сторону.

Для дополнительного зазора и рабочего места я удалил воздухозаборник, который был на этой машине.

Ослабьте и снимите 8-миллиметровый стопорный болт, которым бачок гидроусилителя рулевого управления крепится к кожуху вентилятора.

Поверните его в сторону и убедитесь, что он стоит вертикально, чтобы жидкость не вытекла.

Отодвиньте маленький хомут для шланга от резервуара.

Подложите тряпку под шланг и выньте ее из резервуара.
Ослабьте и снимите два 8-миллиметровых болта, которыми резервуар крепится к кожуху вентилятора.

Осторожно установите резервуар так, чтобы не мешать вам.

Снимите две верхние прижимные скобы радиатора.

Крепятся к опоре сердечника болтами 10 мм.

Извлеките из-под автомобиля винты 5,5 мм, которыми нижний брызговик крепится к переднему бамперу и нижней опоре радиатора.

Отложите нижний брызговик в сторону.

Расположите сливное отверстие или ведро под сливной пробкой на радиаторе.

Наденьте кусок шланга на ниппель и снимите сливную пробку.

Пока охлаждающая жидкость сливается из системы, найдите две 10-миллиметровые гайки с каждой стороны радиатора.

Снимите их и отложите в сторону.

Сверху снимите верхний шланг с радиатора и уберите его.

Найдите электрическое соединение вентилятора и отсоедините его.
Прямо над электрическим соединением снимите другой 8-миллиметровый болт крепления кожуха вентилятора.

Снимите кожух вентилятора с автомобиля.

Теперь найдите и снимите два 8-миллиметровых болта, которыми крепятся верхние кронштейны конденсатора кондиционера.

По одному болту с каждой стороны.

Поместите сливной поддон или ведро под нижний шланг радиатора и снимите его с радиатора.

Возможно, вам придется вытащить шланг из опорного кронштейна, чтобы полностью снять его с радиатора.

Обязательно снимите ведро или сливной поддон, а также шланг с ниппеля на радиаторе.

Из-за более низких шпилек я обнаружил, что легче всего опускать радиатор снизу.

Вынув заводской радиатор из автомобиля, снимите две нижние шпильки.

Это делается с помощью перевернутой бита Torx или, в моем случае, пары канальных замков.

Кто-то был здесь раньше и полностью отломил кончик шпильки.

Перенесите их на переднюю часть нового радиатора и во вставки с нижней резьбой.
Затем осторожно затяните их.

В отличие от процесса снятия, я установил новый радиатор SVE на место сверху.

Убедитесь, что нижние установочные штифты вошли в резиновые изоляторы на нижней опоре радиатора.

Теперь, повторно используя заводское оборудование, установите верхний кронштейн конденсатора в вставку верхней резьбы на радиаторе.

Сделайте это для обеих сторон.

Вставьте конденсатор в верхние кронштейны, а затем поместите его на шпильки.

Установите на место охладитель рулевого управления с гидроусилителем и снова затяните две 10-миллиметровые гайки.

Убедитесь, что сливная пробка установлена ​​и полностью затянута.

Установите на место нижний брызговик.

Установите на место нижний шланг радиатора и хомут.

Также убедитесь, что шланг полностью вставлен в опорный кронштейн.

Установите на место две верхние прижимные скобы радиатора.

Установите вентилятор на место и затяните стопорный болт со стороны пассажира.

Подключите электрическое соединение.

Установите на место верхний шланг радиатора и хомут.

Установите переливной бачок на место и затяните крепеж.

Проделайте то же самое с бачком гидроусилителя рулевого управления.

На заводском радиаторе снимите маленький шланг с зажима и перенесите его на новый радиатор.

Обязательно установите его на ниппель на переливном баке.

Переставьте воздушный короб, а затем переустановите и снова подсоедините его компоненты.

Leave a Comment

Батарея отопления алюминиевые или биметаллические: Какие радиаторы лучше алюминиевые или биметаллические + Видео

Какие радиаторы лучше алюминиевые или биметаллические + Видео

Вот и закончился с горем пополам отопительный сезон, после которого вопрос о смене батарей встал на первый план. Прохудившиеся древние чугунные радиаторы пора отправлять на заслуженный отдых, поставив вместо них что-нибудь более современное. Частные застройщики, при монтаже отопления, тоже зачастую не могут определиться с видом радиаторов.  Наслушавшись продавцов в магазинах, расхваливающих самые популярные модели, несведущий покупатель бывает в растерянности. И какие радиаторы лучше — алюминиевые или биметаллические, он так и не представляет. Быть может, взглянем на этот вопрос объективно?

Что из себя представляет каждый вид радиаторов

1. Алюминиевые радиаторы, аккуратные и стильные, состоят из нескольких секций, соединенных ниппелями. Прокладки, имеющиеся между секциями, дают нужную герметичность. Ребра, расположенные с внутренней стороны, позволяют значительно увеличить площадь отдачи тепла до 0,5 метров квадратных. Изготавливают радиаторы двумя методами. Экструзионный метод дает дешевые и легкие изделия не самого высокого качества (в Европе таким методом не пользуются). Дороже, но долговечнее будут радиаторы, сделанные методом литья.

Один из видов алюминиевых радиаторов.

2. Биметаллические радиаторы делаются из двух различных металлов. Корпус, оснащенный ребрами, изготавливается из алюминиевого сплава. Внутри этого корпуса имеется сердечник из труб, по которым протекает теплоноситель (горячая вода из системы отопления). Эти трубы производятся либо из стали, либо из меди (причем последние у нас практически не встречаются). Диаметр их меньше, чем у алюминиевых моделей, поэтому больше вероятность засорения. 

Внешний вид биметаллического радиатора весьма эстетичен, а дизайн удовлетворяет самые изысканные запросы. Все стальные его компоненты спрятаны внутри.

Читайте также:

Что даст больше тепла – биметалл или алюминий?

Если сравнить теплоотдачу, то алюминиевые батареи сразу вырвутся вперед. У них одна секция способна дать более 200 ватт тепловой энергии. Причем половина тепла отдается в виде излучения, а вторая половина – конвекционным способом. Благодаря ребрам, выступающим с внутренней стороны секций, отдача тепла еще возрастает. Так что в этом плане нет равных алюминию. Заметим, что у него еще и минимальная тепловая инерция. Включил батареи – и через 10 минут в комнате уже тепло. В частном доме это позволяет хорошо сэкономить.

Рассмотрим теперь биметаллические приборы. Отдача тепла от одной секции зависит от модели и от изготовителя. Она несколько ниже, чем у полностью алюминиевого радиатора. Ведь сердечник из стали способствует снижению общей теплоотдачи, которая может быть на одну пятую меньше, чем у алюминиевого радиатора таких же габаритов. 

Что касается способа отдачи тепла, то он тоже включает в себя конвекцию и тепловое излучение. И тепловая инерция у них тоже небольшая.

Алюминиевые + | Биметаллические

О способности выдержать большое давление (особенно гидроудары)

Тут алюминий подкачал – цифры его рабочего давления не очень впечатляют. Всего лишь от 6 до 16 (некоторые модели до 20) атмосфер, чего может не хватить для выдерживания скачков давления в центральном отоплении. А от гидроудара и вовсе спасения не будет – лопнут батареи, словно пустые ореховые скорлупки, и будет в квартире большой горячий потоп. Поэтому не стоит рисковать – в многоэтажках не ставят алюминиевые радиаторы.

Биметаллические модели, имеющие внутри прочный стальной сердечник, к напору большого давления подготовлены вполне. От 20 до 40 атмосфер – это вполне неплохо. Даже если кран на насосной станции будет при аварии на трассе закрыт или открыт молниеносно они не повредятся. Именно биметаллические радиаторы наиболее надежны при нестабильном давлении в системе, когда вероятно возникновение гидроударов.

Данный параметр важен в том случае если вы выбираете радиаторы для квартиры с централизованной системой отопления. Если же вы выбираете данные радиаторы для частного дома, то этот параметр не является минусом для алюминиевых радиаторов, т. к. в локальной теплосети нет избыточного давления.

Алюминиевые + — | Биметаллические +

Что лучше биметаллические радиаторы или алюминиевые по отношению к теплоносителю

Алюминий с удовольствием вступает в различные химические реакции, поэтому для него вода в центральном отоплении – просто «клад». В ней ведь столько химических примесей содержится, что от стенок батареи скоро может ничего почти и не остаться – коррозия их съест. Как только рН протекающей в системе горячей воды превысит 8 единиц – жди беды. Но ведь при централизованном отоплении уследить за этим показателем невозможно. А еще в процессе химических реакций алюминий выделяет водород, что является пожароопасным. Поэтому непременно надо постоянно стравливать из таких батарей воздух.

Стальные трубы в середине биметаллического радиатора менее требовательны к качеству протекающей через них воды. Ведь сталь не так активна химически, как алюминиевые сплавы. Коррозия, конечно, и до нее добирается, но не так скоро. Кроме того, производители покрывают ее специальным защитным слоем. А иногда используют нержавеющую сталь, но это достаточно дорого. Но в любом случае биметаллический радиатор более защищен от слишком активного химически теплоносителя. Единственная опасность – попадание в эту воду кислорода, тогда черная сталь начнет ржаветь.

Алюминиевые    | Биметаллические +

Максимальная температура теплоносителя – у каких радиаторов больше?

Вопрос закономерен – частенько наши батареи «горят огнем» так, что и не прикоснешься. Так вот, алюминий может выдерживать кипяток до 110 градусов – это средний показатель. Для биметаллических изделий этот показатель несколько больше – 130 градусов. Поэтому они здесь выигрывают.

Алюминиевые  | Биметаллические +

А что надежнее, прочнее и долговечнее?

И вновь в лидеры вырываются радиаторы из двух металлов – ведь они соединяют в себе лучшие качества каждого из них. Служат такие приборы лет 15-20, не меньше (естественно, речь идет о качественном товаре надежных брендов). Алюминиевые их собратья, как правило, отличает вдвое меньший срок службы – до 10 лет.

Алюминиевые    | Биметаллические +

Что проще монтировать?

Как алюминий, так и биметалл достаточно комфортны в установке, так как весят немного (по сравнению с тем же чугуном). Для их крепления не нужны особо мощные кронштейны – даже гипсокартон способен выдержать столь небольшой вес. Если трубы пластиковые, для монтажа нужен лишь набор ключей и фасонных элементов. Но всё же биметаллические батареи проще монтировать – ведь стальные трубы не могут подвергнуться деформации, в отличие от алюминия – мягкого металла.

Алюминиевые + | Биметаллические +

Что дешевле, что дороже

Цена биметаллических радиаторов на одну пятую, а то и на одну треть выше, чем у приборов из алюминия. Это достаточно существенная разница. Именно по этой причине еще не столь широко распространены в наших квартирах изделия из биметалла – не каждому они доступны. Биметаллические приборы имеют более высокое гидравлическое сопротивление, чем алюминиевые. Поэтому энергии для того чтобы перекачать горячую воду, нужно больше. То есть выше стоимость эксплуатации.

И еще: где-то четыре пятых всех радиаторов этого типа привозятся к нам из Китая. Это, конечно, не значит, что каждый из них непременно плохой, но заставляет иной раз задуматься. 

Алюминиевые + | Биметаллические

Какие радиаторы для каких систем более пригодны

1. Теперь, рассмотрев и сравнив основные характеристики радиаторов, можно и выводы сделать. Для начала выясним, какие радиаторы отопления лучше — алюминиевые или биметаллические — для квартиры в многоэтажном доме. В ней используется центральное отопление.

А это значит, что:

  • Давление в системе может резко меняться, доходя до запредельных величин. Возможны гидроудары.
  • Температура также не будет стабильной, иногда сильно меняясь в течение отопительного сезона и даже суток.
  • Состав теплоносителя не отличается чистотой. В нем есть химические примеси, а также абразивные частички. Вряд ли можно говорить о рН, не превышающем 8 единиц.

Исходя из всего этого, можно об алюминиевых батареях забыть. Потому что погубит их система центрального отопления. Если электрохимическая коррозия не съест, то давление с температурой добьют. А гидроудар сделает последний, «контрольный выстрел». Поэтому, выбирая из двух типов радиаторов (алюминий или биметалл), останавливайтесь только на последнем.

2. Теперь рассмотрим систему отопления, установленную в частном доме. Хорошо работающий котел выдает постоянное небольшое давление, не превышающее 1,4 — 10 атмосфер, в зависимости от котла и системы. Скачков давления, а тем более гидроударов, не наблюдается. Температура воды также является стабильной, а ее чистота не вызывает сомнений. В ней не будет никаких химических примесей, а показатель рН всегда можно измерить.

Поэтому в такой автономной системе отопления можно и алюминиевые батареи поставить – эти приборы будут отлично работать. Обойдутся они недорого, теплоотдачу имеют прекрасную, дизайн их привлекателен. В магазинах можно подобрать батареи, сделанные в Европе. Предпочтительнее выбирать модели, изготовленные методом литья. Биметаллические батареи тоже подойдут тем, кто проживает в собственно доме. Если есть желание и достаточно средств, то можете поставить их.

Только помните, что на рынке много подделок. И если модель (неважно, алюминиевая или биметаллическая) отличается подозрительно низкой ценой, то уже можно насторожиться. Чтобы не попасть впросак, проверьте, чтобы и на каждой секции, и на упаковке (качественной и полноцветной) была маркировка изготовителя.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Биметаллические или алюминиевые радиаторы отопления: какой выбрать?

Еще до этапа монтажа всей системы важно определиться с тем, что лучше: биметаллические или алюминиевые радиаторы отопления. Для организации грамотного выбора необходимо сравнить их основные параметры.

Биметаллические и алюминиевые радиаторы: в чем разница?

Внешне оба типа радиаторов выглядят практически одинаково. Они имеют идентичный дизайн и секционную конструкцию. Однако существенное отличие заключается в их устройстве, что определяет эксплуатационные качества батарей.

Алюминиевые радиаторы изготовлены целиком из специального алюминиевого сплава. При их производстве может использоваться метод экструзии или метод литья. В первом случае получают более дешевые и легкие радиаторы. Однако по качеству экструзионные изделия существенно уступают литым, которые отличаются повышенной надежностью и долговечностью.

Основная разница между алюминиевыми и биметаллическими радиаторами состоит в том, что второй тип приборов изготавливается из двух разных видов металлов. Корпус с ребрами изготовлен из алюминия, а трубы, по которым движется теплоноситель, сделаны из качественной стали.

Теплоотдача

Чтобы правильно выбрать отопительные приборы, важно определиться с тем, какие радиаторы теплее. По этому показателю безусловным преимуществом обладают алюминиевые радиаторы. Это объясняется высокой теплопроводностью алюминия. Благодаря этому одна секция может давать до 200 Вт тепловой энергии. Также важным плюсом является малая тепловая инерция, за счет чего помещение очень быстро прогревается после запуска системы отопления.

Биметаллические радиаторы уступают алюминиевым по теплоотдаче. Потери тепла объясняются наличием стального сердечника, которые имеет меньшую теплопроводность. В результате теплоотдача может уменьшаться до 20 %. Также несколько выше у этих радиаторов тепловая инерция.

Таким образом, если оценивать, какие радиаторы отопления лучше (алюминиевые или металлические) по тепловой эффективности, то выбор будет в пользу первого варианта. Однако этот показатель является не единственным, который нужно принимать во внимание при выборе.

Прочность

Определяясь с тем, какие выбрать радиаторы, обязательно нужно учитывать их прочность. В этом отношении алюминиевые батареи сильно уступают биметаллическим. Они рассчитаны на рабочее давление в среднем от 6 до 16 атмосфер. Также эти батареи не устойчивы к перепадам давления и гидроударам, чем отличаются от аналогов не в лучшую сторону. При гидроударах обычно происходит разрушение алюминиевых батарей.

Прочность биметаллических радиаторов, в которых вода движется по стальным трубам, намного выше. Их использование допускается при давлении до 20-40 атмосфер, в зависимости от модели. Также батареи данной категории хорошо выдерживают гидроудары. Эти преимущества биметаллических радиаторов имеют особое значение при комплектации систем централизованного типа, используемых в многоэтажных домах.

Химическая стабильность

Довольно существенной является разница между алюминиевыми и биметаллическими радиаторами по химической стойкости. Здесь алюминий также проигрывает. При повышении уровня pH теплоносителя более 8 он достаточно быстро подвергается коррозии. При этом такой высокий уровень pH является нормой для воды, которая циркулирует в наших центральных отопительных системах. Сталь по химической стойкости не считается более надежным сплавом. Биметаллические приборы намного дольше и эффективнее противостоят коррозии.

Что выбрать

Вопрос о том, какие радиаторы отопления лучше: алюминиевые или биметаллические, следует рассматривать в разрезе типа монтируемой системы. В индивидуальных системах отсутствует чрезмерное давление воды, не возникают перепады и гидроудары, а качество теплоносителя контролируется и поддерживается на высоком уровне самим пользователем. Поэтому для таких систем хорошо подходят алюминиевые радиаторы. Они прослужат не менее 10 лет, обеспечивая эффективный и экономичный обогрев помещений.

Для централизованных систем использование батарей из алюминия противопоказано. Поэтому в данном случае лучше подойдут биметаллические радиаторы, которые хорошо выдерживают тяжелые условия эксплуатации. Стоят они существенно дороже, но и срок их эксплуатации увеличен примерно в 2 раза.

Нередко пользователей интересует вопрос, можно ли совмещать алюминиевые и биметаллические радиаторы в доме. Каких-либо противопоказаний в этом плане нет. Вполне допускается использование биметаллических и алюминиевых радиаторов в одной системе, однако ее эксплуатационные характеристики должны удовлетворять параметрам алюминиевых батарей, которые являются более слабым звеном. Другими словами, можно ставить биметаллические радиаторы в систему, рассчитанную на алюминиевые батареи, а не наоборот.

Продажа качественных радиаторов

Компания Ogint предлагает купить оптом алюминиевые и биметаллические радиаторы собственного производства.

Наша продукция имеет все необходимые сертификаты и отвечает современным требованиям качества. Обращаясь в нашу компанию, вы получаете максимально выгодную цену от производителя. Оформляйте заказ через форму на сайте или свяжитесь с нами по телефону.

Какие лучше радиаторы отопления: алюминиевые или биметаллические

Выбор радиатора для дома или квартиры – задача не из легких. Очень важно, чтобы он удовлетворял не только функциональные, но и эстетические потребности. Сегодня современный рынок предлагает нам огромное разнообразие различных радиаторов отопления, имеющих свои специфические особенности.

Главная задача, которая встает перед нами – определить, какие лучше радиаторы отопления алюминиевые или биметаллические и сделать необходимый выбор. Чтобы не ошибиться, нужно обладать информацией по каждому виду радиаторов.

Главной технической характеристикой отопительного радиатора — это мощность. От нее зависит то, как прогреется помещение. Не менее важным критерием, требующим внимания при выборе – это размер радиатора.

Следующий существенный момент – это мощность рабочего давления оборудования. Она зависит от того, где размещен прибор. Важный показатель — это материал, из которого сделаны регистры. Чаще используют алюминий, чугун или сталь.

Виды радиаторов отопления

1. Алюминиевые. Приборы, изготовленные из этого материала, отличаются большой теплопроводимостью. Подобные радиаторы могут оснащены спускником воздуха. Алюминиевые радиаторы способны выдержать давление выше 6 атмосфер.

2. Стальные приборы обладают рабочим давлением 8 атмосфер. Это наиболее подходящая разновидность радиаторов, предназначенная для обогрева одноэтажных помещений.

Во избежание поломок и преждевременного выхода из строя, прибор желательно использовать в системах, обладающих высоким давлением. Из производителей стальных панельных радиаторов можно порекомендовать немецкие радиаторы Керми или радиаторы Зендер.

3. Биметаллические радиаторы – это прочные, долговечные приборы с высоким уровнем теплопроводимости. Они сочетают в себе все лучшие качества, которыми обладают стальные и алюминиевые радиаторы. Стальные внутренности радиатора способны выдержать высокое давление и гидроудары в системе.

4. Чугунные радиаторы получили на сегодняшний день широкое распространение. Они обладают большой теплопроводимостью, и использовать их можно даже в системах, не подготовленных для теплоносителя.

Для частного дома подойдут практически все виды вышеперечисленных отопительных приборов. В квартиру с центральным лучше будет приобрести чугунный радиатор или биметаллический.

Для современных домов отлично подойдут и биметаллические, и алюминиевые регистры, выполненные в уникальном стиле и устойчивые к воздействию коррозии.

Биметаллический радиатор в разрезе

Секционные радиаторы отопления

Данные радиаторы состоят из секций, соединенных друг с другом специальными ниппелями. При необходимости их можно затянуть туже либо расслабить. Для этого достаточно всего лишь повернуть ключ.

Сегодня секционные теплоносители пользуются большим спросом и популярностью. Это связано с имеющимся у таких приборов преимуществом – возможностью добавлять либо убирать элементы.

Коллекторами радиатора служат находящиеся в горизонтальном положении верхние и нижние трубки, которые соединены каналом, расположенным вертикально. Стандартные радиаторы обычно состоят из секций, каждая из которых имеет по каналу.

Для увеличения теплоотдачи оснащение радиаторов сделали из алюминия. Его главной задачей является обеспечение мощного потока воздуха сквозь сам радиатор. Это способствует увеличению его теплоотдачи.

Если рассмотреть радиатор с обратной стороны, то мы увидим, что нижний коллектор имеет специальные карманы. Они предназначены для того, чтобы в них оседали частицы металла и прочий мусор из системы отопления и не попадали в радиаторный коллектор.

Вырез, сделанный с обратной стороны алюминиевого коллектора, в упрощает процесс монтажа прибора на стеновые кронштейны. Алюминиевые радиаторы идеально подойдут для частных домов с индивидуальной отопительной системой.

Радиаторы для центрального отопления

К покупке радиатора для квартиры нужно отнестись предельно серьезно. Это обусловлено тем, что системы вынуждены работать под высоким давлением, в условиях неоднородного состава жидкости в приборах, а также частичного наполнения или сливания воды из систем отопления.

Учитывая данные обстоятельства, лучшим вариантом для квартиры будет биметаллический радиатор, обладающий рабочим давлением, равным 16 атмосфер.

Строение биметаллического радиатора

Если перед вами встает задача какие лучше радиаторы отопления алюминиевые или биметаллические для системы с центральным отоплением, ответ однозначен — биметаллические.

Благодаря высоким рабочим давлением, биметаллическим радиаторам не страшны гидравлические удары, которые возникают в централизованных системах отопления. Биметалл дороже алюминия, но не нужно экономить при покупке радиаторов для централизованной системы отопления.

Приобретая теплоноситель, учитывайте все его особенности. Опытным путем доказано, что 1 секция прибора с монтажной высотой 500 мм по осям предназначена для обогрева приблизительно 2 кв. метров помещения.

Выбирая радиатор, также смотрите на качество покраски прибора. При незначительном повреждении или ударе краска может отлететь, и это приведет к преждевременному выходу из строя теплоносителя.

Существует мнение, что радиаторы из алюминия часто лопаются и текут. Такое происходит довольно редко. Главными их недостатками являются большая химическая активность, высокое температурное напряжение и большая степень газообразования. Срок эксплуатации таких радиаторов в большинстве случаев зависит от качества изготовления прибора и от заводских дефектов.

Читайте также:

Какой радиатор отопления лучше: алюминиевый или биметаллический

В последние несколько лет все большее число людей принимает решение заменить морально и физически устаревшие чугунные батареи на более современные и удобные — алюминиевые или биметаллические радиаторы.

Внешне такие приборы выглядят практически идентично, поэтому у большинства возникает вполне логичный вопрос — какой выбрать радиатор отопления: алюминиевый или биметаллический, и существует ли между ними принципиальная разница.

Чтобы понять, какой радиатор отопления лучше, алюминиевый или биметаллический, нужно разобраться в специфике их эксплуатации, а также технических характеристиках:

  • Алюминиевые радиаторы имеют: максимальное давление от 10 до 20 Бар, массу одной секции от 1,2 до 1,45 кг, теплоотдачу одной секции при температуре теплоносителя 70 градусов по Цельсию — от 175 до 200 Ватт. В среднем гарантийный срок службы составляет от 3 до 10 лет.
  • Биметаллические радиаторы имеют: максимальное давление от 30 до 35 Бар, массу одной секции от 1,36 до 1,92 кг, теплоотдачу одной секции при температуре теплоносителя 70 градусов по Цельсию — до 200 Ватт. В среднем гарантийный срок службы составляет от 10 до 15 лет.

Впрочем, даже оценив эти параметры, нельзя сделать однозначного вывода о том, какой радиатор — биметаллический или алюминиевый — лучше, то есть при выборе следует учитывать характерные особенности оборудования и планируемую сферу эксплуатации.

Особенности алюминиевых радиаторов

Особенность алюминиевых радиаторов заключается в том, что они достаточно «требовательны» к чистоте теплоносителя. Именно поэтому их бесперебойная работа на протяжении всего срока службы может быть гарантирована лишь при использовании в составе автономных систем отопления частных домов. В данном случае владелец загородного дома или коттеджа может лично контролировать не только качество и состав теплоносителя, но также давление в трубах и приборах. К сожалению, в централизованных сетях это невозможно, нельзя исключать риска гидроударов (а значит, и протечек алюминиевых радиаторов), наличия щелочей и кислот в теплоносителе.

Таким образом, если вы выбираете радиатор для автономной системы отопления, то алюминиевый вполне подходит, впрочем, можно использовать и биметаллический, но затраты на его приобретение окажутся выше. Учитывая это, частные домовладельцы в подавляющем большинстве случаев делают выбор именно в пользу качественных алюминиевых радиаторов.

Технологии изготовления алюминиевых радиаторов

Обратите внимание: все алюминиевые радиаторы изготавливаются из сплава, который состоит из алюминия и кремниевых добавок. Но при этом технологии изготовления могут использоваться различные. Наиболее популярны следующие методы производства устройств:

  • Экструзия. Такие устройства считаются достаточно «хрупкими», так как имеют многочисленные соединения деталей. Чаще всего для производства используется вторичный алюминий, что в конечном итоге влияет на срок службы и надежность прибора в целом. Впрочем, цена таких изделий более чем доступна. Эксперты не рекомендуют использовать такие модели в центральных отопительных системах.
  • Литье. Приборы, созданные по такой технологии, способны выдерживать давление до 16 Бар. Как правило, методом литья создаются секционные разборные радиаторы.

Чтобы понять, какой радиатор отопления лучше (алюминиевые или биметаллические модели), нужно учитывать не только преимущества, но и недостатки. К числу минусов алюминиевых радиаторов относят:

  • Вероятность газообразования внутри секций. При несоблюдении ряда условий велика вероятность появления очагов кислородной коррозии уже в первый год использования.
  • При резких перепадах давления (то есть гидроударах) есть вероятность образования течи в результате повреждения соединительных областей.
  • Тепло внутри секций распределяется неравномерно, по большей степени оно «концентрируется» на ребрах.

Таким образом, алюминиевые радиаторы можно назвать отличным решением для автономных отопительных систем, где владелец дома может лично контролировать химический состав теплоносителя, а также температуру, давление и другие параметры.

Преимущества и недостатки биметаллических радиаторов

В отличие от алюминиевого, биметаллический радиатор изготавливается не из одного, а из двух видов металла — алюминия и стали (или иногда меди).

А в частности, внутренние каналы, предназначенные для циркуляции теплоносителя, создаются из нержавеющей стали, а корпус, выполняющий декоративные и теплообменные функции, изготавливается из алюминия. Такое «сочетание» обеспечивает высокую надежность и эффективность приборов: сталь гарантирует химическую стойкость и прочность, а алюминий — отличную теплопроводность.

Учитывая это, можно однозначно ответить на вопрос о том, какой радиатор отопления лучше выбрать для квартиры — алюминиевый или биметаллический. Конечно, в условиях центральной системы отопления лучшие эксплуатационные параметры демонстрирует биметаллический радиатор, так как:

  • Стальные каналы, по которым перемещается теплоноситель, инертны к повышенной кислотности и щелочности теплоносителя. То есть, теплоноситель, который содержит агрессивные вещества, циркулирует только по стальным внутренним каналам, которые устойчивы к их воздействию, и при этом они не соприкасаются с алюминиевым корпусом, который к ним не устойчив.
  • Детали из стали обеспечивают невосприимчивость прибора к высокому рабочему давлению отопительной системы, а также возможным гидроударам.
  • Алюминиевый корпус, который имеет гладкую поверхность и несколько конвекционных каналов, представляет собой отличный излучатель тепла.

Переходя к минусам, можно назвать лишь один — по сравнению с алюминиевыми, биметаллические радиаторы стоят дороже, поэтому особого смысла использовать их в частных домах или коттеджах нет, зато в условиях городских квартир они попросту незаменимы.

Сравнение по основным параметрам

Если вы затрудняетесь с выбором, какой радиатор отопления лучше — алюминиевый или биметаллический — просто сравните основные критерии:

  • Теплоотдача. По этому параметру устройства практически не отличаются, теплоотдача одной секции и в том, и в другом случае составляет около 200 Вт.
  • Стойкость к высокому давлению. Алюминиевые модели выдерживают 16 Бар, а биметаллические — 35 Бар. Этот критерий имеет ключевое значение, если планируется эксплуатация в составе центральной отопительной системы.
  • Чувствительность к составу теплоносителя. Алюминий вступает в реакции со многими химическими соединениями, присутствующими в теплоносителе из центральной отопительной системы. Помимо этого, он подвержен кислородному окислению.
  • Максимально допустимая температура теплоносителя. Для алюминиевых моделей этот параметр соответствует 110 градусам по Цельсию, а для биметаллических — до 130 градусов по Цельсию.
  • Стоимость. В среднем, цена на биметаллические модели на 20-30% больше, чем на алюминиевые.

Если вы хотите подробнее узнать о том, какой радиатор отопления выбрать, вам нужна подробная информация об особенностях алюминиевых или биметаллических устройств — получите бесплатные консультации у представителя «САНТЕХПРОМ» по телефону +7 (495) 730-70-80.

алюминиевые или биметаллические радиаторы отопления, характеристики батарей, плюсы и минусы

Довольно часто старые чугунные батареи приходят в негодность и их приходиться заменять на новые. Раньше даже вопроса не стояло о том, какой радиатор выбрать для установки. В настоящее время производители устройств для отопления выпускают батареи из самых разнообразных материалов, разного дизайна и технических характеристик. Такое разнообразие привело к тому, что у многих стал возникать вопрос: какие радиаторы лучше – биметаллические или алюминиевые? Для ответа на этот вопрос, необходимо более подробно рассмотреть особенности и технические характеристики батарей, которые изготавливаются из алюминия и биметалла.

Характеристика алюминиевых радиаторов

На сегодняшний день такие радиаторы считаются самыми эффективными устройствами, которые используются для отопления. В нашей стране они появились 30 лет назад и за это время уже успели показать свои положительные и отрицательные стороны.

Потребителям нравится современный дизайн такого устройства и привлекательный внешний вид. Кроме того, они имеют довольно небольшой вес. Но не только этими характеристиками славятся алюминиевые батареи. Необходимо также обратить внимание на то, каким способом они изготавливаются и на особенности монтажа.

Алюминиевые батареи для отопления изготавливают двумя способами: методом экструзии или литья.

Первый вариант предусматривает использование алюминиевого профиля. С помощью пресса из него начинают формировать отдельные части, которые затем сваривают между собой в секции. Эти секции затем соединяют друг с другом, а чтобы конструкция была герметичной, используют качественные утеплители и прокладки.

Второй вариант характеризуется созданием монолитной конструкции без отдельных соединений, что придает готовому изделию высокую прочность.

При соблюдении в процессе производства технологических этапов получается достаточно надежный прибор, у которого технические характеристики будут такими же, как и у литых моделей.

Алюминий – это такой металл, который нагревается очень быстро. Благодаря особенностям конструкции радиатора тепло передается в помещение таким способом – исходящее от панелей мощное тепловое излучение конвекционными воздушными потоками перемещается к потолку.

Каждая секция такого прибора обладает тепловой мощностью в 120 Вт. Весит секция около 2 кг, а глубиной она может быть от 70 до 110 мм. Чтобы ее заполнить, потребуется 0,4 л теплоносителя. Максимальная температура нагревания, которую металл спокойно выдерживает, составляет 90 градусов.

Преимущества батарей из алюминия

Благодаря таким техническим характеристикам алюминиевые устройства для отопления имеют следующие преимущества:

  • экономия топлива до 35% при высокой теплоотдаче и минимальном количестве теплоносителя.
  • алюминиевые радиаторы нагреваются очень быстро и также моментально остывают. Благодаря этому необходимая температура достигается за короткое время. Спустя 15 минут после запуска отопительной системы комната уже хорошо прогревается и такое же время потребуется для ее остывания, если отопление выключить.
  • в комплектацию радиатора входят термоклапаны, которые используются для регулирования притока теплоносителя и самостоятельного создания необходимой температуры. Кроме того, современные терморегуляторы могут сами открывать и закрывать устройство для того, чтобы контролировать поступление теплоносителя. Благодаря этому и достигается существенная экономия расхода топлива.
  • современный дизайн и приятный внешний вид батарей из алюминия позволяют им прекрасно вписываться в любой интерьер помещения. Они замечательно будут смотреться и в квартире и в офисе. Метод литья способствует созданию батарей под индивидуальные условия эксплуатации. А благодаря методу экструзии появляется возможность компоновать количество секций самостоятельно, что также является очень важным преимуществом.
  • алюминиевые радиаторы имеют достаточно компактные размеры, поэтому, чтобы их установить, потребуется довольно немного места по сравнению с чугунными приборами. А благодаря такой компактности устройство весит довольно мало, что облегчает его монтаж. Крепятся такие приборы на любые стены.

Сравнительно недавно секции из алюминия использовались только при сборке автономных систем отопления, потому что рабочее давление в них составляло 6 атмосфер. На сегодняшний день в продаже имеются усиленные приборы отопления с рабочим давлением в 16 атмосфер, которые эксплуатируются в центральных системах отопления. Это следует учитывать при покупке радиатора.

Недостатки батарей из алюминия

Такой прибор имеет и некоторые минусы:

  • На сборные модели устанавливают резиновые уплотнители. Они довольно быстро изнашиваются, что может повлечь за собой возникновение опасных ситуаций. Именно по этой причине такие модели ни в коем случае нельзя использовать там, где в качестве теплоносителя применяют антифриз или любое другое химическое вещество.
  • Алюминий подвержен коррозии. Если горячая вода, которая используется в качестве теплоносителя, будет очень плохого качества, с содержанием крупных твердых частиц, то такие батареи очень быстро выйдут из строя, потому что у них начнет разрушаться тонкая защитная пленка внутренней поверхности прибора.
  • Существенным недостатком считается завоздушивание. Воздух необходимо все время стравливать, поэтому в обязательном порядке устанавливают кран Маевского.
  • Сборные модели чувствительны к гидроударам. Если давление вдруг резко подскочит, внутри прибора нарушится его герметичность. Именно поэтому батареи из алюминия нельзя использовать в системе центрального отопления, кроме тех моделей, которые изготовлены по методу литья.

Характеристика биметаллических радиаторов

Хотя алюминиевые радиаторы довольно хороши, использование их в центральной отопительной системе совершенно нежелательно. Такой материал очень плохо контактирует с другими металлами, а для алюминиевых приборов необходима только качественная вода. Также их работа возможна только при стабильной системе без скачков давления. Такие параметры соблюдаются только в автономных системах.

Однако, биметаллические батареи не имеют таких недостатков, потому что для их конструкции применяют стальные трубы, на которые надевают алюминиевые радиаторы. Сталь является довольно прочным материалом, который хорошо держит давление и не реагирует на некачественный теплоноситель. Ребра из алюминия обладают высокими теплопроводными характеристиками и, благодаря сочетанию двух этих металлов, можно использовать их преимущества, избегая недостатков.

Биметаллические батареи изготавливать очень непросто. Чтобы обеспечить достаточно плотное взаимодействие металлов друг с другом, применяют технологию изготовления литья под давлением. Биметаллические приборы отопления имеют высокую химическую стойкость и могут спокойно выдержать давление до 10 атмосфер, возникающее внутри сети. Такие устройства легче чугунных приборов, их проще устанавливать и они замечательно вписываются в современный интерьер.

Если сравнивать мощности алюминиевых и биметаллических батарей, то последние выигрывают, и довольно значительно. Мощность одной секции, выполненной из биметалла, составляет 170–190 Вт. Такой прибор для отопления выдерживает максимальную температуру нагрева в 100 градусов. Если сердцевина изготовлена из нержавеющей стали, то устойчивость к образованию коррозии возрастает в несколько раз.

Недостатки биметаллических радиаторов

Такое устройство хоть и совершенно, но не до конца, поэтому также имеет и определенные минусы:

  • из-за того, что секции имеют небольшие размеры, а также благодаря высокой тепловой инертности, батареи из биметалла при отключении отопления остывают очень быстро;
  • если сталь взаимодействует с другими металлами, то часто возникают вялотекущие химические реакции, в результате чего внутри прибора может образоваться газ. Если при этом отсутствуют воздушные клапаны, то может произойти разрыв прибора;
  • стоимость биметаллических радиаторов очень высока.

Биметалл или алюминий: что лучше?

Чтобы понять, какой радиатор является лучшим, необходимо провести их сравнение. Простой человек по внешнему виду не сможет их отличить, потому что разницу совсем не видно. Оба вида этих батарей выглядят совершенно одинаково и представляют собой плоский треугольник, который покрыт порошковой белой или цветной эмалью. Поверхность этих приборов может быть монолитной или состоять из секций.

У прибора из алюминия высокая тепловая мощность, а у биметаллического – средняя. В первом случае максимальные показатели рабочего давления обычно составляют 16 атмосфер, а во втором – 20. Оба этих металла не слишком устойчивы к образованию коррозии.

Гарантийный срок эксплуатации эти приборов для отопления составляет 20–25 лет. Их можно ремонтировать своими руками. А вот стоимость приборов из алюминия гораздо ниже, чем у биметаллического изделия.

Учитывая эти факты, трудно определиться с тем, какой радиатор лучше. Они оба хорошо справляются с выполнением поставленных задач. Поэтому лучше всего выбирать прибор, учитывая один момент — в какой системе он будет эксплуатироваться.

Алюминиевые батареи очень легкие, рабочее давление стабильно всегда, теплоноситель хорошо поддается контролю, поэтому их используют для автономной системы отопления. Для центральной отопительной системы замечательно подойдут приборы из биметалла, потому что они хорошо выдерживают скачки давления и высокую температуру теплоносителя.

Батареи, изготовленные из таких материалов, как алюминий и металл, имеют свои преимущества. Они проявляются только в случае их правильной установки и эксплуатации. Приборы из алюминия устанавливаются в том случае, если в системе с низким давлением требуется обеспечить по максимуму теплоотдачу. Во всех остальных случаях устанавливают устройства из биметалла.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Выбираем радиаторы отопления, какие лучше – алюминиевые или биметаллические?

Выбирая приборы отопления, важно не ошибиться и приобрести оборудование, имеющее оптимальные технические и эксплуатационные характеристики. Главными аспектами, оказывающими влияние на отбор продукции, являются особенности конструкции батареи, качество сборки, теплоотдача и устойчивость к механическому и химическому воздействию.

Если учитывать эти критерии, то выбрать, какие радиаторы отопления лучше, алюминиевые или биметаллические, будет не сложно?

Определяя, что лучше, алюминиевый или биметаллический радиатор отопления, в первую очередь следует обратить внимание на особенности конструкции. То как устроена батарея, влияет на эксплуатационные характеристики и теплоотдачу.

Биметаллические батареи

Биметалл – это конструкция из двух различных металлов. Сердечник изготавливается из меди или стали, а оболочка алюминиевого сплава. Особенность конструкции не дает возможность использовать в качестве сердечника трубы большого диаметра, поэтому существует большая вероятность засорения батареи в процессе эксплуатации. Рекомендуется регулярно промывать секции.

Алюминиевые батареи

Состоят из наборных секций, изготавливаемых посредством литья или экструзии. Последний способ не используется в странах ЕС. Батареи экструзивного типа производят китайские и несколько отечественных производителей.

Конструкция предусматривает наличие конвекционных ребер, увеличивающих теплоотдачу. Батарея состоит исключительно из алюминия, что влияет на долговечность эксплуатации.

Принципиальное отличие алюминиевых отопительных радиаторов от биметаллических состоит в том, что в конструкции последних предусмотрен сердечник из металла, отличного от используемого для оболочки. Это влияет на параметры и эксплуатационные характеристики батареи:

  • Теплоотдача радиаторов – у алюминиевых батарей одна секция имеет производительность 200 Вт. Мощность биметаллического оборудования со стальным сердечником не больше 180 Вт. Производительность секции алюминиево-медных радиаторов, также 200 Вт.
  • Максимальное давление – гидроудары и скачки давления являются слабым местом алюминиевых моделей. Максимальное давление всего 16 атм., что часто недостаточно для подключения к центральной системе отопления.
    Биметаллические приборы отопления со стальной сердцевиной легко переносят скачки давления в 20 атм., а некоторые производители изготавливают сердечник способный выдержать гидроудар с мощностью в 40 атм.
  • Качество теплоносителя – отличие биметалл радиаторов от алюминиевой продукции заключается в использовании в качестве сердцевины стали, материала, практически не вступающего в химическую реакцию.
    Алюминий реагирует на любые примеси, поэтому стенки секций при подключении к центральному отоплению быстро истончаются, появляются протечки. В этом случае, выбор радиатора отопления между алюминием или биметаллом явно в пользу последнего.
  • Срок службы батарей – биметалл гарантировано отработает не меньше 15-20 лет. Алюминиевые батареи приблизительно на 5 лет меньше. На сроки эксплуатации может существенно повлиять качество теплоносителя и интенсивность нагрева. Максимальная рабочая температура для алюминиевого оборудования 110°С, биметалла 130°С.
  • Стоимость – батареи из алюминия стоят приблизительно на треть дешевле биметалла.

При выборе отопительного оборудования следует обратить внимание на источник обогрева. В центральной системе используется агрессивный теплоноситель и неблагоприятное для алюминия давление. В автономном отоплении негативных факторов, влияющих на эксплуатацию устройств гораздо меньше.

Решающую роль в определении играет конструкционное различие радиаторов из алюминия и биметалла. Устанавливать алюминиевые секции лучше для частных систем отопления. Давление в трубопроводе, даже при использовании циркуляционного оборудования, редко превышает несколько атмосфер, а хозяин дома сможет проследить за качеством теплоносителя и таким образом продлит сроки эксплуатации.

Биметаллические радиаторы, без контакта теплоносителя с алюминием, рекомендуется использовать в многоэтажных домах. Но, это касается исключительно моделей, сердцевина которых выполнена из стали, медный сердечник выдерживает нагрузку не больше 16 атм.

Разница между биметаллическими и алюминиевыми радиаторами отопления заключается не только в особенностях конструкции, но и эксплуатационных характеристиках, на которые они влияют. Если учесть все показатели и параметры, то более качественными остаются биметаллические приборы отопления.

Алюминиевый или биметаллический радиатор, какой лучше?

В данной статтье мы попробуем разобраться какой все таки выбрать радиатор отопления, алюминиевый или биметаллический? Есть плюсы и минусы за каждый вид отопительного прибора. Для того чтобы не путаться мы перечислим основные за и против по каждому виду.

С момента появления вариаций отопительных элементов не угасают дискуссии относительно преимуществ и недостатков каждого из видов. В начале выясним, что собой представляют эти радиаторы.

Алюминиевый радиатор — изготавливается способом литья. Основной материал – алюминий.

Биметаллические радиаторы отопления — используют два материала: сталь и алюминий. Труба, по которой течет теплоноситель (горячая вода) создается из стали, а внешний слой покрывающий трубу и пластины (ламели), увеличивая тем самым площадь нагреваемого элемента, из алюминия.

Алюминиевые радиаторы

Рабочее давление 16 атмосфер — этого вполне достаточно чтобы нормально функционировать в любой многоэтажке. Так как давление в старых домах находится в пределах 6-9 атмосфер. Если же брать новостройки, то там давление также не более 9 атмосфер. Даже в новостройках более 20 этажей все равно, с помощью редукторов давление все остается в пределах допустимого. Простым подтверждением этого есть то, что застройщики устанавливают в таких домах стальные радиаторы у коорых рабочее давление 9-10 атмосфер.

Лучшая теплопроводность — ни для кого, ни секрет, что алюминий не имеет конкурентов по уровню теплопроводности. Поэтому именно чисто алюминиевые радиаторы считаются наиболее эффективными, способными обогревать огромные площади.

Подробнее: Лучшие алюминиевые радиаторы | Рейтинг Алюминиевых радиаторов | Алюминиевые радиаторы производство Украина

 

Биметаллические радиаторы

Рабочее давление от 24 атмосферэто основное преимущество биметаллических радиаторов. Но если разобраться, то это преимущество практически не используется, так как рабочее давление в наших домах 6-9 атмосфер. Можно еще сказать что бывают скачки давления, гидроудары. Но эти перепады они не длительны, и у каждого алюминиевого и стального радиатора есть еще испытуемое давление, которое выше рабочего. У алюминиевых радиаторов это 20-24 Бар, у стальных 13 Бар.

Качество теплоносителя и коррозия — если какому преимуществу и стоит отдать должное так это этому. Так как в биметаллическом радиаторе внутренний слой стальной, это защищает батарею от воздействия химических реакций алюминия с воздухом и некачественным теплоносителем. Дополнительный слой металла более надежно защищает от воздействия внешних факторов. Но кто сказал что слой стали не подвержен коррозии?

Срок эксплуатации — за счет дополнительного слоя стали, срок эксплуатации у биметаллических радиаторов выше, так как риск коррозии и вымывания двух слоев, алюминия и стали ниже. Соответственно биметаллический радиатор расчитан на более длительный срок эксплуатации чем алюминиевая батарея. На ряду с этим преимуществом стоит недостаток. За счет доп. слоя стали у биметаллических радиаторов заужен диаметр прохода. Данный радиатор более подвержен засорению и забитию каналов в каких либо секциях, из за некачественного носителя в наших централизованных системах.

И все же клиент хочет получить более точный ответ, что выбрать? Алюминий или Биметал? Так вот точного ответа нет, по той причине, что один и второй радиатор оличный! Радиаторы выдерживают давление не меньше 16 Бар, чего вполне достаточно, для высоко этажных домов.

Наша рекомендация:

Алюминиевый радиатор — стоит выбирать в высоко этажные дома новой постройки, а также в частные дома, коттеджи, и системы с автономным (индивидуальным) отоплением. Так как как с давлением они справятся на отлично, а теплоотдачи отдают все таки немного больше чем Биметал.

 

Биметаллический радиатор — стоит выбрать обязательно в этажные дома старой постройки, с централизованным отоплением. Так как там системы современной защиты и гашения гидроударов практически не используются, в связи с чем могут быть скачки давления. От чего радиатор может выйти из строя. И также данный радиатор должен все таки служить на 10-30% дольше по времени, хотя подтвержденных тестов жтому нет.

Радиаторы отопления (батареи) — как выбрать и какие лучше, ориентиры и расчеты

Радиаторы (батареи) для отопления

Без отопления уют и комфорт в доме немыслимы, а батареи — важнейший элемент дома. система обогрева. Статья расскажет, чем похожи современные радиаторы и чем они отличаются: как выбрать лучшие радиаторы для дома или квартиры — эффективные, энергосберегающие, не нарушающие гармонию интерьера.

Содержание

  • Конвекция или излучение?
  • Выбор радиаторов для водяного отопления
  • Новые варианты из «старого» чугуна
  • Алюминиевые секционные радиаторы
  • Биметаллические батареи секционные
  • Стальные панельные радиаторы

Конвекция или излучение?

Однозначно сказать, какие отопительные батареи лучше, нельзя: при выборе прибора необходимо учитывать индивидуальные особенности помещения и его отопительной системы.

Все системы отопления с использованием радиаторов работают по одному простому принципу: теплоноситель — вода или газ — нагревается в котельной и подается по трубопроводу к нагревателю в помещении. Нагреватель представляет собой батарею, которая нагревает воздух в помещении.

Есть два способа передачи тепла от радиаторов — конвекционный и радиационный.

Конвекция, естественная или принудительная, — это ускоренный нагрев воздуха при контакте с развитой поверхностью нагрева. батареи отопления. По принципу принудительной конвекции работают конвекторы — отопительные приборы, в конструкцию которых встроен вентилятор.

Конвекторы могут очень быстро обогреть комнату, но у них есть существенный недостаток. Активная конвекция воздуха, как пылесос, слишком сильно сушит воздух и уносит большое количество пыли, что не способствует здоровому микроклимату в доме. Обычно этот вид отопительных приборов применяется в проблемных помещениях с большими площадями остекления, где обычные отопительные приборы нарушают гармонию интерьера.

Конвекторы рекомендуется устанавливать в проблемных помещениях с большими площадями остекления.

Радиация — это естественный нагрев воздуха в помещении поверхностью нагревательного прибора — радиатора, имеющего повышенную теплоемкость и температуру.Излучение составляет около 60% тепловой энергии, отдаваемой радиаторами пространству комнаты, и только оставшиеся 40% обусловлены естественной конвекцией из-за движения воздушных масс в помещении.

Таким образом, радиаторное отопление за счет минимальной конвекции горячего воздуха является экологически чистым и наиболее приближенным к отоплению печным или теплым полом. Также есть комбинированные обогреватели — панельные радиаторы, конвекторы.

Выбор радиаторов для водяного отопления

Современный рынок предлагает несколько типов радиаторов (батарей) для водяного отопления, различающихся габаритами, массой, теплопроводностью, теплопотери, материалом изготовления и конструкцией.Поэтому перед тем, как выбрать батареи отопления, необходимо уточнить приоритетные параметры для вашего дома или квартиры и в зависимости от них выбрать тот или иной тип радиатора.

Важно помнить:

  1. Мощность нагревательных батарей выбирается исходя из следующего стандарта отопления помещения: 100 Вт на квадратный метр площади помещения с одним проушиной и одной внешней стеной.
  2. Для помещения с двумя окнами и двумя внешними стенами к номинальной мощности следует добавить еще 30%.
  3. Если радиаторы будут закрываться декоративными панелями, то к полученному значению мощности нужно будет прибавить еще 15%.
  4. Также к расчетному значению тепловой мощности аккумуляторов прибавляется 5-10%, если они расположены в нишах или окнах комнаты, выходящих на север или северо-восток. Если несколько факторов совпадают, складываются дополнительные проценты.

В системах отопления современных коттеджей и квартир используются следующие типы радиаторов, различающиеся материалом изготовления:

  • чугун; Сталь
  • ;
  • алюминий;
  • биметаллический.

Конструктивные особенности радиаторов водяного отопления представлены двумя группами:

  • секционные — это чугунные, алюминиевые и биметаллические радиаторы; Панель
  • — они представлены стальными радиаторами.

Новые варианты из «старого» чугуна

Надежность и практичность чугунные радиаторы хорошо известны отечественному потребителю. Они отличаются высокой устойчивостью к коррозии и истиранию, служат не менее 50 лет. В системах отопления с некачественным теплоносителем вопрос «какие радиаторы выбрать» практически не ставится: ответ будет в пользу чугунных радиаторов

Чугунные радиаторы также идеально подходят для твердотопливных систем отопления.Благодаря толстым стенкам, большой емкости секций (до 1,4 л) и физическим свойствам чугуна они способны аккумулировать большое количество тепла и обеспечивать обогрев помещения между нагрузками твердотопливного котла.

Инерционные, прочные и надежные чугунные радиаторы выбирают для коттеджей и квартир с системами отопления, не оборудованными автоматикой

Чугунные радиаторы в основном рассчитаны на давление в системе 6-9 атм и максимальную температуру теплоносителя до 130 ° C, но благодаря высокой теплоемкости отличаются высокой тепловой инерционностью: долго нагревают помещение и медленно остывают.

Из-за этой особенности они не подходят для систем отопления, оснащенных автоматикой, так как не смогут обеспечить, например, режим отопления с дневной температурой 22 ° C и ночной температурой 17 ° C.

Алюминиевые секционные радиаторы

Эффектные по конструкции, легкие, менее теплопотребляющие, но быстро излучающие тепло в пространство, секционные радиаторы из алюминия являются достойной альтернативой инерционным чугунным аналогам. Ребра вокруг основных каналов усиливают естественную конвекцию воздуха в них, благодаря чему на алюминиевых батареях не скапливается пыль, а малая инерционность нагревательного устройства этого типа позволяет быстро изменять температуру в соответствии с командами управления. термостаты.

Малоинерционные алюминиевые радиаторы позволяют быстро изменять температуру в соответствии с командами управления термостатами

Однако, помимо неоспоримых преимуществ, есть еще и недостаток, который необходимо учитывать перед выбором подходящих алюминиевых радиаторов отопления. Дело в том, что алюминий чувствителен к качеству воды в системе отопления: оптимальная кислотность должна соответствовать значению pH 7-8. На скорость электрохимической коррозии алюминия влияют паразитные токи в здании, входящие в состав добавок для снижения жесткости воды, кислорода, а также установка алюминиевых отопительных приборов в одной системе с медными и стальными деталями и трубами.

Для предотвращения деструктивных электрохимических реакций рекомендуется использование специальных диэлектрических переходников на стыке алюминиевых профилей с медными или стальными трубами и деталями. Падения давления, характерные для российских систем городского отопления, также нежелательны для алюминиевых радиаторов, но ряд производителей компенсирует этот недостаток, запустив в производство алюминиевые радиаторы с рабочим давлением до 16 атм.

Биметаллические батареи секционные

Тем, кто еще не определился, какие отопительные батареи выбрать, так как чугун или алюминий не подходили по тому или иному параметру, стоит присмотреться к элегантным и мощным биметаллическим секционным радиаторам.Нагревательные устройства этого типа конструктивно представляют собой систему из вертикальных стальных труб, заполненных снаружи путем тушения специальным алюминиевым сплавом. В результате биметаллические батареи благодаря физическим свойствам стали отлично выдерживают высокое давление теплоносителя и противостоят коррозии, а алюминиевая поверхность отлично передает тепло и быстро нагревает помещение.

Биметаллические батареи отлично выдерживают теплоноситель под высоким давлением, противостоят коррозии и быстро нагревают помещение

Биметаллические радиаторы рассчитаны на внутреннее рабочее давление теплоносителя 25 атм и лишены недостатков чугунных и алюминиевых аналогов, но имеют небольшой недостаток — уменьшенный объем циркулирующей воды из-за небольшого сечения (всего 12-15 мм) внутренних стальных трубок.Для быстрого обогрева помещения и последующего поддержания оптимальной температуры теплоноситель должен постоянно циркулировать в системе с большой скоростью, а это может сопровождаться характерным свистом в головках термостатов.

Стальные панельные радиаторы

Панельные стальные радиаторы по теплопроводности можно устанавливать между чугунными и алюминиевыми аналогами. Панельные батареи изготовлены из коррозионно-стойких штампованных стальных листов и конструктивно представляют собой серию параллельных вертикальных каналов, соединенных горизонтальным коллектором.Они бывают одно-, двух- и трехрядные, с оребрением или без, а внешние панели покрыты термостойкой многослойной эмалью.

Стальные радиаторы рассчитаны на рабочее давление 6-10 атм и максимальную температуру теплоносителя до 120 ° С. По сравнению с чугунной батареей, стальной панельный радиатор отличается высокими энергосберегающими свойствами: это способен отдавать столько же тепла, сколько чугунный аккумулятор, за счет использования в 7 раз меньше воды при температуре на 20 ° C ниже. К тому же благодаря развитой поверхности теплообмена он быстрее нагревает помещение, так как не тратит тепло на обогрев себя.

Стальные панельные радиаторы снижают энергозатраты на отопление

Стальные панельные радиаторы отличаются большим внутренним объемом по сравнению с биметаллическим аналогом и, не требуя постоянной циркуляции теплоносителя, превосходят его. Недостатком стальных панельных радиаторов является их небольшой срок службы — не более 15 лет.

Решая, как правильно выбрать батарею отопления, необходимо учитывать место установки, площадь помещения, качество теплоносителя в системе отопления.Так, например, для коттеджа, оборудованного автоматической системой отопления, подойдут стальные панельные радиаторы, а если автоматика не предусмотрена, то хорошие чугунные. Для квартир в новостройках с высоким давлением и низким качеством воды биметаллические батареи идеально подходят в системах отопления. Если качество воды в системе отопления квартиры удовлетворительное, можно остановить выбор на алюминиевых батареях, убедившись, что давление в системе не превышает номинальные значения прибора.Если старая система отопления квартиры нуждается в реконструкции, замена чугунных батарей панельными стальными поможет снизить затраты на электроэнергию.

Присоединится: медь и алюминий

Сварка трением

стала лучшим выбором для компаний, желающих соединить разнородные металлы. Поскольку сварка трением — это процесс соединения в твердом состоянии, который не требует плавления, он позволяет склеивать два металла, таких как медь и алюминий, что может быть невозможно соединить с помощью более традиционных методов сварки.

При использовании таких процессов сварки плавлением, как MIG и TIG, соединение разнородных металлов может оказаться сложной задачей, поскольку они часто существенно различаются по составу, а также физическим, механическим и металлургическим свойствам.

Медь и алюминий имеют совершенно разные температуры плавления. Медь имеет температуру плавления 1984 ° F; Алюминий имеет температуру плавления 1221 ° F. Это означает, что если вы соедините два материала с помощью процессов плавления, вы рискуете перегреться и ослабить алюминий.Фактически, с процессами плавления вы всегда будете изменять свойства материала одного или обоих материалов из-за плавления. Несмотря на то, что это иногда делается в промышленности, сварка TIG алюминия с медью не считается жизнеспособным процессом.

Итак, как нам более эффективно соединить эти два материала?

Сварка трением — это наиболее эффективная из имеющихся технологий биметаллического соединения. При сварке трением сварные швы имеют кованое качество, а материалы пластифицируются, а не расплавляются, что создает более прочные сварные швы, чем процессы плавления.Кроме того, правильно выполненный сварной шов трением не вызовет гальванической коррозии, также известной как биметаллическая коррозия, вокруг соединения.

Вот три распространенных способа сварки трением комбинаций меди с алюминием:

1. Линейная сварка трением медно-алюминиевой пластины теплообменника


Используя линейную сварку трением, MTI соединяет медь с алюминием, формируя пластины теплообменника для транспортных средств. В то время как медь передает тепло быстрее, чем почти любой другой металл, медь не очень хорошо или очень жестко крепится к другим поверхностям.Итак, медь приваривается к алюминию, что позволяет использовать алюминий в качестве монтажной поверхности.

2. Сварка трением медных и алюминиевых электрических компонентов при вращении


MTI использует ротационную сварку трением для соединения алюминиевых сплавов с медными сплавами для электрических соединителей. Таким образом, мы получаем преимущества теплопередачи меди в сочетании с экономией алюминия.

3. Сварка трением медных и алюминиевых кабелей аккумуляторных батарей


MTI также использует ротационную сварку трением для соединения меди с алюминием в кабелях аккумуляторных батарей.В этом случае медь и алюминий идеально подходят по разным причинам. Медь обеспечивает высокую электропроводность при небольшом сопротивлении, в то время как алюминий — гораздо более легкий металл. Заменяя алюминий на более тяжелые металлы, когда это применимо, мы можем снизить вес конечного автомобиля, что называется облегчением. Вот почему сочетание алюминия с другими материалами стало критически важным аспектом автомобильного производства.

Другие биметаллические комбинации

Загляните в наш Центр решений вместе с Дуэйном Нойербургом из MTI, чтобы увидеть некоторые из других популярных биметаллических комбинаций MTI и узнать, почему переход на биметаллическую деталь может сэкономить время и деньги компании:

Почему MTI

MTI имеет многолетний опыт работы с биметаллическими приложениями.Наш главный металлург с более чем 30-летним опытом работы вместе с инженерами-технологами разрабатывает технологию сварки. Как специалисты по сварке трением, MTI обладает знаниями, ноу-хау и сертификатами качества для решения ваших производственных проблем, а также имеет более чем 300-летний опыт комбинированной сварки трением. Мы построим машину, которая сделает вашу деталь, мы сделаем деталь для вас или поможем сделать вашу деталь еще лучше.

Снимки команд Термический разгон литий-ионных аккумуляторов

Инженеры, кажется, все еще предпочитают вакуумные камеры из нержавеющей стали алюминиевым.Но алюминий дает преимущества для вакуумных камер, особенно для сверхвысокого (UHV) и экстремального вакуума. (UHV составляет от 10 -7 до 10 -12 мбар, а экстремально высокий вакуум [XHV] связан с уровнями вакуума в космическом пространстве).

Действительно, алюминий часто превосходит старые технологии, используемые для вакуумных камер, на нескольких уровнях. Вот наиболее важные и важные преимущества его использования в вакуумной системе.

Теплопроводность. Алюминий обладает превосходными тепловыми свойствами, обеспечивая пользователям в 10 раз большую теплопроводность, чем у нержавеющей стали, и в 21 раз ее коэффициент температуропроводности. Алюминий также имеет чрезвычайно низкий коэффициент теплового излучения. Такие превосходные термические свойства делают алюминий отличным вакуумным материалом.

Свойства поверхности алюминия позволяют алюминиевым вакуумным камерам завершать полный отжиг при 150 o C. (Отжиг — это процедура, при которой материалы помещаются в вакуумную камеру и нагреваются таким образом, что любые летучие соединения в металле удаляются.) Это намного более низкая температура, чем температура, необходимая для выпечки в камерах из нержавеющей стали.

Алюминиевые камеры также нагреваются равномерно, поэтому отжиг происходит более полно — и со значительно более коротким временем цикла — потому что меньше холодных зон, которые могут повторно конденсировать летучие газы.

Сверхчистый вакуум. Водород является преобладающим остаточным газом в металлических вакуумных системах, используемых для сверхвысокого и сверхвысокого давления. Снижение скорости дегазации водорода является наиболее сложной задачей при создании чрезвычайно высокого вакуума при работе с нержавеющей сталью.Благодаря тому, что выделение водорода на семь порядков меньше, чем у нержавеющей стали, алюминий дает пользователям сверхчистый пылесос. Алюминий также имеет низкий уровень углерода, что приводит к значительно меньшему содержанию H 2 O, CO, C 2 и CH 4 по сравнению с нержавеющей сталью.

Более низкие уровни загрязнения и дегазации. Алюминиевая камера, обработанная в соответствии со спецификацией Atlas UHV AVSP-08, должна иметь чистые поверхности; они облегчают формирование плотного пассивирующего слоя, который позволяет гидроксидам превращаться в стабильные молекулы оксидов.Это оставляет поверхность, которая препятствует диффузии других загрязняющих веществ, что еще больше снижает потребность в перекачке.

Более быстрая перекачка означает меньшие и менее дорогие насосы, что в конечном итоге снижает затраты на насосы и снижает потребление энергии. Обожженная алюминиевая камера имеет скорость дегазации менее 1×10 -13 Торр л / сек см 2 по сравнению с 6,3×10 -11 Торр литр / сек см -11 Торр литр / сек см из нержавеющей стали, что делает алюминий пригодным для применения в XHV.

Алюминиевая камера сверхвысокого вакуума, используемая в полупроводниковой промышленности, обеспечивает низкий уровень водорода, быструю откачку (снижение давления), маневренность и даже прогревание.

Без магнитных помех. Для применений, где требуются немагнитные камеры, алюминий обеспечивает магнитную прозрачность. Алюминиевая камера, изготовленная в соответствии со стандартами Atlas UHV, обеспечивает низкую магнитную проницаемость, что означает отсутствие заметных нарушений в работе электронной и ионной оптики.

Меньше остаточного излучения. Газообразный фтор обычно используется для очистки алюминиевых камер, но он может вызывать коррозию. Чтобы повысить коррозионную стойкость алюминия, его можно обрабатывать по технологии AVSP-08, разработанной Atlas UHV.

Процесс создает плотный защитный слой, который увеличивает коррозионную стойкость алюминия и делает алюминиевые камеры и трубопроводы для подачи газа гораздо более устойчивыми к воздействию фтора, чем компоненты из нержавеющей стали. При необходимости поверхности можно дополнительно защитить от галогенов, создав еще более толстый и твердый оксидный слой с помощью электролитического анодирования.

Высокоскоростная обработка. Алюминий известен своей превосходной обрабатываемостью; он позволяет обрабатывать алюминий до 10 раз быстрее, чем нержавеющую сталь.Это также позволяет изготавливать алюминиевые камеры с большим количеством деталей. Алюминий довольно легко резать, формировать, формовать и выдавливать. Характеристики камеры могут быть выполнены в точном соответствии с областью применения. Это может снизить потребность в дополнительном пространстве и оборудовании по сравнению с альтернативой адаптации приложения к ограничениям камеры.

Алюминиевые камеры и детали можно обрабатывать более детально, чем многие другие металлы. Алюминиевая камера

Гашение вибрации. Алюминий обеспечивает высокое гашение вибрации и повышенное поглощение.Обладая низким модулем упругости Юнга (69 ГПа или одна треть от 207 ГПа для нержавеющей стали), алюминий обладает превосходными характеристиками гашения вибрации. Это может быть особенно важно и делает алюминий предпочтительным материалом камеры для применений в прецизионных синхротронах, полупроводниках и в физике, где чрезмерная вибрация может иметь катастрофические последствия.

Материальные затраты. Вероятно, наибольшая экономия затрат на алюминиевые камеры связана с материалами. Компактные алюминиевые вакуумные камеры могут занимать на 40% меньше места, что делает их экономичной альтернативой громоздким камерам из нержавеющей стали.Это может быть особенно ценно, если площадь пола ограничена.

Добавьте к этому тот факт, что если алюминиевая камера весит треть от веса камеры из нержавеющей стали того же размера, и расходы на транспортировку снижаются, необходимость в дорогих опорах отпадает, а обращение и установка становятся проще.

Интегрирующие компоненты и цельнометаллические фланцевые уплотнения. При использовании алюминиевой камеры часто необходимо обеспечить стык между алюминием и нержавеющей сталью, который будет надежно герметизировать их.Биметаллические переходы с металлическим соединением (взрывом или диффузией) обеспечивают герметичные вакуумные уплотнения для трубопроводов криогенного, жидкостного или газового происхождения.

Эти переходные соединения могут быть полностью сварными или фланцевыми. Биметаллические фланцы обеспечивают надежные, полностью нержавеющие уплотнительные поверхности. Биметаллические соединения позволяют инженерам выбирать, какие материалы им нужны и где они должны выполнять свою работу в общей вакуумной системе (см. «Связывание взрывом и диффузией» ниже).

Эти переходы металл-металл выдерживают давление и температуру, необходимые для работы с жидким азотом, водородом, гелием и другими промышленными газами и жидкостями. Клеи не используются для этих целей из-за их высокой скорости дегазации и, в криогенной технике, из-за их тенденции становиться хрупкими.

Если рассматривать всю стоимость вакуумной камеры, от поставки до установки и эксплуатации, алюминиевые камеры могут сэкономить пользователям от 40 до 60% по сравнению с камерами из нержавеющей стали.И чем больше камера, тем заметнее экономия. Кроме того, при оснащении фланцами и фитингами, обработанными по технологии AVSP-08, алюминиевые вакуумные камеры стоят меньше, чем аналогичные модели из нержавеющей стали.

Преимущества термической обработки, механической обработки и стоимости материалов очевидны, поэтому полупроводниковая промышленность полагается на алюминий при изготовлении многих инструментов для производства пластин.


Сварка взрывом и диффузией

Сварка взрывом или сварка (EXW) — это твердотельный процесс, который соединяет разнородные металлы на атомарном уровне.Пластины должны прилегать друг к другу так, чтобы листовая пластина находилась наверху опорной пластины, но между ними оставался небольшой зазор. Техники помещают заряд взрывчатого вещества на пластину флаера и взрывают один край. Контролируемое прогрессивное зажигание движется по пластине флайера, как рябь в пруду.

Взрыв ускоряет плиты вместе со скоростью удара от 5900 до 7200 футов / сек. Между пластинами образуется поверхностная плазма высокой энергии, которая движется впереди точки столкновения и отрывает электроны от двух соединяемых поверхностей.Затем электронно-голодные металлы прижимаются друг к другу под экстремальным давлением, образуя связь, разделяющую электроны.

Обратите внимание на линию соединения EXW, которая отделяет алюминиевую часть детали от части из нержавеющей стали.

Металлы, такие как медь и нержавеющая сталь, легко склеиваются на заводе-изготовителе. Однако алюминий и нержавеющая сталь несовместимы и не соединяются напрямую, поскольку взрыв образует хрупкие интерметаллические соединения

Atlas UHV исследовал и разработал запатентованную технологию многослойных композитов, которая решает эту проблему.Он основан на металлургической совместимости многослойного сэндвича из нержавеющей стали 316L, меди, титана и алюминия 6061 T6. Сплавленный материал придает деталям максимальную герметичность, пластичность и способность выдерживать изменения от криогенных до высоких температур и обратно.

Диффузионное соединение — это процесс, в котором различные металлы сплавляются вместе под высоким давлением и нагреваются. Склеивание происходит поэтапно. Сначала материалы поддаются и ползут таким образом, что сила трения толкает волны пластически деформируемого материала на большую площадь контакта.Затем атомы в контактной области диффундируют и перестраивают границы двух материалов, чтобы устранить поры, изначально находившиеся в соединенной области. Наконец, в этой области преобладает диффузия, и создается связь.

Этот метод склеивания зависит от строгого контроля давления, температуры и времени выдержки. Эти условия различаются для склеивания разных материалов.

Сотрудничество с компаниями, имеющими опыт применения различных методов склеивания и склеивающих материалов, поможет обеспечить выполнение проектных требований.После того, как соединение выполнено, также требуется опыт, чтобы должным образом обработать соединенный материал для получения пригодных для использования деталей.

Джед Ботелл — вице-президент Atlas UHV.

Предотвращение теплового разгона аккумуляторов электромобилей

Многие покупатели автомобилей уклоняются от электромобилей. Их основная проблема, беспокойство по поводу дальности полета, касается ограниченного ассортимента этих транспортных средств. В частности, их беспокоят длительные поездки, длительное время зарядки и отсутствие зарядных станций.Чтобы облегчить свое беспокойство, автопроизводители усердно работают над разработкой более мощных литий-ионных аккумуляторов, которые могут перевозить автомобили дальше и быстро заряжаться.

Один автопроизводитель, Nissan, по слухам, в следующем году выведет на рынок версию своего популярного автомобиля Leaf с увеличенным запасом хода, и ключом к расширению его ассортимента станет активное управление температурным режимом. Эти последние два слова могут иметь решающее значение для успеха электромобилей в целом. Хотя диапазон важен для использования, терморегулирование аккумуляторов имеет жизненно важное значение для реальной безопасности аккумулятора, транспортного средства и, что наиболее важно, его пассажиров и владельцев.Это происходит из-за теплового разгона, опасной реакции, связанной с литий-ионными батареями.

Простейшая защита от теплового разгона заключается в размещении защитного материала между аккумуляторной батареей и шасси.

Thermal Runaway?

Увеличить запас хода электромобиля можно несколькими способами. Это включает в себя все: от более крупных аккумуляторных блоков с большим количеством модулей и ячеек до использования более энергоемких элементов с большей емкостью.Однако все эти подходы по-прежнему оставляют батареи чувствительными к тепловому выходу из строя — некоторые в большей степени, чем другие.

Каждая ячейка литий-ионной батареи содержит легковоспламеняющийся жидкий электролит. Если в элементе произойдет короткое замыкание, электролит может загореться; затем давление в ячейке быстро возрастает, пока ячейка не лопнет и не выпустит горючий электролит.

Температура разорвавшейся ячейки может возрасти до более 1832 ° F (1000 ° C). Быстрое и экстремальное повышение температуры (тепловое бегство) может легко распространиться на соседние ячейки в виде эффекта домино, который получил название распространения теплового разгона.

При тепловом разгоне возникает дым, пожар и даже взрывы. Если это произойдет, пассажирам потребуется как можно больше времени, чтобы покинуть автомобиль.

С 2015 года, когда рынок электромобилей стал более распространенным, было зарегистрировано много несчастных случаев, связанных с аккумулятором. Сюда входит электрический автобус, который загорелся после сильного дождя в Нанкине, Китай, и в качестве возможной причины короткого замыкания было указано погружение в воду.

Несмотря на то, что неуправляемый перегрев явно опасен для жизни, до сих пор не существует глобального регулирования.В то время как Китай внедрил стандарт GB / T 31485 (Требования безопасности и методы испытаний для тяговых батарей электромобилей), ООН только предложила закон. Это оставляет автопроизводителям выбор: разрабатывать ли аккумуляторные батареи для своих автомобилей, которые могут справиться с тепловым разгоном. Их собственные программы оценки рисков должны определить, насколько вероятны инциденты с тепловым разгоном.

Добавление какой-либо защиты, вероятно, уменьшит дальность действия транспортного средства, потому что любые защитные материалы означают меньше места для аккумуляторов электричества.

Казалось бы, золотой середины между дальностью стрельбы и безопасностью нет. Однако производители аккумуляторов не должны идти на компромисс с безопасностью ради дальности действия или наоборот.

Следующая лучшая форма защиты от теплового разгона — это размещение защитного материала между модулями батарей.

Методы защиты

Такие компании, как Morgan Advanced Materials, на протяжении многих лет исследуют и разрабатывают ряд материалов и методов терморегулирующей защиты.Они предоставляют пассажирам больше времени для выхода из автомобиля и рассеивания тепла, чтобы снизить вероятность неконтролируемого распространения теплового разгона. Тем не менее, не существует универсального подхода. Конструкция каждой батареи индивидуальна, и методы защиты должны быть адаптированы для каждой из них.

Существует три уровня защиты, которые инженеры могут спроектировать в батареях, чтобы уменьшить эффекты теплового разгона в электромобилях. А именно: от ячейки к ячейке, от модуля к модулю и уровня аккумуляторной батареи.

Защита от ячейки к ячейке помещает специальный материал между отдельными ячейками.Это наивысший уровень защиты, но также и самый сложный из-за нехватки места. Если ячейка переходит в режим теплового разгона, поглощение тепла и отклонение пламени от защитных материалов сводят к минимуму тепловое воздействие на соседние ячейки.

Одним из наиболее эффективных материалов для этого типа защиты являются материалы с фазовым переходом (PCM), такие как теплоизоляционный блок Superwool Energy Storage Technology (EST) компании Morgan, который можно использовать для определенных форматов ячеек. PCM поглощают тепло от разорванных ячеек, превращая его из твердого тела в жидкость или из жидкости в газ.

Во время фазового перехода тепло рассеивается по всему материалу. Если фазовый переход происходит с твердого тела на газ, это обеспечивает дополнительную защиту; газ из изоляционного материала выталкивает газы ячейки через вентиляционные отверстия модуля, быстрее понижая температуру.

Важно учитывать форму ячейки при определении защиты ячейки, поскольку разные ячейки имеют разные потребности в изоляции. Ячейки бывают трех основных форм: цилиндрические, призматические и карманные.В цилиндрических батареях изоляция может быть сплошной, но с ячейками, которые расширяются и сжимаются, жесткая изоляция не может использоваться. Призматические ячейки могут использовать твердые или гибкие изоляционные материалы.

Защита между модулями устанавливает изоляцию между модулями, чтобы предотвратить распространение теплового разгона на соседние модули. Тип используемой изоляции зависит от размера и конструкции модуля, также можно использовать бумагу. Примечательно, что защита от модуля к модулю обеспечивает значительную экономию веса по сравнению с защитой от ячейки к ячейке.Более легкие батареи, в свою очередь, увеличивают запас хода и позволяют батарее легче вписаться в конструкцию автомобиля.

Защита на уровне пакетов — самый простой и доступный вид. Он направлен на то, чтобы у пассажиров было больше времени для выхода из автомобиля. Он мало защищает сам аккумулятор. Тем не менее, это гораздо лучший вариант, чем полное отсутствие защиты. Стандартная изоляционная бумага, такая как Superwool Plus Paper, является распространенной формой защиты на уровне упаковки.

Производители автомобилей предлагают два варианта активного или пассивного управления тепловой защитой.

Активное управление температурой основано на технологиях охлаждения для добавления или удаления энергии с помощью вещества, увеличивающего теплопередачу. В электромобилях это включает воздушное, жидкостное охлаждение и охлаждение хладагентом. Он также включает в себя внешнее устройство, которое помогает рассеивать тепло. Активные методы обычно более дороги и сложны, чем пассивные.

Пассивные методы основаны на термодинамике теплопередачи (теплопроводность, конвекция и излучение). Пассивное охлаждение батареи включает металлические радиаторы, модули PCM и специальные тепловые экраны.Как правило, они дешевле, чем активные технологии, и их легче внедрить.

Лучшей защитой от теплового разгона стал защитный материал каждой ячейки аккумулятора. Это также является наиболее сложной задачей, поскольку использование всех необходимых защитных материалов увеличивает ограниченное пространство автомобиля.

Испытательные материалы

Инженеры Morgan недавно протестировали ряд защитных материалов, в том числе:

  • Пена: поддерживает постоянное давление в ячейках и используется в модулях.
  • Изоляция: теплоизоляция при нагревании.
  • Вспучивающиеся материалы: Увеличиваются в объеме под воздействием тепла.
  • Эндотермические материалы: поглощают энергию при воздействии тепла, как ПКМ.

Чтобы проиллюстрировать, как работает каждый материал, параметры для теста были:

  • Батарейный модуль с 24 призматическими элементами из оксида лития-никеля-марганца-кобальта (NMC).
  • Пары ячеек сгруппированы в элементы, и каждый элемент разделен листами материала.
  • Один элемент в модуле перегружен до начала теплового разгона.
  • 100% уровень заряда (SoC) для всех ячеек в модуле.
  • Все встроенные функции безопасности отключены.

Вот результаты:

Затем испытание было повторено, но с активным управлением охлаждением с помощью холодной пластины для пены и эндотермических материалов. Вот результаты:

Согласно результатам испытаний, эндотермические материалы являются лучшими из протестированных, независимо от того, с активным управлением охлаждением или без него.С другой стороны, пеноматериалы плохо работают в условиях теплового разгона. Однако следует отметить, что пена в этом модуле не предназначена для предотвращения теплового разгона, и есть другие пены, которые могут лучше работать при тепловом разгоне.

Рынок электромобилей, вероятно, вырастет по мере удорожания традиционных видов нефтехимического топлива. Совершенно очевидно, что автомобилестроители, обладающие широким выбором в области управления температурным режимом, должны сотрудничать с инженерами-материалами. Только так можно будет разработать коммерчески жизнеспособные методы и улучшить рынок электромобилей.

Алиша Либшер, менеджер по развитию, и Гэри Гайман, старший разработчик НИОКР, работают в подразделении Thermal Ceramics в Morgan Advanced Materials, глобальной компании по разработке материалов, штаб-квартира которой находится в Виндзоре, Великобритания (+44 (0) 1753-83700).

Расширение твердого тела: тепловые свойства вещества

Расширение твердого тела: тепловые свойства вещества

Термодинамика

Расширение твердого тела: тепловые свойства вещества
Биметаллическая полоса
Класс PIRA: 4A30.10

Назначение
Для наблюдения за различной скоростью расширения разнородных металлов, связанных вместе
(дифференциальное тепловое расширение).

Описание
Склеенные полосы из разнородных металлов (инварная сталь и латунь) сгибаются вместе при
с подогревом или охлаждением.
ПРИМЕЧАНИЕ:
-Используйте тонкую стальную вату, чтобы отполировать полосу, чтобы учащиеся видели другой цвет.
металлы.
Варианты:
Биметаллическая катушка, снятая с термометра с круговой шкалой.
Модель термостата с батарейным питанием и биметаллической катушкой.

Педагогика: Спросите учащихся, в каком направлении полоса будет изгибаться в пламени, если
полоса перевернута.

Оборудование
Биметаллические ленты
Вспомогательное оборудование
Горелка Бунзена и спички

Расширение твердого тела: тепловые свойства вещества
Термостат Модель
Класс PIRA: 4A30.11

Назначение
Наблюдение за использованием биметаллической ленты в модели термостата.

Описание
Биметаллическая полоса термостата может быть нагрета для замыкания или размыкания цепи.
Альтернативный вариант: модель термостата с батарейным питанием, в комплекте с ртутной пробиркой.

Оборудование
Модель термостата
Вспомогательное оборудование
Горелка Бунзена и спички

Расширение твердого тела: тепловые свойства вещества
Шарики и кольцо
Класс PIRA: 4A30.20

Цель
Для демонстрации теплового расширения металла.

Описание
Когда мяч и кольцо имеют комнатную температуру, мяч проходит через кольцо.
Когда шар нагревается (используйте пропановую горелку), он расширяется так, что теперь не пройдет
кольцо.

Оборудование
Устройство с шариком и кольцом
Вспомогательное оборудование
Горелка Бунзена и спички

Тепло и первый закон: проводимость

Тепловая гонка на проекторе
Класс ПИРА: 4B30.12

Цель
Для демонстрации различных коэффициентов теплопроводности для
разные металлы

Описание
Центр креста конфигурации четырех различных металлических стержней
(медь, латунь, алюминий и железо) нагревают, чтобы расплавить воск на дальних концах,
полоски воска.
Перед занятием: Используя входящее в комплект лезвие, нарежьте 4 ломтика одинаковой ширины.
воском и аккуратно закрепите на концах стержней
Начало класса: Подвести воду см.стакан до кипения с помощью
иммерсионная катушка. (Вода должна закипеть ~ мин.)
Небольшую каплю синего пищевого красителя можно добавить в воду для наблюдения учащихся.
выгода.
— Установите наверху прибор Heat Race и налейте кипяток в стеклянную посуду.
Подождите ~ мин. для первой полосы «капнуть» (расплавиться) и ~ мин. для
последнюю полосу «сбросить».

Оборудование
Аппарат Heat Race, 4 тонкие полоски воска, пищевой краситель для воды?
Вспомогательное оборудование
Sm.стакан с водой, иммерсионная спираль, диапроектор

Тепло и первый закон: излучение

Параболические зеркала:
Зажгите спичку
PIRA Class: 4B30.12

Цель
Продемонстрировать передачу энергии посредством излучения

Описание
Зажечь спичку в фокусе одного параболического зеркала теплом
элемент (лампочка высокой мощности) в фокусе другого зеркала.
ПРИМЕЧАНИЕ. Настоятельно рекомендуется попрактиковаться в этой демонстрации, прежде чем пробовать.
в классе.

— С помощью резинки прикрепите деревянную спичку к стойке зеркала без лампочки.
Убедитесь, что голова спички находится в фокусе зеркала.
— Установить зеркала, лампочку и спичку на вертикальные стойки,
— Установите зеркала на расстоянии 3-4 метра друг от друга.
— Включите лампочку и подождите ~ мин. (при условии, что все выровнено!)
Примечание: студенты немного нервничают во время ожидания, и ~ 1/2 из них пропустят
момент «вспыхнувшего пламени».


Оснащение
Параболические зеркала и рамы, лампа накаливания 300 Вт
Вспомогательное оборудование
2 вертикальных монтажных стержня и (свежая) деревянная спинка

Фазовые изменения: жидкость-твердое тело: изменение состояния

Mystery Ice
PIRA Класс: 4C20.XX

Цель

Наблюдать за уникальной природой воды: ее твердая форма менее плотная, чем ее
жидкая форма.

Описание
Бросьте гранулу замороженного метана в стакан с жидким метаном и наблюдайте за ней.
опуститесь на дно стакана.
— Перед занятием: налейте ~ 500 мл метана в высокий мерный цилиндр.
Не сообщайте учащимся о природе жидкости — из-за ее прозрачности.
свойства, они будут считать, что это вода.
— Используя жидкий азот, заморозьте гранулу метана в пробирке.
— После небольшого разогрева пробирки (для высвобождения гранулы) капните гранулу в
стакан метана.
— Твердая гранула метана опустится на дно жидкого метана.

Педагогика: спросите учащихся, чего они ожидают, и используйте демонстрацию как трамплин в
уникальный характер относительной плотности твердой и жидкой воды.

Переработайте использованный метан обратно в баллон с метаном.


Оборудование

Метан, высокий градуированный цилиндр, пробирка, держатель пробирки, стакан с жидкостью
азот

Фазовые изменения: жидкость-газ: изменение состояния
Кипение при пониженном давлении
Класс PIRA: 4C30.15

Цель
Для демонстрации кипения воды при комнатной температуре при пониженном давлении.

Описание
Вода закипает при комнатной температуре (22 ° C), когда
давление окружающего воздуха снижается.
1. Перед занятием: проверьте уплотнения мини-вакуумной камеры на предмет грязи и / или другого мусора.
При необходимости повторно нанесите минимальное количество
вакуумная смазка для прокладок.
2. Поместите часовое стекло в мини-вакуумную камеру, а мини-вакуумную камеру на
диапроектор.
3. Налейте небольшое количество воды в часовое стекло, герметичную камеру.
3. Присоедините и включите вакуумный насос. Вода должна закипеть.
ПРИМЕЧАНИЕ: Часть начального кипячения может быть связана с удалением насосом растворенной воды.
воздуха.
Продление: Подождите еще немного, и кипящая вода замерзнет.

Оборудование
Мини-вакуумная камера, часовое стекло
Вспомогательное оборудование
Вода, вакуумный насос

Фазовые изменения: жидкость-газ: изменение состояния
Воздушный шар в жидком азоте
Класс PIRA: 4C30.32 *

Назначение
Для наблюдения за фазовым превращением воздуха из газа в жидкость.

Описание
Создайте жидкий воздух на дне пробирки.
Используйте защиту для глаз и рук!
1. Закажите жидкий азот (LN2) за день до демонстрации.
2. Надуйте баллон среднего размера и закрепите отверстие над пробиркой.
3. Налейте LN2 в стеклянный стакан. Когда кипение немного «расслабится» (т.е.
стакан приходит в тепловое равновесие с содержимым) — добавьте больше LN2, чтобы наполнить стакан в
вершина.
4. Поместите пробирку (с баллоном сверху) в LN2 и подождите ~ минут.
5. Удалите пробирку, когда баллон значительно опустится.
6. Попросите учащихся немедленно наблюдать за мутной жидкостью (воздухом) внутри пробирки.
Пробирка быстро затуманивается / замерзает — так что поспешите с шоу и расскажите.Как пробирка и
содержимое нагревается до комнатной температуры, баллон снова надувается.

Оборудование
Баллон, пробирка
Вспомогательное оборудование
Жидкий азот, большой стакан, очки, перчатки

Фазовые изменения: жидкость-газ: изменение состояния

Жидкий азот в баллоне
Класс PIRA: 4C30.35

Цель
Для наблюдения за фазовым переходом жидкость-газ в жидком N2.

Описание
Легко надуйте воздушные шары небольшим количеством жидкого азота.
1. Закажите Liquid N2 за день до демонстрации.
2. Налейте жидкий N2 в стакан. (Используйте возможность обсудить
«кипение» и тепловой поток.) ​​
3. Используя термоперчатки для защиты рук, осторожно держите воздушный шар за его отверстие.
и налейте в баллон небольшое количество жидкого N2.
4.Немедленно защипните отверстие баллона и осторожно встряхните. Воздушный шар будет расширяться по мере того, как
жидкий N2 испаряется внутри баллона.
ПРИМЕЧАНИЕ:
-Вы также можете использовать небольшую воронку, чтобы помочь налить жидкий N2 в баллон
— Осторожно встряхните баллон по мере испарения жидкого N2, чтобы предотвратить попадание любой части
воздушный шар от замерзания. НО, если вы хотите, чтобы студенты разбудили небольшую челку — не пытайтесь
встряхивая баллон — или добавьте немного LN2.
Осторожно: ВСЕГДА надевайте защитные очки!

Оборудование
Баллон
Вспомогательное оборудование
Жидкий азот, тепловые перчатки, большой стакан, очки, воронка

Охлаждение испарением: изменение состояния

Замораживание испарением
Класс PIRA: 4C31.20

Цель
Наблюдать, что происходит с жидкостью, когда все «горячее», быстрее
движущиеся молекулы испаряются.

Описание
Небольшое количество воды комнатной температуры в стекле часов замерзает уже через ~
минут в вакууме.
1. Предварительно: проверьте уплотнения на предмет грязи и / или другого мусора. Повторно нанесите минимальное количество вакуумной смазки.
к прокладкам только при необходимости.
2. Налейте немного воды в стекло для часов и поместите в верхнюю часть.
мини-вакуумная камера.
3. Установите вакуумную камеру на проектор в классе и подключите вакуумный насос.
4. Сосредоточив проектор на воде, включите вакуумный насос. Будет несколько
начальное кипение из-за выделения растворенного в воде воздуха. Через ~ минут вода быстро и резко замерзнет.

Оборудование
Стекло для часов, мини-вакуумная камера
Вспомогательное оборудование
Вакуумный насос, вода, классный проектор

Охлаждение испарением: изменение состояния

Питьевая птица
Класс ПИРА: 4C31.30

Цель

Обратите внимание на один из самых забавных эффектов
охлаждения испарением.


Описание
Воздух в теле стеклянной птицы охлаждается за счет испарения воды
из клюва птицы. Центр масс птицы меняется по мере изменений внутри
давление воздуха перемещается вокруг жидкости внутри его тела.
— Поставьте птицу стаканом воды так, чтобы ее клюв можно было опустить в
вода.Позвольте птице вернуться в исходное вертикальное положение.
— Вода из клюва испаряется, воздух в верхней части птицы теряет тепло
(температура понижается) и внутреннее давление понижается.
— Жидкость внутри птицы поднимается до тех пор, пока центр тяжести птицы не окажется над ее осью.
точка, и птица падает обратно в стакан с водой (сначала клювом), чтобы еще раз
пить воду. (Между тем, давление воздуха в камерах уравновешивается, поток жидкости
обратно в нижнюю камеру, птица снова встает, и процесс начинается с начала
очередной раз.)

Оборудование
Птица и стакан воды

Тепло и первый закон: конвекция

Конвекционная трубка
Класс PIRA: 4B20.10

Назначение

Наблюдать за теплопередачей за счет конвекции.

Описание
При нагревании конвекционной трубы видно, что окрашенная вода циркулирует
о трубе квадратной формы.
(Конвекционная трубка представляет собой закрытую стеклянную квадратную трубку с отверстием на
верх трубки.)
— Добавьте небольшое количество пищевого красителя в верхнюю часть закрытой (квадратной формы)
трубка.
— Нагрейте один угол трубы пропановой горелкой. Вода прямо над
нагретый угол поднимется.
— Наблюдайте за тем, как цветная часть жидкости вытекает из нагретой части и
затем вниз по противоположной стороне трубы.
(При добавлении воды доливайте до верхней части круглой части трубки.Не заполняйте до верха отверстия.
Для циркуляции воды должно быть достаточно воды, но имейте в виду, что вода будет расширяться.
при нагревании.)
Примечание. Стеклянная трубка остается горячей в течение нескольких минут после завершения демонстрации.

Оборудование
Конвекционная трубка на подставке, пищевой краситель
Вспомогательное оборудование
Пропан, спички

Тепло и первый закон: приложения теплопередачи

Теплоемкость водяного шара
Класс PIRA: 4B50.25

Назначение

Описание
Наполните воздушный шар воздухом, и он лопнет от пламени. Наполните еще один воздушный шар водой и
он не горит в пламени.

Оборудование
Один воздушный шар, один водный шар

Вспомогательное оборудование
Пропан, спички, клещи

Постоянное давление: газовый закон

Воздушные шары в жидком азоте
Класс PIRA: 4E10.20

Назначение
Наблюдайте за изменением объема емкости в зависимости от температуры газа.
внутри этого контейнера уменьшается.

Описание
Налейте жидкий азот в надутый баллон и понаблюдайте за его состоянием.
объем, чтобы сжаться, пусть
он снова прогреется до комнатной температуры.
Осторожно: Всегда используйте защиту для глаз и рук!
1. Организуйте получение жидкого N2 за день до демонстрации.
2. Поместите надутый и связанный воздушный шар среднего размера в большую емкость.
4. Залейте баллон LN2 и перемешайте баллон. (Перемешивание позволяет быстрее
результат)
Примечание: не используйте слишком много LN2 — цель этой демонстрации — наблюдать за уровнем громкости.
зависимость от температуры, чтобы не наблюдать фазового перехода.
5. Используйте щипцы, чтобы поднять спущенный баллон, и наблюдайте, как баллон повторно надувается, когда
нагревается до комнатной температуры.

Оборудование
Баллон
Вспомогательное оборудование
Жидкий азот, большой стакан, очки, щипцы, бассейн

Постоянное давление: Закон о газе
Раздавить банку
Класс PIRA: 4E10.30 *

Назначение
Наблюдайте за изменением объема емкости в зависимости от температуры газа.
внутри этого контейнера уменьшается.

Описание
Вскипятите в банке небольшое количество воды, встряхните в качестве нагрева.
прогрессирует, чтобы обеспечить тщательный нагрев воздуха / паров внутри банки.
— Убрать баллон из пламени и сразу закрыть. Дайте остыть.
Альтернатива: для более драматичного эффекта используйте банку с газировкой.Нагреть воду внутри
эта меньшая банка; быстро перевернуть банку и поместить перевернутый верх в неглубокую
кастрюля с водой.

Оборудование
Газовый баллон с крышкой
Вспомогательное оборудование
Горелка Бунзена, спички, стакан, вода

Постоянная температура: газовый закон
Шприц и манометр
Класс PIRA: 4E20.15

Цель
Наблюдайте за изменением давления газа при уменьшении объема контейнера.

Описание
Используя единицу закона Бойля, надавите на шприц и количественно наблюдайте за увеличением давления, пока
уменьшение громкости.

Оборудование
Закон Бойля
Вспомогательное оборудование
Проектор

Постоянная температура: газовый закон
Воздушный шар в вакууме
Класс PIRA: 4E20.40

Назначение
Наблюдайте за изменением объема контейнера (баллона) как давления воздуха.
за пределами контейнера уменьшается.

Описание
Наблюдайте за изменением объема надутого шара внутри колпака, как
давление воздуха в колпаке (окружающем воздушный шар) снижается.
Альтернативный вариант: вместо воздушного шара попробуйте зефир на часовом стекле или для бритья.
сливки в стакане

Оборудование
Воздушный шар
Вспомогательное оборудование
Большая колпачковая банка

Подогрев батареи — BriskHeat

Подогрев батареи

Простой и эффективный способ максимально увеличить эффективность литиевых и свинцово-кислотных аккумуляторов в холодных погодных условиях

Приложение

Свинцово-кислотные и литиевые батареи нуждаются в тепле в холодную погоду.

Свинцово-кислотные батареи используются в автомобилях, грузовиках и мотоциклах. Транспортные средства, оставленные на открытом воздухе или в неотапливаемых гаражах, требуют сильных зарядов для запуска двигателей в тяжелых условиях. Использование или зарядка аккумуляторов может быть опасным или потенциально опасным, если их температура опускается ниже 32 ° F (0 ° C). Некоторые производители предлагают нагревать выше точки замерзания до 41 ° F (5 ° C), чтобы минимизировать износ. Чтобы максимизировать эффективность работы свинцово-кислотных аккумуляторов при низких температурах, аккумуляторы следует нагреть до оптимальной температуры от 68 ° F (20 ° C) до 77 ° F (25 ° C).Батареи можно использовать при температуре до 122 ° F (50 ° C).

Литиевые батареи

имеют более высокую плотность заряда (т. Е. Более длительный срок службы) по сравнению с другими батареями. Этот тип батареи используется в электромобилях, где требуется высокая производительность для оптимизации расстояния между зарядками. Компании-производители обычно используют литиевые батареи в своем оборудовании, где необходимо увеличивать срок службы батарей. Температура окружающей среды влияет как на зарядку, так и на разрядку аккумуляторов.

К сожалению, литиевые батареи плохо работают при очень низких температурах.В условиях окружающей среды ниже 14 ° F (-10 ° C) батареи необходимо нагревать, и некоторые производители рекомендуют нагревать, когда температура воздействия падает до 0 ° C (32 ° F), поскольку батареи не следует заряжать при температуре ниже этой. Низкие рабочие температуры значительно снизят ток разряда и общую доступную энергию. Батареи быстро теряют свою емкость при температуре ниже 60 ° F (17 ° C). Опасность также может представлять чрезмерная температура. Полностью заряженные батареи не должны подвергаться воздействию температур выше 95 ° F (35 ° C), а в оптимальном варианте — от 68 ° F (20 ° C) до 77 ° F (25 ° C).

Например, в отдаленных районах страны оборудование наблюдения используется как часть систем безопасности военных баз, складских помещений или других удаленных рабочих мест. Литиевые батареи используются для резервного питания и должны быть надежными. Жилищное оборудование зданий обычно не отапливается; однако, чтобы быть готовыми к максимальной производительности, батареям требуется источник тепла.

Решение

BriskHeat предлагает несколько нагревательных продуктов, которые могут удовлетворить требования по поддержанию тепла в батареях для описанных приложений.Простые и удобные в использовании, они могут быть «Plug and Play» для сопряжения с контроллерами температуры и встроенными разъемами.

Нагревательные одеяла из силиконовой резины

доступны во многих различных стилях, от тонких SRW серии Economy до версий Custom Cut со встроенной изоляционной пеной или без нее. Доступны одеяла, которые могут включать в себя встроенные термостаты. Одеяла SRW имеют низкий профиль и могут быть сконструированы так, чтобы помещаться в батарейные отсеки.

Нагреватели из алюминиевой фольги

обычно являются более экономичным решением для этих применений.Они специально разработаны, чтобы подходить практически к любой форме и могут включать сложные вырезы. Алюминиевый материал будет удерживать свободные формы, позволяя свободно накинуть нагреватель на батарею. Другие варианты включают полужесткие пластины, чувствительные к давлению клеи (PSA), различные варианты мощности и доступны с различными выводами. Стандартная конструкция этих обогревателей не обладает влагостойкостью и химической стойкостью силиконовых одеял; однако их можно заказать для приложений, требующих степени защиты IP65 для пыльных или влажных помещений.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ

Последние разработки для алюминиево-воздушных аккумуляторов

  • 1.

    Ассат, Г., Тараскон, Дж. М .: Фундаментальное понимание и практические проблемы анионной окислительно-восстановительной активности в литий-ионных аккумуляторах. Nat. Энергетика 3 , 373–386 (2018)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 2.

    Эриксон, Э.М., Шиппер, Ф., Пенки, Т.Р. и др .: Обзор последних достижений и нерешенных проблем для катодов литий-ионных батарей II.Богатые литием, x Li 2 MnO 3 · (1 — x ) LiNi a Co b Mn c O 2 . J. Electrochem. Soc. 164 , A6220 – A6228 (2017)

    Артикул
    CAS

    Google Scholar

  • 3.

    Нитта, Н., Ву, Ф., Ли, Дж. Т. и др.: Литий-ионные аккумуляторные материалы: настоящее и будущее. Матер. Сегодня 18 , 252–264 (2015)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 4.

    Ли, М., Лу, Дж., Чен, З. и др.: 30 лет литий-ионных аккумуляторов. Adv. Матер. 30 , 1800561–1800584 (2018)

    Артикул
    CAS

    Google Scholar

  • 5.

    Нури А., Эль-Кади М.Ф., Рахманифар М.С. и др .: На пути к установлению стандартных показателей производительности для батарей, суперконденсаторов и других компонентов. Chem. Soc. Ред. 48 , 1272–1341 (2019)

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google Scholar

  • 6.

    Li, Y., Lu, J .: Металло-воздушные батареи: станут ли они предпочтительным электрохимическим накопителем энергии в будущем? ACS Energy Lett. 26 , 1370–1377 (2017)

    Статья
    CAS

    Google Scholar

  • 7.

    Ченг, Ф., Чен, Дж .: Металло-воздушные батареи: от электрохимии восстановления кислорода до катодных катализаторов. Chem. Soc. Ред. 41 , 2172–2192 (2012)

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google Scholar

  • 8.

    Юнг, К.Н., Ким, Дж., Ямаути, Ю. и др.: Перезаряжаемые литий-воздушные батареи: перспектива разработки кислородных электродов. J. Mater. Chem. A 4 , 14050–14068 (2016)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 9.

    Peng, G .: Перезаряжаемые воздушно-цинковые батареи: многообещающий путь к экологически чистой энергии. J. Mater. Chem. A5 , 7635–7650 (2017)

    Google Scholar

  • 10.

    Чжан Т., Чен Дж .: Магниево-воздушные батареи: от принципа к применению. Матер. Horiz. 1 , 196–206 (2014)

    Статья

    Google Scholar

  • 11.

    Парк И.Дж., Сеок Р.С., Ким Дж.Г .: Алюминиевый анод для алюминиево-воздушной батареи — часть II: влияние дополнительно на электрохимические характеристики сплава Al – Zn в щелочном растворе. J. Источники энергии 357 , 47–55 (2017)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 12.

    Зегао, С .: Характеристики алюминиево-воздушных батарей на основе электродов из сплавов Al-Ga, Al-In и Al-Sn. J. Electrochem. Soc. 162 , A2116 – A2122 (2015)

    Артикул
    CAS

    Google Scholar

  • 13.

    Мори, Р.: Перезаряжаемый алюминиево-воздушный аккумулятор с использованием различных материалов с воздушным катодом и подавлением образования побочных продуктов как на аноде, так и на воздушном катоде. ECS Trans. 80 , 377–393 (2017)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 14.

    Xhanari, K., Finsgar, M .: Органические ингибиторы коррозии алюминия и его сплавов в хлоридных и щелочных растворах: обзор. Араб. J. Chem. 12 , 4646–4663 (2016)

    Артикул
    CAS

    Google Scholar

  • 15.

    Заромб, С .: Использование и поведение алюминиевых анодов в щелочных первичных батареях. J. Electrochem. Soc. 109 , 1125–1130 (1962)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 16.

    Bockstie, L., Trevethan, D., Zaromb, S .: Контроль коррозии алюминия в щелочных растворах. J. Electrochem. Soc. 110 , 267–271 (1963)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 17.

    Пино, М., Херранц, Д., Чакон, Дж. И др .: Промышленные алюминиевые сплавы, обработанные углеродом, в качестве анодов для алюминиево-воздушных батарей в хлоридно-натриевом электролите. J. Источники энергии 326 , 296–302 (2016)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 18.

    Бернар, Дж., Шатене, М., Далар, Ф .: Понимание поведения алюминия в водном щелочном растворе с использованием комбинированных методов: часть I. Исследование вращающегося кольца-диска. Электрохим. Acta 52 , 86–93 (2006)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 19.

    Чо Й.Дж., Парк И.Дж., Ли Х.Дж. и др .: Алюминиевый анод для алюминиево-воздушной батареи — часть I: влияние чистоты алюминия. J. Источники энергии 277 , 370–378 (2015)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 20.

    Школьников Е.И., Жук А.З., Власкин М.С. Алюминий как энергоноситель: технико-экономическое обоснование и обзор современных технологий. Обновить. Поддерживать. Энергия Ред. 15 , 4611–4623 (2011)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 21.

    Лю, Ю., Сан, К., Ли, В. и др.: Всесторонний обзор последних достижений в области алюминиево-воздушных батарей. Зеленая энергия окружающей среды. 2 , 246–277 (2017)

    Статья

    Google Scholar

  • 22.

    Рю, Дж., Джанг, Х., Парк, Дж., И др .: Опосредованная семенами реконструкция нанопластин манганата серебра на атомном уровне для восстановления кислорода в высокоэнергетических батареях с алюминиевым потоком Nat. Commun. 9 , 3715–3724 (2018)

    PubMed
    PubMed Central
    Статья
    CAS

    Google Scholar

  • 23.

    Абедин С.З.Е., Эндрес Ф .: Электрохимическое поведение сплавов Al, Al – In и Al – Ga – In в хлоридных растворах, содержащих ионы цинка.J. Appl. Электрохим. 34 , 1071–1080 (2004)

    Артикул

    Google Scholar

  • 24.

    Иган Д.Р., Леон П.Д., Вуд Р.Дж.К. и др.: Разработки электродных материалов и электролитов для алюминиево-воздушных батарей. J. Источники энергии 236 , 293–310 (2013)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 25.

    Li, L., Manthiram, A .: Долговечные, высоковольтные кислотные Zn – воздушные батареи.Adv. Energy Mater. 6 , 1502054 (2016)

    Артикул
    CAS

    Google Scholar

  • 26.

    Shayeb, H.A.E., Wahab, F.M.A.E., Abedin, S.Z.E .: Электрохимическое поведение сплавов Al, Al – Sn, Al – Zn и Al – Zn – Sn в хлоридных растворах, содержащих ионы индия. J. Appl. Электрохим. 29 , 473–480 (1999)

    Артикул

    Google Scholar

  • 27.

    Тан, Ю., Лу, Л., Роески, Х.В. и др .: Влияние цинка на алюминиевый анод алюминиево-воздушной батареи. J. Источники энергии 138 , 313–318 (2004)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 28.

    Лю, З., Эль-Абедин, С.З., Эндрес, Ф .: Электрохимическое и спектроскопическое исследование координации Zn (II) и электроосаждения Zn в трех ионных жидкостях с трифторметилсульфонат-анионом, различными ионами имидазолия и их смесями с вода.Phys. Chem. Chem. Phys. 17 , 15945–15952 (2015)

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google Scholar

  • 29.

    Ван, X.Y., Ван, Дж. М., Ван, Q.L., и др .: Влияние полиэтиленгликоля (ПЭГ) в качестве добавки к электролиту на коррозионное поведение и электрохимические характеристики чистого алюминия в щелочном растворе цинката. Матер. Коррос. 62 , 1149–1152 (2011)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 30.

    Лю, Дж., Ван, Д., Чжан, Д., и др .: Синергетические эффекты карбоксиметилцеллюлозы и ZnO в качестве добавок щелочного электролита для алюминиевых анодов с точки зрения использования алюминиево-воздушных батарей. J. Источники энергии 335 , 1–11 (2016)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 31.

    Янг, С., Никл, К.: Проектирование и анализ системы аккумуляторных батарей алюминий / воздух для электромобилей. J. Источники энергии 112 , 162–173 (2002)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 32.

    Эль-Хаддад, М.Н., Фуда, А.С.: Электроаналитические, квантовые и поверхностные исследования производных имидазола в качестве ингибиторов коррозии алюминия в кислых средах. J. Mol. Liq. 209 , 480–486 (2015)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 33.

    Ван, Д., Чжан, Д., Ли, К. и др .: Характеристики анода из сплава AA5052 в щелочном этиленгликолевом электролите с добавками дикарбоновых кислот для алюминиево-воздушных батарей.J. Источники энергии 297 , 464–471 (2015)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 34.

    Мадрам А.Р., Шокри Ф., Совизи М.Р. и др .: Ароматические карбоновые кислоты как ингибиторы коррозии алюминия в щелочном растворе. Порт. Электрохим. Acta 34 , 395–405 (2016)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 35.

    Ван, Д., Ли, Х., Лю, Дж.и др.: Оценка анода из сплава AA5052 в щелочном электролите с органическими редкоземельными комплексными добавками для алюминиево-воздушных батарей. J. Источники энергии 293 , 484–491 (2015)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 36.

    Ван, Дж., Ван, Дж., Шао, Х. и др .: Коррозия и электрохимическое поведение чистого алюминия в щелочных растворах метанола. J. Appl. Электрохим. 37 , 753–758 (2007)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 37.

    Кан, Q.X., Ван, Ю., Чжан, X.Y .: Экспериментальное и теоретическое исследование оксида кальция и L-аспарагиновой кислоты как эффективного гибридного ингибитора для алюминиево-воздушных батарей. J. Alloys Compd. 774 , 1069–1080 (2019)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 38.

    Хопкинс, Б.Дж., Хорн, Ю.С., Харт, Д.П .: Подавление коррозии в первичных алюминиево-воздушных батареях за счет вытеснения масла. Наука 362 , 658–661 (2018)

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google Scholar

  • 39.

    Мохтар, М., Зайнал, М., Майлан, Э.Х. и др .: Последние разработки в области материалов для алюминиево-воздушных батарей: обзор. J. Ind. Eng. Chem. 32 , 1–20 (2015)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 40.

    Чжан, З., Цзо, К., Лю, З. и др .: Полностью твердотельные алюминиево-воздушные батареи с полимерным щелочно-гелевым электролитом. J. Источники энергии 251 , 470–0475 (2014)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 41.

    Тан, М.Дж., Ли, Б., Чи, П. и др.: Автономный полимерный гелевый электролит на основе акриламида для гибких металл-воздушных батарей. J. Источники энергии 400 , 566–571 (2018)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 42.

    Ма, Ю., Сумбоджа, А., Занг, В., и др.: Гибкая и пригодная для носки твердотельная алюмо-воздушная батарея на основе карбида железа, инкапсулированного в электропряденых пористых углеродных нановолокна. ACS Appl. Матер. Интерфейсы 11 , 1988–1995 (2019)

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google Scholar

  • 43.

    Ди Пальма, Т.М., Мильярдини, Ф., Капуто, Д. и др .: Щелочные гидрогели на основе ксантана и κ-каррагинана в качестве электролитов для алюминиево-воздушных батарей. Carbohydr. Polym. 157 , 122–127 (2017)

    PubMed
    Статья
    CAS

    Google Scholar

  • 44.

    Xu, Y., Zhao, Y., Ren, J., et al .: Полностью твердотельный алюминиево-воздушный аккумулятор в форме волокна с гибкостью, растяжимостью и высокими электрохимическими характеристиками. Энгью. Chem.Int. Эд. 55 , 7979–7982 (2016)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 45.

    Мори, Р .: Полностью твердотельный перезаряжаемый алюминиево-воздушный аккумулятор с электролитом на основе глубокого эвтектического растворителя и подавлением образования побочных продуктов. RSC Adv. 9 , 22220–22226 (2019)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 46.

    Ma, J., Wen, J., Gao, J., et al.: Характеристики Al – 0.5Mg – 0.02Ga – 0.1Sn – 0.5Mn в качестве анода для алюминиево-воздушной батареи в растворах NaCl. J. Источники энергии 253 , 419–423 (2014)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 47.

    Ма, Дж., Вен, Дж., Гао, Дж. И др .: Характеристики Al – 1Mg – 1Zn – 0,1Ga – 0,1Sn в качестве анода для алюминиево-воздушной батареи. Электрохим. Acta 129 , 69–75 (2014)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 48.

    Пино, М., Куадрадо, К., Чакон, Дж. И др .: Электрохимические характеристики промышленных электродов из алюминиевого сплава для алюминиево-воздушных батарей. J. Appl. Электрохим. 44 , 1371–1380 (2014)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 49.

    Мутлу, Р.Н., Язычи, Б.: Алюминиевый анод с медным напылением для алюминиево-воздушной батареи. J. Solid State Electrochem. 23 , 529–541 (2019)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 50.

    Doche, M.L., Rameau, J.J., Durand, R., et al .: Электрохимическое поведение алюминия в концентрированных растворах NaOH. Коррос. Sci. 41 , 805–826 (1999)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 51.

    Фан, Л., Лу, Х .: Влияние размера зерна на алюминиевые аноды для алюминиево-воздушных батарей в щелочных электролитах. J. Источники энергии 284 , 409–415 (2015)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 52.

    Фан, Л., Лу, Х., Ленг, Дж .: Характеристики тонкоструктурированных алюминиевых анодов в нейтральных и щелочных электролитах для алюминиево-воздушных батарей. Электрохим. Acta 165 , 22–28 (2015)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 53.

    Фан, Л., Лу, Х., Ленг, Дж. И др .: Влияние ориентации кристаллов на алюминиевые аноды алюминиево-воздушных батарей в щелочных электролитах. J. Источники энергии 299 , 66–69 (2015)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 54.

    Shayeb, H.A.E., Wahab, F.M.A.E., Abedin, S.Z.E .: Электрохимическое поведение сплавов Al, Al – Sn, Al – Zn и Al – Zn – Sn в хлоридных растворах, содержащих ионы олова. Коррос. Sci. 43 , 655–669 (2001)

    Артикул

    Google Scholar

  • 55.

    Сайдман, С.Б., Бессон, Дж.Б .: Активация алюминия ионами индия в хлоридных растворах. Электрохим. Acta 42 , 413–420 (1997)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 56.

    Wilhelmsen, W., Arnesen, T., Hasvold, Ø. И др .: Электрохимическое поведение сплавов Al – In в щелочных электролитах. Электрохим. Acta 36 , 79–85 (1991)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 57.

    Смолько, И., Гудич, С., Кузманич, Н. и др .: Электрохимические свойства алюминиевых анодов для алюминиевых / воздушных батарей с водным электролитом хлорида натрия. J. Appl. Электрохим. 42 , 969–977 (2012)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 58.

    Jingling, M., Jiuba, W., Hongxi, Z., и др .: Электрохимические характеристики сплава Al – 0.5Mg – 0.1Sn – 0.02In в различных растворах для алюминиево-воздушной батареи. J. Источники энергии 293 , 592–598 (2015)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 59.

    Ма, Дж., Вен, Дж., Рен, Ф. и др .: Электрохимические характеристики сплавов на основе Al-Mg-Sn в качестве анода для алюминиево-воздушной батареи. J. Electrochem. Soc. 163 , A1759 – A1764 (2016)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 60.

    Пино, М., Чакен, Дж., Фатас, Э. и др.: Характеристики коммерческих алюминиевых сплавов в качестве анодов в алюминиево-воздушных батареях с гелевым электролитом. J. Источники энергии 299 , 195–201 (2015)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 61.

    Сан, З., Лу, Х .: Характеристики Al-0.5In в качестве анода для алюминиево-воздушной батареи в ингибированных щелочных растворах. J. Electrochem. Soc. 162 , A1617 – A1623 (2015)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 62.

    Мори, Р .: Новая структурированная вторичная батарея из алюминия и воздуха с керамическим ионно-алюминиевым проводником. RSC Adv. 3 , 11547–11551 (2013)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 63.

    Мори, Р .: Новая алюминиево-воздушная вторичная батарея с долговременной стабильностью. RSC Adv. 4 , 1982–1987 (2014)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 64.

    Мори, Р .: Новая алюминий-воздушная аккумуляторная батарея с Al 2 O 3 в качестве буфера для подавления накопления побочных продуктов непосредственно на алюминиевом аноде и воздушном катоде. RSC Adv. 4 , 30346–30351 (2014)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 65.

    Мори, Р .: Добавление керамических барьеров к алюминиево-воздушным батареям для подавления образования побочных продуктов на электродах. J. Electrochem. Soc. 162 , A288 – A294 (2015)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 66.

    Мори, Р.: Восстановление емкости алюминиево-воздушной батареи путем доливки соленой воды с изменением структуры ячеек. J. Appl. Электрохим. 45 , 821–829 (2015)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 67.

    Мори, Р .: Полуперезаряжаемый алюминиево-воздушный аккумулятор с внутренним слоем TiO 2 с простой соленой водой в качестве электролита. J. Electron. Матер. 45 , 3375–3382 (2016)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 68.

    Ли Ю., Дай Х .: Последние достижения в области цинково-воздушных батарей. Chem. Soc. Ред. 43 , 5257–5275 (2014)

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google Scholar

  • 69.

    Гу, П., Чжэн, М., Чжао, К. и др.: Перезаряжаемые воздушно-цинковые батареи: многообещающий путь к экологически чистой энергии. J. Mater. Chem. A 5 , 7651–7666 (2017)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 70.

    Ван К., Пей П., Ван Ю. и др.: Усовершенствованная перезаряжаемая воздушно-цинковая батарея с оптимизацией параметров. Прил. Энергетика 225 , 848–856 (2018)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 71.

    Куан, О., Хван, Х.Дж., Джи, Ю. и др .: Прозрачные гибкие вторичные цинково-воздушные батареи с управляемыми пустотными ионными сепараторами. Sci. Отчет 9 , 3175–3183 (2019)

    Статья
    CAS

    Google Scholar

  • 72.

    Ли, К.С., Сан, Ю.С., Геберт, Ф. и др.: Текущий прогресс в области перезаряжаемых магниево-воздушных батарей. Adv. Energy Mater. 7 , 1700869–1700879 (2017)

    Артикул
    CAS

    Google Scholar

  • 73.

    Li, P.C., Chi, C.H., Lee, T.H., et al .: Синтез и характеристика воздушных катодов сажи / оксида марганца для цинково-воздушных батарей. J. Источники энергии 269 , 88–97 (2014)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 74.

    Несториди, М., Плетчер, Д., Ван, С. и др.: Исследование алюминиевых анодов для алюминиево-воздушных батарей с высокой плотностью мощности с солевыми электролитами. J. Источники энергии 178 , 445–455 (2008)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 75.

    Пу, Т., Напольский, Ф.С., Динцер, Д. и др .: Двойная роль углерода в каталитических слоях перовскит / углеродных композитов для реакции электрокаталитического восстановления кислорода. Катал.Сегодня 189 , 83–92 (2012)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 76.

    Ву, Г., Зеленай, П .: Наноструктурированные катализаторы на основе неблагородных металлов для реакции восстановления кислорода. В соотв. Chem. Res. 46 , 1878–1889 (2013)

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google Scholar

  • 77.

    Спенделов, Дж. С., Вецковски, А .: Электрокатализ восстановления кислорода и окисления малых спиртов в щелочной среде.Phys. Chem. Chem. Phys. 9 , 2654–2675 (2007)

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google Scholar

  • 78.

    Yejian, X., He, M., Shanshan, S., et al .: La 1- x Ag x MnO 3 электрокатализатор с высокой каталитической активностью по отношению к кислороду реакция восстановления в алюминиевых воздушных батареях. RSC Adv. 7 , 5214–5221 (2017)

    Артикул

    Google Scholar

  • 79.

    Леонард Н., Наллатамби В., Бартон С.К .: Углеродные подложки для катализаторов восстановления кислорода из неблагородных металлов. J. Electrochem. Soc. 160 , F788 – F792 (2013)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 80.

    Ван, З.Л., Сюй, Д., Сюа, Дж.Дж. и др.: Кислородные электрокатализаторы в металл-воздушных батареях: от водных электролитов к неводным. Chem. Soc. Ред. 43 , 7746–7786 (2014)

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google Scholar

  • 81.

    Антолини, Э .: Палладий в катализе топливных элементов. Energy Environ. Sci. 2 , 915–931 (2009)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 82.

    Jeong, Y.S .: Исследование каталитической активности наночастиц благородных металлов на восстановленном оксиде графена для реакций выделения кислорода в литий-воздушных батареях. Nano Lett. 15 , 4261–4268 (2015)

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google Scholar

  • 83.

    Донг, К., Ван, Д.: Катализаторы в металл-воздушных батареях. MRS Comm. 8 , 372–386 (2018)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 84.

    Маркович Н.М., Гастайгер Х.А., Росс П.Н. Восстановление кислорода на монокристаллических поверхностях платины с низким показателем преломления в щелочном растворе: исследования Pt (hkl) вращающегося кольцевого диска. J. Phys. Chem. 100 , 6715–6721 (1996)

    Артикул

    Google Scholar

  • 85.

    Нгуен, В.Л., Отаки, М., Нго, В.Н. и др.: Структура и морфология наночастиц платины с критическими новыми проблемами граней с низким и высоким коэффициентом преломления. Adv. Nat. Sci. Nanosci. Nanotechnol. 3 , 025005–025008 (2012)

    Артикул
    CAS

    Google Scholar

  • 86.

    Шао, М., Чанг, Q., Доделет, Дж. П. и др .: Последние достижения в области электрокатализаторов для реакции восстановления кислорода. Chem. Ред. 116 , 3594–3657 (2016)

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google Scholar

  • 87.

    Ван, Дж. Х., Инада, Х., Ву, Л. и др.: Восстановление кислорода на четко определенных нанокатализаторах ядро-оболочка: размер частиц, грань и толщина оболочки Pt. Варенье. Chem. Soc. 131 , 17298–17302 (2009)

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google Scholar

  • 88.

    Читтури В.Р., Ара М., Фаваз В. и др.: Улучшенные характеристики литий-кислородных батарей с катодами из однослойных углеродных нанотрубок, легированных Pt субнанокластером.ACS Catal. 6 , 7088–7097 (2016)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 89.

    Небурчилов, Л., Ван, Х., Мартин, Дж. Дж. И др .: Обзор воздушных катодов для цинково-воздушных топливных элементов. J. Источники энергии 195 , 1271–1291 (2010)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 90.

    Рахман, М.А., Ван, X., Венц, Ч .: Металло-воздушные батареи с высокой плотностью энергии: обзор.J. Electrochem. Soc. 160 , A1759 – A1771 (2013)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 91.

    Ван, К., Даймон, Х., Онодера, Т. и др .: Общий подход к синтезу наночастиц платины с контролируемым размером и формой и их каталитическому восстановлению кислорода. Энгью. Chem. Int. Эд. Англ. 47 , 3588–3591 (2008)

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google Scholar

  • 92.

    Инь, Дж., Фанг, Б., Луо, Дж. И др.: Наноразмерное легирующее влияние наночастиц золото-платина в качестве катодных катализаторов на характеристики перезаряжаемой литий-кислородной батареи. Нанотехнологии 23 , F305404 (2012)

    Статья
    CAS

    Google Scholar

  • 93.

    Терашима, К., Иваи, Ю., Чо, С.П., и др .: Процессы плазменного распыления раствора для синтеза катализаторов PtAu / C для литий-воздушных батарей. Int. J. Electrochem.Sci. 8 , 5407–5420 (2013)

    CAS

    Google Scholar

  • 94.

    Moseley, PT, Park, JK, Kim, HS и др .: исследование наночастиц сплава Pt x Co y в качестве катодных катализаторов для литий-воздушных батарей с улучшенными каталитическими Мероприятия. J. Источники энергии 244 , 488–493 (2013)

    Статья
    CAS

    Google Scholar

  • 95.

    Zhang, Y., Wu, X., Fu, Y., и др .: Pt-Zn катализатор на углеродном аэрогеле и его каталитические характеристики восстановления кислорода в магниево-воздушных батареях. J. Mater. Res. 29 , 2863–2870 (2014)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 96.

    Чен, В., Чен, С .: Наночастицы иридий-платинового сплава: электрокаталитическая активность в зависимости от состава для окисления муравьиной кислоты. J. Mater. Chem. 21 , 9169–9178 (2011)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 97.

    Ся Й., Сюн Й., Лим Б. и др .: Синтез металлических нанокристаллов с контролируемой формой: простая химия встречается со сложной физикой? Энгью. Chem. Int. Эд. Англ. 48 , 60–103 (2009)

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google Scholar

  • 98.

    Ву, Дж., Гросс, А., Ян, Х .: Нанокристаллы платинового сплава с контролируемой формой и составом с использованием монооксида углерода в качестве восстановителя. Nano Lett. 11 , 798–802 (2011)

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google Scholar

  • 99.

    Bae, S.J., Sung, J.Y., Yuntaek, L., и др .: Простое получение полых наночастиц PtNi на углеродной основе с высокими электрохимическими характеристиками. J. Mater. Chem. 22 , 8820–8825 (2012)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 100.

    Hwang, S.J., Yoo, S.J., Shin, J., et al .: Поддерживаемые электрокатализаторы core @ shell для топливных элементов: близкое знакомство с реальностью. Sci. Отчет 3 , 1309 (2013)

    PubMed
    PubMed Central
    Статья
    CAS

    Google Scholar

  • 101.

    Мазумдер В., Чи М., Мор К.Л. и др.: Наночастицы Pd / FePt ядра / оболочки как активный и прочный катализатор реакции восстановления кислорода. Варенье. Chem. Soc. 132 , 7848–7849 (2010)

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google Scholar

  • 102.

    Kuttiyiel, K.A., Sasaki, K., Choi, Y.M., и др .: Стабилизированный нитридом PtNi нанокатализатор ядро ​​– оболочка для высокой активности восстановления кислорода. Nano Lett. 12 , 6266–6271 (2012)

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google Scholar

  • 103.

    Zhang, Y., Chao, M., Yimei, X., et al .: Монослойные платиновые катализаторы на подложке с полым сердечником для восстановления кислорода. Катал. Сегодня 202 , 50–54 (2013)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 104.

    Тан, К., Сун, Ю., Чжэн, Дж. И др.: Самоподдерживающийся биметаллический электрокатализатор наночастиц Au @ Pt ядро-оболочка для синергетического усиления окисления метанола. Sci. Отчет 7 , 6347 (2017)

    PubMed
    PubMed Central
    Статья
    CAS

    Google Scholar

  • 105.

    Сонг, Х.М., Анджум, Д.Х., Суграт, Р. и др.: Полые наночастицы Au @ Pd и Au @ Pt ядро ​​– оболочка в качестве электрокатализаторов для реакций окисления этанола. J. Mater. Chem. 22 , 25003–25010 (2012)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 106.

    Xie, W., Herrmann, C., Kömpe, K., и др.: Синтез бифункциональных Au / Pt / Au нано-ягод ядер / скорлупы для мониторинга in situ SERS реакций, катализируемых платиной. Варенье. Chem.Soc. 133 , 19302–19305 (2011)

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google Scholar

  • 107.

    Юнг, К.Н., Хванг, С.М., Парк, М.С., и др .: Одномерные нановолокна оксида марганца-кобальта в качестве бифункциональных катодных катализаторов для перезаряжаемых металл-воздушных батарей. Sci. Отчет 5 , 7665 (2015)

    CAS
    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google Scholar

  • 108.

    Сумбоджа А., Ге, X., Гох, Ф. У. П. и др .: Катализатор на основе оксида марганца, выращенный на углеродной бумаге в качестве воздушного катода для высокоэффективных перезаряжаемых цинково-воздушных батарей. ChemPlusChem 80 , 1341–1346 (2015)

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google Scholar

  • 109.

    Пост, Дж. Э .: Минералы оксида марганца: кристаллические структуры и экономическое и экологическое значение. Proc. Natl. Акад. Sci. 96 , 3447–3454 (1999)

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google Scholar

  • 110.

    Лима, F.H.B., Калегаро, М.Л., Тичанелли, Е.А.: Электрокаталитическая активность оксидов марганца, полученных термическим разложением для восстановления кислорода. Электрохим. Acta 52 , 3732–3738 (2007)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 111.

    Cheng, F., Su, Y., Liang, J., et al .: MnO 2 Наноструктуры на основе в качестве катализаторов электрохимического восстановления кислорода в щелочных средах. Chem. Матер. 22 , 898–905 (2010)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 112.

    Morozan, A., Jousselme, B., Palacin, S .: Катализаторы с низким содержанием платины и без платины для реакции восстановления кислорода на катодах топливных элементов. Energy Environ. Sci. 4 , 1238–1254 (2011)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 113.

    Мао, Л., Чжан, Д., Сотомура, Т. и др .: Механическое исследование восстановления кислорода в воздушном электроде с оксидами марганца в качестве электрокатализаторов. Электрохим. Acta 48 , 1015–1021 (2003)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 114.

    Майнар, А.Р., Кольменарес, Л.С., Леонет, О. и др .: Катализаторы на основе оксида марганца для вторичных воздушно-цинковых батарей: от электрокаталитической активности до характеристик бифункционального воздушного электрода. Электрохим. Acta 217 , 80–91 (2016)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 115.

    Байон, Х.Р., Сунтивич, Дж., Хорн, Ю.С.: катализаторы на основе неблагородных металлов на основе графена для реакции восстановления кислорода в кислоте. Chem. Матер. 23 , 3421–3428 (2011)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 116.

    Мао, Л., Сотомура, Т., Накацу, К. и др.: Электрохимическая характеристика каталитической активности оксидов марганца по отношению к восстановлению кислорода в щелочном водном растворе. J. Electrochem. Soc. 149 , A504 – A507 (2002)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 117.

    Сяо, Дж., Ван, Л., Ван, X. и др .: Мезопористый Mn 3 O 4 -CoO сферы ядро-оболочка, обернутые углеродными нанотрубками: высокоэффективный катализатор для реакция восстановления кислорода и окисление СО.J. Mater. Chem. А 2 , 3794–3800 (2014)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 118.

    Cao, Y., Wei, Z., He, J., et al .: α-MnO 2 наностержней, выращенных in situ на графене в качестве катализаторов для Li-O 2 батарей с отличными электрохимическими характеристиками. представление. Energy Environ. Sci. 5 , 9765–9768 (2012)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 119.

    Ye, Y., Kuai, L., Geng, B.: Путь без шаблона к Fe 3 O 4 –Co 3 O 4 наноструктура желток-скорлупа без благородных металлов электрокатализатор для ORR в щелочной среде. J. Mater. Chem. 22 , 19132–19138 (2012)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 120.

    Цистон, Дж., Си, Р., Родригес, Дж. А. и др .: Морфологические и структурные изменения во время восстановления и повторного окисления CuO / CeO 2 и Ce 1– x Cu x O 2 нанокатализаторов: исследования in situ с помощью ПЭМ, XRD и XAS окружающей среды.J. Phys. Chem. C 115 , 13851–13859 (2011)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 121.

    Лю К., Сонг, Ю., Чен, С.: Дефектные наночастицы Cu на основе TiO 2 -нанесенные наночастицы как эффективные и стабильные электрокатализаторы для восстановления кислорода в щелочных средах. Наноразмер 7 , 1224–1232 (2015)

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google Scholar

  • 122.

    Ли, Д. У., Скотт, Дж., Парк, Х. У. и др .: Морфологически контролируемые нанодиски Co 3 O 4 как практический бифункциональный катализатор для применения в перезаряжаемых воздушно-цинковых батареях. Электрохим. Commun. 43 , 109–112 (2014)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 123.

    Лэндон, Дж., Деметер, Э., Иноглу, Н. и др.: Спектроскопические характеристики смешанных электрокатализаторов на основе оксидов Fe – Ni для реакции выделения кислорода в щелочных электролитах.ACS Catal. 2 , 1793–1801 (2012)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 124.

    Li, X., Li, Z., Yang, X., et al .: Изучение первых принципов начальной реакции восстановления кислорода на стехиометрических и восстановленных CeO 2 (111) поверхностей в качестве катода катализатор для литий-кислородных аккумуляторов. Матер. Chem. A 5 , 3320–3329 (2017)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 125.

    Лю П., Хао, К., Ся, X. и др .: Трехмерные иерархические мезопористые наноматериалы оксида кобальта, похожие на цветок,: контролируемый синтез и электрохимические свойства. J. Phys. Chem. C 119 , 8537–8546 (2015)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 126.

    Бисвас, С., Датта, Б., Канаккитоди, А.М. и др .: Гетерогенные мезопористые катализаторы на основе оксида марганца / кобальта для селективного окисления 5-гидроксиметилфурфурола до 2,5-диформилфурана.Chem. Commun. 53 , 11751–11754 (2017)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 127.

    Мелает, Г., Рейстон, В.Т., Ли, С.С. и др .: Свидетельства наличия высокоактивного катализатора на основе оксида кобальта для синтеза Фишера-Тропша и гидрирования CO 2 , свидетельство наличия высокоактивного катализатора на основе оксида кобальта для синтеза Фишера – Тропша и гидрирования CO 2 . Варенье. Chem. Soc. 136 , 2260–2263 (2014)

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google Scholar

  • 128.

    Чен, З., Дуан, З., Ван, З. и др .: Аморфные наночастицы оксида кобальта как активные катализаторы окисления воды. ChemCatChem 9 , 3641–3645 (2017)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 129.

    Чжао, Дж., Хе, Й., Чен, З., и др .: Разработка поверхностных металлических активных центров нанопластин оксида никель-кобальта в направлении усиленного кислородного электрокатализа для Zn-воздушной батареи. ACS Appl. Матер. Интерфейсы. 11 , 4915–4921 (2011)

    Артикул
    CAS

    Google Scholar

  • 130.

    Гвон, О., Ким, С., Квон, О. и др.: Эффективный катализатор выделения кислорода для гибридных литиево-воздушных батарей: композит перовскита и оксида кобальта типа миндальной палочки. J. Electrochem. Soc. 163 , A1893 – A1897 (2016)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 131.

    Сяо, Дж., Куанг, Q., Ян, С. и др .: Электрокаталитическая активность, зависящая от структуры поверхности Co 3 O 4 , закрепленных на листах графена в направлении реакции восстановления кислорода.Sci. Отчет 3 , 2300 (2013)

    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google Scholar

  • 132.

    Кордова, М., Миранда, К., Ледерхос, С. и др.: Каталитическое действие Co 3 O 4 на различных носителях из активированного угля при окислении бензилового спирта. Катализаторы 7 , 384–395 (2017)

    Артикул
    CAS

    Google Scholar

  • 133.

    Хан, М.А.Н., Клу, П.К., Ван, С. и др .: Полый Co 3 O 4 / углерод, полученный из металлоорганического каркаса, в качестве эффективного катализатора для активации пероксимоносульфата. Chem. Англ. J. 363 , 234–246 (2019)

    Статья
    CAS

    Google Scholar

  • 134.

    Yoon, T.H., Park, Y.J .: Углеродные нанотрубки / Co 3 O 4 композит для воздушного электрода литий-воздушной батареи. Nanoscale Res. Lett. 7 , 28–31 (2012)

    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google Scholar

  • 135.

    Li, T., Lu, Y., Zhao, S. и др .: Co 3 O 4 Наночастицы Co / CoFe, легированные , инкапсулированные в углеродные оболочки в качестве бифункциональных электрокатализаторов для перезаряжаемых Zn-воздушных батарей. J. Mater. Chem. А 6 , 3730–3737 (2018)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 136.

    Ли К.К., Парк Ю.Дж .: Воздушные электроды без углерода и связующих, состоящие из Co 3 O 4 нановолокон для литий-воздушных батарей с улучшенными циклическими характеристиками.Nanoscale Res. Lett. 10 , 319–326 (2015)

    PubMed Central
    Статья
    CAS

    Google Scholar

  • 137.

    Ким, Дж. Ю., Парк, Ю. Дж .: Углеродные нанотрубки / Co 3 O 4 нанокомпозитов, избирательно покрытых полианилином для высокоэффективных воздушных электродов. Sci. Отчет 7 , 8610–8620 (2015)

    Статья
    CAS

    Google Scholar

  • 138.

    Лю, К., Ван, Л., Лю, X., и др .: Co 3 O 4 Матрица нанолистов / углеродная ткань, легированная азотом, углеродная ткань для стабильных перезаряжаемых Zn-воздушных батарей. Sci. China Mater. 62 , 624–632 (2019)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 139.

    Li, X., Xu, N., Li, H., et al .: 3D полая сфера Co 3 O 4 / MnO 2 -CNTs: его высокоэффективные Bi- функциональный катодный катализ и применение в аккумуляторных цинково-воздушных батареях.Зеленая энергия окружающей среды. 2 , 316–328 (2017)

    Статья

    Google Scholar

  • 140.

    Park, C.S., Kim, K.S., Park, Y.J .: Углеродистая сфера / Co 3 O 4 нанокомпозитные катализаторы для эффективного воздушного электрода в литиевых / воздушных батареях. J. Powder Sources 244 , 72–79 (2013)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 141.

    Сунарсо, Дж., Torriero, A.A.J., Zhou, W., et al .: Активность реакции восстановления кислорода перовскитных оксидов на основе La в щелочной среде: исследование тонкопленочного вращающегося дискового электрода. J. Phys. Chem. C 116 , 5827–5834 (2012)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 142.

    Yuasa, M., Nishida, M., Kida, T. и др .: Бифункциональные кислородные электроды с использованием LaMnO 3 / LaNiO 3 для перезаряжаемых металл-воздушных батарей.J. Electrochem. Soc. 158 , A605 – A610 (2011)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 143.

    Такегучи Т., Яманака Т., Такахаши Х. и др .: Слоистый оксид перовскита: обратимый воздушный электрод для выделения / восстановления кислорода в перезаряжаемых металл-воздушных батареях. Варенье. Chem. Soc. 135 , 11125–11130 (2013)

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google Scholar

  • 144.

    Дай, Л., Сюэ, Ю., Ку, Л. и др.: Безметалловые катализаторы для реакции восстановления кислорода. Chem. Ред. 115 , 4823–4892 (2015)

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google Scholar

  • 145.

    Wang, D., Chen, X., Evans, DG, et al .: Хорошо диспергированный Co 3 O 4 / Co 2 MnO 4 нанокомпозитов в качестве синергетического бифункционального катализатора форматы цитирования для реакций восстановления и выделения кислорода.Наноразмер 5 , 5312–5315 (2013)

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google Scholar

  • 146.

    Ли, С., Хан, X., Ченг, Ф. и др.: Фазовый и контролируемый составом синтез наночастиц кобальт-марганцевой шпинели в направлении эффективного кислородного электрокатализа. Nat. Comm. 6 , 7345–7352 (2015)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 147.

    Джадхав, Х.С., Калубарме, Р.С., Ро, Дж. У. и др .: Простая и экономичная синтезированная мезопористая шпинель NiCo 2 O 4 в качестве катализатора для неводных литий-кислородных батарей. J. Electrochem. Soc. 161 , A2188 – A2196 (2014)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 148.

    Майялаган Т., Джарвис К.А., Тереза ​​С. и др.: Оксид лития-кобальта шпинельного типа как бифункциональный электрокатализатор для реакций выделения кислорода и восстановления кислорода.Nat. Commun. 5 , 3949–3955 (2014)

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google Scholar

  • 149.

    Liu, Y., Li, J., Li, W., et al .: Spinel LiMn 2 O 4 наночастиц, диспергированных на нанолистах восстановленного оксида графена, легированных азотом, в качестве эффективного электрокатализатора для алюминия –Автоматический аккумулятор. Int. J. Hydrog. Энергетика 40 , 9225–9234 (2015)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 150.

    Mohamed, SG, Tsai, YQ, Chen, CJ, и др .: Тройная шпинель MCo 2 O 4 (M = Mn, Fe, Ni и Zn) пористые наностержни в качестве бифункциональных катодных материалов для лития-O 2 батареек. ACS Appl. Матер. Интерфейсы 7 , 12038–12046 (2015)

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google Scholar

  • 151.

    Ge, X., Liu, Y., Goh, FWT и др .: двухфазная шпинель MnCo 2 O 4 и шпинель MnCo 2 O 4 / гибриды нанокарбонов для электрокаталитическое восстановление и выделение кислорода.ACS Appl. Матер. Интерфейсы 6 , 12684–12691 (2014)

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google Scholar

  • 152.

    Чжан, Х., Ли, Х., Ван, Х. и др .: NiCo 2 O 4 / N-легированный графен как усовершенствованный электрокатализатор для реакции восстановления кислорода. J. Источники энергии 280 , 640–648 (2015)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 153.

    Ning, R., Tian, ​​J., Asiri, AM, et al .: Spinel CuCo 2 O 4 наночастиц, нанесенных на восстановленный оксид графена с примесью азота: высокоактивный и стабильный гибридный электрокатализатор для реакции восстановления кислорода . Ленгмюр 29 , 13146–13151 (2013)

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google Scholar

  • 154.

    Каргар А., Явуз С., Ким Т.К. и др .: Обработанные в растворе наночастицы CoFe 2 O 4 наночастиц на трехмерной бумаге из углеродного волокна для длительной реакции выделения кислорода.ACS Appl. Матер. Интерфейсы 7 , 17851–17856 (2015)

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google Scholar

  • 155.

    Баррос, W.R.P., Вей, К., Чжан, Г. и др.: Восстановление кислорода до перекиси водорода на Fe 3 O 4 наночастицах на принтекс-углероде и графене. Электрохим. Acta 162 , 263–270 (2015)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 156.

    Феррероа, Г.А., Фуэртес, А.Б., Севилья, М., и др.: Эффективные безметалловые мезопористые углеродные катализаторы, легированные азотом, для ORR с помощью подхода без шаблона Углерод 106 , 179–187 (2016)

    Артикул
    CAS

    Google Scholar

  • 157.

    Niu, W., Li, L., Liu, X., и др .: Мезопористые угли, легированные азотом, приготовленные из термически удаляемых шаблонов наночастиц: эффективный электрокатализатор для реакции восстановления кислорода. Варенье. Chem.Soc. 137 , 5555–5562 (2015)

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google Scholar

  • 158.

    Терронес М., Ботелло М.А.Р., Дельгадо Дж. К. и др .: Графен и наноленты графита: морфология, свойства, синтез, дефекты и применения. Nano Today 5 , 351–372 (2010)

    Артикул
    CAS

    Google Scholar

  • 159.

    Чжан Ю., Ге, Дж., Ван, Л. и др.: Управляемый графен с примесью азота для высокоэффективной реакции восстановления кислорода. Sci. Отчет 3 , 2771 (2013)

    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google Scholar

  • 160.

    Цитоло, А., Гелльнер, В., Армель, В. и др .: Идентификация каталитических центров восстановления кислорода в графеновых материалах, легированных железом и азотом. Nat. Матер. 14 , 937–942 (2015)

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google Scholar

  • 161.

    Ван, К., Ю, З.П., Ли, X.H. и др .: Влияние Ph на электрохимию углеродного катализатора, легированного азотом, для реакции восстановления кислорода. ACS Catal. 5 , 4325–4332 (2015)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 162.

    Ганесан П., Прабу М., Санетунтикул Дж. И др.: Наночастицы сульфида кобальта, выращенные на оксиде графена, кодированном азотом и серой: эффективный электрокатализатор для реакций восстановления и выделения кислорода.ACS Catal. 5 , 3625–3637 (2015)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 163.

    Hou, Y., Wen, Z., Cui, S., et al .: Усовершенствованный гибрид пористого углеродного многогранника с добавлением азота и кобальтом для эффективного катализа восстановления кислорода и расщепления воды. Adv. Funct. Матер. 25 , 872–882 (2015)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 164.

    Хоу, Й., Юань, Х., Вен, З. и др .: Легированный азотом сплав графен / CoNi, заключенный в бамбуковые гибриды углеродных нанотрубок в качестве катодных катализаторов в микробных топливных элементах. J. Источники энергии 307 , 561–568 (2016)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 165.

    Чоудхури, К., Датта, А .: Легированный кремнием координированный азотом графен в качестве электрокатализатора для реакции восстановления кислорода. J. Phys. Chem. C 122 , 27233–27240 (2018)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 166.

    Гарсия, М.А.М., Рис, Н.В .: «Безметалловый» электрокатализ: четвертичный легированный графен и реакция щелочного восстановления кислорода. Прил. Катал. A Gen 553 , 107–116 (2018)

    Статья
    CAS

    Google Scholar

  • 167.

    Пенг, Х., Мо, З., Ляо, С. и др .: Высокоэффективный углеродный катализатор с примесью железа и азота со структурой графена для восстановления кислорода. Sci. Отчет 3 , 1765 (2013)

    PubMed Central
    Статья
    CAS

    Google Scholar

  • 168.

    Liang, Y., Li, Y., Wang, H., et al .: Co 3 O 4 нанокристаллы на графене в качестве синергетического катализатора реакции восстановления кислорода. Nat. Матер. 10 , 780–786 (2011)

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google Scholar

  • 169.

    Zhang, T., He, C., Sun, F. и др .: Co 3 O 4 наночастиц, закрепленных на легированном азотом восстановленном оксиде графена в качестве многофункционального катализатора для H 2 O 2 реакция восстановления, восстановления кислорода и выделения.Sci. Отчет 7 , 43638 (2017)

    PubMed
    PubMed Central
    Статья

    Google Scholar

  • 170.

    Kosasang, S., Ma, N., Phattharasupakun, N., et al .: Нанокомпозит оксид марганца / восстановленный оксид графена для высокоэффективного электрокатализатора для реакции восстановления кислорода. ECS Trans. 85 , 1265–1276 (2018)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 171.

    Moniruzzaman, M., Winey, K.I .: Полимерные нанокомпозиты, содержащие углеродные нанотрубки. Макромолекулы 39 , 5194–5205 (2006)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 172.

    Planeix, J., Coustel, B., Brotons, C.V., и др .: Применение углеродных нанотрубок в качестве носителей в гетерогенном катализе. Варенье. Chem. Soc. 116 , 7935–7936 (1994)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 173.

    Xu, N., Nie, Q., Luo, L., и др .: Контролируемый гортензоподобный MnO 2 в синергии с углеродными нанотрубками в качестве эффективного электрокатализатора для долговременных металл-воздушных батарей. ACS Appl. Матер. Интерфейсы 11 , 578–587 (2019)

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google Scholar

  • 174.

    Шен, Ю., Сан, Д., Ю., Л. и др .: Литий-воздушный аккумулятор большой емкости с катодом из губчатой ​​углеродной нанотрубки, модифицированным палладием, работающий в обычном воздухе.Углерод 62 , 288–295 (2013)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 175.

    Ni, W., Liu, S., Fei, Y., и др .: Приготовление композитного катализатора углеродные нанотрубки / диоксид марганца с меньшим количеством кислородсодержащих групп для Li-O 2 батарей с использованием полимеризованных ионные жидкости как жертвоприношение. ACS Appl. Матер. Интерфейсы 9 , 14749–14757 (2017)

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google Scholar

  • 176.

    Lv, Q., Si, W., He, J., et al .: Углеродные материалы с избирательным добавлением азота в качестве превосходных безметалловых катализаторов восстановления кислорода. Nat. Commun. 9 , 3376 (2018)

    PubMed
    PubMed Central
    Статья
    CAS

    Google Scholar

  • 177.

    Истон, Э.Б., Янг, Р., Бонакдарпур, А., и др .: Термическая эволюция структуры и активности катализаторов восстановления кислорода TM – C – N (TM = Fe, Co), распыленных магнетроном. .Электрохим. Solid State Lett. 10 , B6 – B10 (2007)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 178.

    Карбонелл, С.Р., Санторо, К., Серов, А., и др .: Переходные металлы-азот-углеродные катализаторы для реакции восстановления кислорода в нейтральном электролите. Электрохим. Commun. 75 , 38–42 (2017)

    Статья
    CAS

    Google Scholar

  • 179.

    Чжан, П., Sun, F., Xiang, Z., и др.: Полученные in situ пористые угли, легированные азотом ZIF, в качестве эффективных безметалловых электрокатализаторов для реакции восстановления кислорода. Energy Environ. Sci. 7 , 442–450 (2014)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 180.

    Чжао, X., Чжао, Х., Чжан, Т. и др .: Одностадийный синтез микропористых углеродных материалов, легированных азотом, в качестве безметалловых электрокатализаторов для реакции восстановления кислорода. J. Mater.Chem. А 2 , 11666–11671 (2014)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 181.

    Wei, J., Hu, Y., Liang, Y., et al .: Наносэндвичи из нанопористого углерода / графена, легированные азотом: синтез и применение для эффективного восстановления кислорода. Adv. Funct. Матер. 25 , 5768–5777 (2015)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 182.

    Янь, X., Jia, Y., Яо, X .: Дефекты на углях для электрокаталитического восстановления кислорода. Chem. Soc. Ред. 47 , 7628–7658 (2018)

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google Scholar

  • 183.

    Хуанг, Б., Лю, Ю., Хуанг, X., и др .: Множественные легированные гетероатомами многослойные угли для реакции электрохимического восстановления кислорода. J. Mater. Chem. А 6 , 22277–22286 (2018)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 184.

    Икеда, Т., Боэро, М., Хуанг, С. и др .: Катализаторы из углеродных сплавов: активные центры для реакции восстановления кислорода. J. Phys. Chem. C 112 , 14706–14709 (2008)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 185.

    Paraknowitsch, J.P., Thomas, A .: Допирование углеродов помимо азота: обзор усовершенствованных гетероатомных легированных углеродов бором, серой и фосфором для энергетических приложений. Energy Environ. Sci. 6 , 2839–2855 (2013)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 186.

    Цуй, Х., Го, Й., Го, Л. и др .: Углеродные материалы, легированные гетероатомами, и их композиты в качестве электрокатализаторов для восстановления CO 2 . J. Mater. Chem. А 6 , 18782–18793 (2018)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 187.

    Ниу, Q., Чен, Б., Го, Дж., И др.: Гибкие, пористые и легированные металлом-гетероатом углеродные нановолокна как эффективные электрокатализаторы ORR для Zn-воздушной батареи. Nano-Micro Lett. 11 , 8 (2019)

    КАС
    Статья

    Google Scholar

  • 188.

    Ким, Д.В., Ли, О.Л., Сайто, Н .: Повышение каталитической активности ORR с помощью нескольких углеродных материалов, легированных гетероатомами. Phys. Chem. Chem. Phys. 17 , 407–413 (2015)

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google Scholar

  • 189.

    Ван, Ю., Ху, А .: Квантовые точки углерода: синтез, свойства и применения. J. Mater. Chem. C 2 , 6921–6939 (2014)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 190.

    Чжан, П., Ху, К., Ян, X. и др .: Размерный эффект реакции восстановления кислорода на квантовые точки графена, легированного азотом. RSC Adv. 8 , 531–536 (2018)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 191.

    Там, Т.В., Канг, С.Г., Бабу, К.Ф. и др.: Синтез квантовых точек графена, легированного B, в качестве безметаллового электрокатализатора для реакции восстановления кислорода. J. Mater. Chem. A 5 , 10537–10543 (2017)

    Артикул

    Google Scholar

  • 192.

    Фурукава, Х., Кордова, К.Е., Киффе, М.О. и др .: Химия и применение металлоорганических каркасов. Наука 341 , 1230444 (2013)

    PubMed
    Статья
    CAS

    Google Scholar

  • 193.

    Ли, Л., Хе, Дж., Ван, Ю. и др .: Металлоорганические каркасы: многообещающая платформа для создания неблагородных электрокатализаторов для реакции восстановления кислорода. J. Mater. Chem. A 7 , 1964–1988 (2019)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 194.

    Gonen, S., Lori, O., Tagurib, G.C., и др.: Металлоорганические каркасы как катализатор восстановления кислорода: неожиданный результат применения высокоактивного катализатора на основе Mn-MOF, включенного в активированный уголь. Наноразмер 10 , 9634–9641 (2018)

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google Scholar

  • 195.

    Чжао, X., Паттенгал, Б., Фан, Д., и др .: Металлоорганические каркасы со смешанными узлами как эффективные электрокатализаторы реакции выделения кислорода.ACS Energy Lett. 3 , 2520–2526 (2018)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 196.

    Мори, Р .: Электрохимические свойства перезаряжаемой алюминиево-воздушной батареи с металлоорганическим каркасом в качестве материала воздушного катода. RSC Adv. 7 , 6389–6395 (2017)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 197.

    Ван, А., Ли, Дж., Чжан, Т .: Гетерогенный одноатомный катализ.Nat. Rev. Chem. 2 , 65–81 (2018)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 198.

    Занг, В., Сумбоджа, А., Ма, Ю., и др .: Одиночные атомы Со, закрепленные в пористом углероде, легированном азотом, для эффективных катодов цинково-воздушных батарей. ACS Catal. 8 , 8961–8969 (2018)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 199.

    Цзя, Н., Сюй, Q., Чжао, Ф., и др .: Углеродные наноклетки с кодированием Fe / N с одноатомной характеристикой в ​​качестве эффективного электрокатализатора реакции восстановления кислорода.ACS Appl. Energy Mater. 1 , 4982–4990 (2018)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 200.

    He, P., Yonggang, W., Zhou, H .: Катод-катализатор из нитрида титана в литий-воздушном топливном элементе с кислым водным раствором. Chem. Commun. 47 , 10701–10703 (2011)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 201.

    Lin, C., Li, X., Shinde, S.S., et al.: Долговечная перезаряжаемая воздушно-цинковая батарея на основе двойного карбида металла, армированного углеродом, легированным азотом. ACS Appl. Energy Mater. 2 , 1747–1755 (2019)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 202.

    Мори, Р .: Подавление накопления побочных продуктов в перезаряжаемых алюминиево-воздушных батареях с использованием неоксидных керамических материалов в качестве материалов для воздушных катодов. Поддерживать. Энергетическое топливо 1 , 1082–1089 (2017)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 203.

    Мори, Р .: Полутвердотельные алюминиево-воздушные батареи с электролитами, состоящими из гидроксида алюминия с различными гидрофобными добавками. Phys. Chem. Chem. Phys. 20 , 29983–29988 (2018)

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google Scholar

  • 204.

    Баккар А., Нойверт В .: Электроосаждение и определение характеристик коррозии микро- и нанокристаллического алюминия из AlCl 3/1 -ethy l-3 -метилимидазолий хлорид ионной жидкости.Электрохим. Acta 103 , 211–218 (2013)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 205.

    Гельман Д., Шварцев Д. Б., Эйн Э. Я .: Алюминиево-воздушная батарея на основе ионно-жидкого электролита. J. Mater. Chem. А 2 , 20237–20242 (2014)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 206.

    Боголовски, Н., Дрилле, Дж. Ф .: Электрически перезаряжаемая алюмо-воздушная батарея с апротонным ионным жидким электролитом.ECS Trans. 75 , 85–92 (2017)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 207.

    Сан, X.G., Fang, Y., Jiang, X., и др .: Полимерные гелевые электролиты для применения в осаждении алюминия и аккумуляторных ионно-алюминиевых батареях. Chem. Commun. 52 , 292–295 (2016)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 208.

    Накаяма Ю., Сенда Ю., Кавасаки Х.и др .: Электролиты на основе сульфона для алюминиевых аккумуляторных батарей. Phys. Chem. Chem. Phys. 17 , 5758–5766 (2015)

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google Scholar

  • 209.

    Gonzalo, C.P., Torriero, A.A.J., Forsyth, M., et al .: окислительно-восстановительная химия супероксид-иона в ионной жидкости на основе фосфония в присутствии воды. J. Phys. Chem. Lett. 4 , 1834–1837 (2013)

    Артикул
    CAS

    Google Scholar

  • 210.

    Ван, Х., Гу, С., Бай, Ю. и др .: Высоковольтный и неагрессивный ионный жидкий электролит, используемый в перезаряжаемых алюминиевых батареях. ACS Appl. Матер. Интерфейсы 8 , 27444–27448 (2016)

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google Scholar

  • 211.

    Зейн, С., Абедин, Э.И., Гиридхар, П. и др .: Электроосаждение нанокристаллического алюминия из хлоралюминатной ионной жидкости. Электрохим. Commun. 12 , 1084–1086 (2014)

    Артикул
    CAS

    Google Scholar

  • 212.

    Eiden, P., Liu, Q., Sherif, ZEA, et al .: Эксперимент и теоретическое исследование разновидностей алюминия, присутствующих в смесях AlCl 3 с ионными жидкостями [BMP] Tf 2 N и [ EMIm] Tf 2 N. Chem. Евро. J. 15 , 3426–3434 (2009)

    CAS
    PubMed
    Статья

    Google Scholar

  • 213.

    Abood, H.M.A., Abbott, A.P.A., Ballantyne, B.D., и др .: Все ли ионные жидкости нуждаются в органических катионах? Характеристика [AlCl 2 n амид] + AlCl 4 и сравнение с системами на основе имидазолия.Chem. Commun. 47 , 3523–3525 (2011)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 214.

    Боголовски Н., Дриллет Дж. Ф .: Активность различных электролитов на основе AlCl 3 для электрически перезаряжаемых алюминиево-воздушных батарей. Электрохим. Acta 274 , 353–358 (2018)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 215.

    Катаяма, Ю., Вакаяма, Т., Тачикава, Н. и др.: Электрохимическое исследование состава алюминия в смешанных ионных жидкостях хлоралюминат-бис (трифторметилсульфонил) амид Льюиса. Электрохимия 86 , 42–45 (2018)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 216.

    Агиоргусис, М.Л., Сан, Ю.Ю., Чжан, С.: Роль ионного жидкого электролита в алюминиево-графитовой электрохимической ячейке. ACS Energy Lett. 2 , 689–693 (2017)

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 217.
  • Leave a Comment

    Отопление полов водяное: Как спроектировать водяной теплый пол

    Отопление водяным теплым полом

    Первый теплый пол-история возникновения


    Первый теплый пол обнаружили при раскопках Древнего Рима, в римских банях. Под перекрытием нашли каналы, где теплый газ циркулируя отапливал здание.



    На заре развития технологи, только богатые люди могли себе позволить такое отопление дома. Сложная организация процесса, постоянное присутствие работника поддерживающего огонь в печи, давала возможность избранным наслаждаться комфортом.



    Прогресс стремительно набирает обороты, новые разработки удешевили обслуживание теплых полов. Сегодня водяной теплый пол как способ отопления дома, доступен каждому.

    Традиционные радиаторы крепятся к стенам, первым делом отапливая пространство под потолком напрасно расходуя энергию. Человек охотнее воспринимает тепло, если оно идет снизу, а не наоборот. Замечали как возле радиаторов образуются черные пятна? Это эффект конвекции, поднимает пыль и гоняет её по комнате, теплый пол избавит от такой неприятности. Это самый экономичный вид отопления, ноги ходят по теплому, а голова находится в прохладе. Поверьте очень приятно. Воздух в доме сохраняет влажность, очень актуально для людей с заболеваниями дыхательных путей. Было замечено, что комнатные растения, гораздо лучше переносят отопительный сезон.

    Выбираем водяное отопление пола или электрическое



    В современных постройках применяют различные теплые полы, на основе греющего кабеля, пленочные нагреватели, гидравлические. Водяной теплый пол имеют как недостатки, перед электрическими, так и ряд преимуществ.


    Рассмотрим все отличия:

    • Электрические разрешено размещать в любых типах жилых помещений, независимо от статуса . Толщина бетонного покрытия над греющим кабелем или плёнкой минимальна. Наверное это все преимущества электрического подогрева над гидравлическими.
    • К преимуществам водяного способа, относится увеличение площади нагреваемой поверхности. Концентрация тепла там где быстрей остывает, дает возможность снизить интенсивность обогрева дома сохраняя комфорт. За счет оптимального направления тепловых потоков, расходы на поддержание благоприятного микроклимата становятся меньше на 15-20%. В рублях получится ощутимый довесок бюджета семьи. Особенно если отопление дома расходует дорогую солярку, электричество либо сжиженный газ. Совмещая приятное с полезным водяные теплые полы выходят на передний план отопления в новостройках. Многоэтажки запрещают использование гидравлического подогрева, это привилегия частных домов. Сплошной метод укладки, позволяет сильней увеличить греющую поверхность и снизить интенсивность нагрева. Пропала потребность обходить кухонный гарнитур или шкаф, мебель не привязана к месту, водяным теплым полам не страшны локальные перегревы.

    Укладка водяного теплого пола


    Комбинируя укладку, змейку или улитку тепловой поток направляется вдоль стен, окон, а проходные зоны остаются прохладными. Больше греем там где сильней остывает. Это особенно актуально когда на улице трещат морозы и теплоноситель разогревается. Укладка электрического теплого пола, подразумевает равномерное распределение пеплового потока.. Ограниченная площадь электро- подогрева требует создать интенсивный и равномерный тепловой фон везде где не стоит мебель. Звучит красиво, но тут кроется минус сухой технологии. Добиться охвата и фокусировки нагрева отдельных участков не удастся, нужно сильней нагревать всю ограниченную поверхность. То есть в какой то момент морозного дня, вам станет неприятно находиться на полу из за нагрева поверхности выше 35 С.



    Рассмотрев этапы возникновения, развития и преимущества. Перейдем к моменту выбора подрядчика для монтажа ВТП под ключ или к планам монтажа своими руками.


    Проект водяного теплого пола как самодостаточного отопления дома, требует продуманного и взвешенного подхода. Ошибку, в последствии сложно или невозможно исправить. Хорошо выполненный теплый водяной пол, это когда разница между подачей теплоносителя и обраткой составляет 5-7 С, а температура максимального разогрева 35С. Такое отопление позволит детям в самые лютые морозы ползать в трусах по полу и оставаться здоровыми.

    Хитрости монтажа водяного теплого пола


    Хочу поделиться малениким лайфхаком. Если очень хочется ВТП но средства на покупку дорогой специализированной трубы ограниченны, а её надо много от 7 погонных метров на м2. Можно использовать ПНД полиэтилен низкого давления, допустимый нагрев 40 С, чего полностью хватает. Ожидаю что сейчас в меня полетят помидоры))) Спецы скажут -УЖАС исправить полы гораздо дороже, чем один раз потратиться. Нарушать Библию «отоплятора» , это вызвать гнев всех «отопляторских» Богов.

    Ни минуты не стану спорить с ними. Так сложилось, что планируя постройку своего дома очень хотелось отопление как у богатых римлян, а бюджет был ограничен. Поразмыслив рискнул. Экспериментировал естественно на себе и риск оправдал все надежды. Удалось сэкономить без потери качества круглую сумму. Первому теплому полу на основе ПНД подключенному к тепловому насосу, уже 12 лет. Ни каких намеков на износ нет. Водяной теплый пол прослужит очень долго, пластиковая труба консервируется в бетоне. А перегореть там просто нечему.

    Водяной теплый пол своими руками


    Планируя монтаж своими руками или прибегая к услугам наемной рабочей силы, изучите маленькие тонкости отопления ВТП. Приятно ходить по полу нагрев которого ниже температуры человеческого тела, к тому же так рекомендуют врачи. Теплый не значит горячий, иначе возникает риск заработать варикозное расширение вен. Добиваясь комфорта, нам не нужны болячки. Заказчикам услуг необходимо знать особенности в первую очередь. Так как квалификацию подрядной организации, удастся оценить когда переделать что либо, будет уже невозможно.



    Прежде всего, сам дом должен быть теплым. Тепловые потери дома, при пиковых нагрузках не должны превышать 70 Вт на м2 площади. Сегодня практически каждая новостройка соответствует требованиям, но есть резервы экономии о которых написано ниже.

    Водяное отопление пола и остекление


    Известно, что 35% тепла покидает дом через остекление окон. Для сокращения потерь используйте пластиковые окна со стеклопакетами по технологии низкоэмиссионное стекло. Покрытия бывают двух типов, i-стекло (Double Low-E)-мягкое и К-стекло (Low-Е) — твердое. Стоит такое напыление сущие копейки, а результат превысит ожидания. Сокращение расходов на 10-15% очень к стати, для семейного бюджета. О пользе многокамерности рам вам расскажут в любой конторе установщике. Им выгодны дорогие качественные рамы, эффект от них есть,добавьте сюда качественный стеклопакет и экономьте на отоплении.

    Водяной теплый пол под ламинат и другие покрытия.


    Финишные отделочные материалы применяйте без утеплителя, иначе пропадет эффективность прогрева. Для покрытия подойдут: плитка ПВХ, линолеум без основы, кафель, керамогранит, ламинат. Особых требований к покрытию нет, главное обращайте внимание на стойкость к температуре ламината. В прочем большая часть из них без проблем выдерживает температуру теплого водяного пола 35 С. Большего нам и не надо, даже противопоказано. 

    Монтаж своими руками водяного теплого пола


     Делая отопление дома своими руками помните, что, диаметр трубы ВТП составляет от 16 до 20 мм. Петли необходимо начинать укладывать змейкой вдоль стен, а затем улиткой выходить к центру помещения . Так вы добьетесь локального перегрева там где это требуется. Оптимальная длинна петель 16й диаметр 60-80 метров, 20й диаметр 70-90 м, шаг укладки 150 мм. Длинные петли и широкий шаг укладки увеличат разность температур между подачей- обраткой. Это снизит равномерность нагрева, пол начнет «полосить».

    Старайтесь чтобы петли по длине не отличались друг от друга более чем на 15%. Так в последствии будет легче добиться баланса водяного отопления. Оптимальная толщина стяжки над трубой 30 мм. Если сделать тоньше, ногами ощущается разница подачи-обратки. Большая толщина, повышает инерционность и нагрузку на перекрытия . Про нагрузку рассказывать смысла нет и так всем понятно. Большая инерционность значит, что водяной пол будет медленно нагреваться-остывать. Отопление дома будет запаздывать за изменениями внешних метео условий.

    Сделать чертеж водяного теплого пола удобнее в программе «рисование теплого пола».  Освоить её просто, инструкции и примеры работ присутствуют в утилите. Всегда стремитесь к золотой середине, крайности только вредят.


    Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете сделать монтаж отопления дома самостоятельно, своими руками без ошибок. Надеюсь эта статья поможет.

    Устройство водяного теплого пола | Отопительное оборудование и инженерные системы

    Отопительное оборудование и инженерные системы | №1 (76) ‘2016

    Если в доме предусмотрено водяное отопление, то горячий теплоноситель можно направлять не только в привычные нам радиаторы, но и в трубы, спрятанные в полу или стенах. Напольное отопление, обладающее рядом преимуществ по сравнению с радиаторным, становится все более популярным в нашей стране.


    3:0 в пользу теплого пола


    • Rehau

    • RADSON

    • KME Group S.p.A.

    • KME Group S.p.A.

    • KME Group S.p.A.

    • KME Group S.p.A.

    • epr/Danfoss GmbH

    • lucadp/Fotolia.com

    • Rehau

    • Rehau

    • Viega

    • P.S/Fotolia.com

    • epr/Danfoss GmbH

    • KME Group S.p.A.

    • Rehau

    • ROTEX Heating Systems

    • Rehau

    • Rehau

    • vipman4/Fotolia.com

    • Digitalpress/Fotolia.com

    • Viega

    Почему в помещениях с теплым полом люди чувствуют себя так комфортно? Во-первых, из-за более равномерного прогрева комнат без образования холодных зон и зон локального перегрева. Во-вторых, обеспечиваемый теплым полом температурный профиль (изменение нагрева воздуха по высоте помещения) близок к оптимальному, при котором температура на уровне головы стоящего человека несколько ниже, чем у его ног. В-третьих, поскольку в объеме помещения энергия от пола-нагревателя распространяется в основном излучением, а не с конвективным потоком, такой обогрев не сопровождается сквозняками и перемещением пыли.


    Комфортность теплого пола — это только одно из его преимуществ. Не менее важна и энергетическая эффективность данной технологии. Поскольку теплый пол относится к лучевым системам нагрева, ощущение того, что тепла достаточно, наступает у человека при температуре примерно на 2°C ниже, чем при радиаторном обогреве. При этом рабочая температура в системе «теплый пол» понижена, следовательно, уменьшаются потери энергии в окружающую среду. Подобная система отопления предоставляет большие возможности для использования таких источников тепла, как конденсационный котел, тепловой насос и т.д. И наконец, при напольном отоплении не происходит скапливания тепла в верхней зоне помещения — там, где оно не нужно. Благодаря этому энергосберегающий эффект от применения теплого пола в помещениях с высокими (5 м и более) потолками достигает 40%. Для стандартных домов он оценивается в 10–20%. А оборудование системы «умной» автоматикой принесет дополнительную экономию.


    Еще одним достоинством напольного отопления является «невидимость»: все его элементы скрыты в строительных конструкциях и распределительных шкафах. Несмотря на элегантность современных радиаторов, их отсутствие оказывается выигрышным для интерьера.


    От клапана до узла


    Принцип работы встроенных систем обогрева достаточно прост: нагретая вода циркулирует в уложенной с определенным шагом трубе, отдавая тепло строительной конструкции — полу, стене либо потолку. Рабочая температура таких установок ниже, чем при радиаторном отоплении, поэтому их называют низкотемпературными. Особенно это касается теплого пола (его температура ограничена условием комфортности). Согласно СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» температура поверхности пола в помещениях с постоянным пребыванием людей не должна превышать 26°C, а с временным пребыванием — 31°C. Поэтому температура в линии подачи напольного отопления не превышает 55°C.


    Напрямую обеспечить теплоноситель такой температуры без потери КПД способны некоторые модели современных котлов. Однако этот вариант подойдет, только когда напольное отопление является единственной системой обогрева дома. Если же теплый пол комбинируется с радиаторами, что делается довольно часто, от котла требуется жидкость с более высокой температурой. При подаче в контур теплого пола она охлаждается за счет подмеса теплоносителя из обратной линии. Для этого используется двух- или трехходовой клапан, оснащенный термостатической головкой с погружным датчиком или сервоприводом.


    Если теплый пол организуется не на ограниченной площади (например, в ванной комнате), а для обогрева основных помещений дома, ему потребуется собственный циркуляционный насос. Наличие «циркуляционника» дает возможность не только преодолеть гидравлическое сопротивление контура напольного отопления, но также сделать его более управляемым и независимым по отношению к другим участкам отопительной установки.


    Все помещения дома имеют свои особенности и индивидуальные режимы обогрева, поэтому в каждом из них необходимо предусмотреть свой собственный греющий контур. Распределение теплоносителя по петлям производится с помощью коллекторов («гребенок»). Управление каждой из подсистем осуществляется с помощью клапанов, которые монтируются обычно на отводах обратного коллектора. Для автоматического регулирования клапаны оснащаются сервоприводами — на них поступают сигналы от комнатных термостатов или контроллера отопительной установки. По сигналам такого устройства клапаны открывают и закрывают каналы для теплоносителя в петлях теплого пола. В простых случаях пользователь управляет контурами вручную.


    Чтобы все трубные петли напольного отопления находились в равных условиях независимо от их длины, на отводах подающего коллектора нужно предусмотреть настроечные клапаны. Они могут быть совмещены с расходомерами. В этом случае балансировку несложно выполнить без какого-либо измерительного прибора. При необходимости настроечным клапаном можно полностью перекрыть канал для теплоносителя со стороны подачи.


    В обвязке напольного отопления потребуются также воздухоотводчики, дренажные клапаны — для слива жидкости из системы на время ремонтных работ и выпуска воздуха при заполнении контуров — и некоторое другое оборудование. В частности, для того чтобы исключить перегруз циркуляционного насоса при перекрытии петель теплого пола (такую ситуацию называют работой на закрытую задвижку), в состав обвязки включают автоматический клапан, замыкающий поток теплоносителя через обходной участок (байпас) при превышении безопасного давления в контуре напольного отопления.


    Правильный подбор и настройка элементов водяного теплого пола является обязательным условием его работоспособности. Удобнее всего использовать для комплектации готовые насосно-гидравлические (насосно-смесительные) и коллекторные узлы, предлагаемые рынком. Такое оборудование компактнее и дешевле, чем необходимые комплектующие, приобретенные раздельно, а его компоненты подогнаны между собой.


    Труба: что выбрать


    Чаще всего для теплого пола применяют металлополимерные трубы PEX/Al/PEX, а также предназначенные для отопления трубы из сшитого полиэтилена с полимерным антидиффузионным слоем. «Металлопластик» удерживает конфигурацию, приданную монтажником, поэтому такую трубу укладывать проще и при этом требуется меньше креплений. Зато полиэтиленовая труба несколько дешевле, и, если напольное отопление организуется на значительных площадях, ее применение может дать ощутимую экономию. При случайном расплющивании PEX-трубы в ходе монтажных работ поврежденный участок можно восстановить, нагрев его строительным феном. Трубы из сшитого полиэтилена имеют больший коэффициент теплового линейного расширения, чем металлопластиковые. Но случаев разрушения из-за этого конструкции правильно смонтированного теплого пола специалисты не отмечают. Применяемые в системах «теплый пол» пластиковые и металлопластиковые трубы должны соответствовать IV классу эксплуатации по ГОСТ 52134-2003 (использование в низкотемпературном отоплении) и эксплуатироваться в соответствии с паспортными характеристиками. Тогда срок их службы составит не менее 50 лет.


    Во встроенных системах отопления, включая напольное, применяются также тонкостенные медные трубы. Они долговечны, легко монтируются и хорошо проводят тепло, но дороже пластиковых и металлополимерных с алюминиевой прослойкой. Кроме того, медь не выдерживает контакта с агрессивными строительными смесями, в том числе цементными. Поэтому для заливки в бетонную стяжку подходят только медные трубы в полимерной оболочке.


    «Мокрый» или «сухой»?


    Греющая труба теплого пола может быть замоноличена в слое из песчано-цементной смеси (так называемый мокрый монтаж) или размещена непосредственно под напольным покрытием — паркетной доской и т.д. Конструкции второго типа именуют «сухими», или легкими. Они подходят для домов с деревянными полами, при ограничениях по высоте помещения, в других случаях, когда «мокрый» монтаж невозможен или нежелателен. Среди преимуществ таких систем — малая нагрузка на перекрытие, быстрый прогрев и хорошая реакция на управляющие сигналы. Чтобы запустить в работу «сухой» теплый пол, не нужно ждать затвердевания бетонной стяжки, а работы по его устройству дешевле, проще и чище, чем при замоноличивании трубы. Однако комплект материалов в этом случае обойдется примерно в полтора раза дороже: для равномерного распространения тепла по всей поверхности пола под покрытие укладываются металлические распределительные (их также называют отражающими) пластины из оцинкованной стали или алюминия. Без таких элементов система не обеспечит ровного нагрева поверхности пола, а ее теплоотдача будет ограничена. Впрочем, и при наличии отражателей-распределителей напольное отопление «сухого» типа проигрывает «мокрому» в удельной тепловой мощности. Поэтому в качестве базового варианта рассматривается напольное отопление с размещением греющей трубы в бетонную стяжку — как наиболее оптимальное по цене и эффективности.


    Рецептура «пирога»


    Конструкция водяного теплого пола представляет собой «пирог», нижним слоем которого является теплоизолирующая основа. Ее укладывают в обязательном порядке для того, чтобы минимизировать потери тепла в нижнем направлении, а при устройстве систем на верхних этажах дома еще и для исключения нагрева потолка под отапливаемым помещением. В качестве теплоизоляции обычно используют плиты из пенополистирола (пенопласта) плотностью 40 кг/м³. Толщина подложки зависит от климатических условий и основы, на которой устраивается теплый пол (грунт, плиты, перекрытие над отапливаемым или холодным подвалом и т.д.). При ее определении желательно произвести точный расчет с учетом теплозащитных свойств строительных конструкций. Но, как правило, на первом этаже дома хватает утеплителя в 50 мм, на втором — в 20 мм.


    Выпускаемые специально для теплого пола пенополистирольные плиты оснащают различными усовершенствованиями: стыками для замкового соединения с соседними элементами, бобышками или разметкой для удобства укладки трубы, теплоотражающим и (или) гидроизолирующим покрытием. Есть даже теплоизоляция с «липучками» для закрепления трубы (обычно же ее фиксируют к пенопласту пластмассовыми скобами или подвязывают к арматурной сетке). Можно использовать и общестроительный пенополистирольный утеплитель. Но в этом случае придется потратить больше времени на раскладку и крепление трубы, запенивание стыков (эта операция желательна), отдельно решить вопрос с гидроизолирующим слоем.


    В качестве подложки теплого пола по утепленным конструкциям хорошо подходит рулонный материал на основе вспененного полиэтилена с металлизированным пленочным покрытием (мультифольга).


    Стяжку теплого пола, которая появится после заливки бетоном уложенной на утеплителе трубы, нужно изолировать и от боковых ограждающих конструкций, т.е. от стен дома. Иначе часть тепла будет перетекать в них и теряться. Чтобы этого не происходило, вдоль стен укладывают демпферную ленту из вспененного полиэтилена. Кроме теплоизоляции лента обеспечивает компенсацию изменения размеров бетонной стяжки при нагреве и остывании.


    Чтобы из-за тепловой деформации плиты напольного отопления не возникало перенапряжений строительных конструкций, площадь сплошной стяжки не должна превышать 30 м² при максимальной длине стороны 8 м (требования СП 41-102-98 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб»). Каждый такой участок обогревается отдельной трубной петлей и отделяется от соседних деформационным швом с демпферной лентой.


    Для защиты стяжки от растрескивания в цементно-песчаный раствор вносят специальный состав — пластификатор. Укрепить бетон можно также армированием или добавлением полипропиленовой фибры. Бетонная стяжка не только защищает трубу от механической нагрузки, но и аккумулирует и распределяет тепло. Ее толщина определяется с учетом температуры теплоносителя и материала покрытия пола. Минимальный рекомендуемый слой над поверхностью трубы — 30 мм.


    Укладка главной начинки «пирога» напольного отопления — трубы — производится тремя основными способами: одиночным, двойным (с параллельным «движением» прямой и обратной трубы) змеевиком и спиралью.


    Схема и шаг укладки выбираются таким образом, чтобы обеспечить тепловые потребности помещения и равномерный нагрев поверхности пола. Перепад температуры на отдельных его участках не
    должен превышать 10°C (оптимально 5°C). Соответственно при расчете системы разность температур в прямой и обратной линиях принимается не больше этого значения. Шаг трубы не должен превышать 300 мм. Для компенсации тепловых потерь краевых зон (у наружных стен) шаг в них уменьшается, а подающий трубопровод располагается со стороны ограждающих конструкций.


    Автоматика комфорта


    Среди достоинств теплого пола часто указывают его свойство самопроизвольно корректировать количество отдаваемой в помещение энергии при изменении температуры внутреннего воздуха из-за перемены погоды, теплопоступления от сторонних источников и т.д. Этот процесс называют саморегулированием, и он действительно имеет место при работе напольного отопления, как, впрочем, и радиаторного. Но для поддержания комфортного, без значительных перепадов температуры воздуха и пола, микроклимата этого недостаточно.


    Распространенным видом автоматических устройств для напольного отопления являются комнатные термостаты. Они размещаются в обогреваемых помещениях и управляют работой петель теплого пола, отдавая команды сервоприводам на открытие и закрытие клапанов коллекторного блока при отклонении температуры внутреннего воздуха от заданного значения (датчики встроены в корпусы приборов).


    Регулируемой величиной может быть и температура пола. В этом случае комнатный термостат должен предусматривать подключения соответствующего сенсора. Этот датчик встраивают в стяжку и используют в качестве основного или — при работе в паре с датчиком температуры воздуха — ограничительного.


    Обычно комнатный термостат срабатывает при изменении температуры на 1°C, но реакция пола-нагревателя на это действие не так быстра: чтобы подкорректировать температуру воздуха, ему требуется изменить температуру массивной стяжки. В итоге система не всегда успевает подстраиваться под перемены внешних или внутренних условий, особенно в межсезонье. Амплитуда колебаний в нагреве пола при таком регулировании достигает нескольких градусов. В результате комфортность и экономичность напольного отопления оказываются несколько ниже тех, которых от него ждут.


    Повысить экономичность системы позволяют хронотермостаты, изменяющие режимы обогрева по заданной пользователем программе. Однако по-настоящему эффективным для напольного отопления будет управление на базе контроллера с погодной компенсацией.


    Реагируя на изменение внешних условий и управляя элементами насосно-смесительного узла, такой прибор корректирует температуру теплоносителя, подаваемого в петли напольного отопления, еще до того, как перемена погоды сказывается на внутреннем климате. В сочетании с комнатными термостатами погодозависимый контроллер обеспечивает наиболее экономичную работу теплого пола и комфорт для пользователей этой системы.


    Текст: Сергей Камышин

    Назначение и преимущества отопления теплыми водяными полами


    Система теплый пол это часть системы отопления дома. Например, потому, что отопление дома теплым полом сочетается с радиаторным отоплением. Кроме этого, для подогрева теплоносителя, при отоплении дома теплым полом, используется тот же котел, что и для подогрева воды в системе водоснабжения, и для радиаторов

    Основные преимущества отопления теплыми водяными полами:

    Тепловой комфорт
    Благодаря низкой температуре и оптимальному распределения температур по высоте помещения, отопление дома теплыми полами обеспечивает повышенный тепловой комфорт благодаря тому, что нет областей, где температура высокая (например, рядом с настенными радиаторами) и областей, где температура низкая (в противоположных частях помещений).

    В отличие от традиционных систем отопления, при отоплении дома теплыми водяными полами, достигается оптимальный микроклимат в помещении, который выражается в том, что весь объем воздуха равномерно нагрет (при применении радиаторного отопления воздух сильно нагревается вблизи радиаторов и переносится конвективными потоками по помещению).

    Нежное лучистое тепло, генерируемое системами поверхностного отопления воздействует непосредственно на объекты, находящиеся в помещении, минуя промежуточную стадию начального прогревания воздуха. В результате – тот же уровень комфорта, но при температуре в помещении на 2°C ниже. А это благотворно влияет на здоровье человека, ведь держать ноги в тепле, а голову в холоде – это именно то, что необходимо человеку для поддержания здоровья.
    На рисунках показано идеальное распределение температур (рис.1), распределение температур в помещении при отоплении теплыми полами (рис.2) и радиаторным отоплением (рис.3).


    Экономичность


    Установка системы теплый пол, в отличие от обычных радиаторов, позволяет использовать более низкие температуры теплоносителя при обогреве.

    При отоплении дома теплым полом, комфортная температура воздуха на 1-2 °C ниже, по сравнению с использованием радиаторов. Это связано с тем, что тепло подводится в помещение распределенным по поверхности способом, а не локальным источником (радиатором). Каждый градус, на который снижается температура теплоносителя, позволяет экономить до 6% энергозатрат. Благодаря применению системы теплый водяных пол, можно снизить температуру теплоносителя. В этом случае, эффект экономии еще усиливается при применении конденсационных котлов, которые позволяют получать максимальную экономию при снижении температуры теплоносителя. Да и любые другие котлы позволяют получать экономию. При этом увеличивается ресурс котла.

    Экологичность

    Система отопления теплым полом позволяет снизить температуру теплоносителя. Это позволяет применять конденсационные газовые котлы, тепловые насосы или солнечные коллекторы.

    Не вызывает аллергии

    Благодаря низкой величине конвективных потоков, при отоплении теплым водяным полом, снижается подвижность воздуха в помещении, отсутствует циркуляция мелкодисперсной пыли. Это щадит легкие, особенно у людей, страдающих аллергией.

    Равномерный прогрев воздуха и уменьшение конвективных потоков исключает циркуляцию пыли и размножение микробов. Что особенно важно для тех, кто страдает астмой или аллергией.

    Не пересушивает воздух

    Применение системы теплый пол не пересушивает воздух, что часто бывает, если установлены обычные радиаторы.

    Отсутствие сложного механического оборудования и простая система управления позволят без труда регулировать температуру Вашего водяного теплого пола.


    Привлекательный дизайн без отопительных приборов.


    Установка системы теплых водяных полов — позволяет свободно располагать мебель — дает архитекторам свободу проектных решений — уменьшают опасность получения травм в детских садах, школах, больницах или домах престарелых.

    Температура в помещениях, согласно ГОСТ 30494_96, 12.1.005_88

    — жилые помещения и комнаты отдыха 18_24°C

    — ванные комнаты 18_28°C

    Нормативные показатели максимальной температуры в помещениях

    — для сидячей деятельности 18_23°C

    — для несидячей деятельности 12_17°C

    — для офисов 18_23°C

    — для ванн 18_28°C

    — для спален 18_24°C

    Температура поверхности для системы теплый водяной пол:

    Среди всех ограждений помещения пол занимает особое положение, поскольку здесь речь идет о контактной поверхности, что имеет важное значение для теплового баланса человеческой стопы. Установлены пределы по медицинским показаниям, которые необходимо учитывать при проектировании и монтаже систем напольного отопления:

    — в зонах постоянного пребывания 26 °C

    — для помещений или зон с временным пребыванием людей (граничные зоны) 31°C СНиП 41_01_2003

    Водяные теплые полы и электрические

    Современная система напольного отопления предполагает, как минимум два варианта исполнения. Установка водяного теплого пола или электрического. Электрические, как и водяные теплые полы предназначены для обогрева пола или других поверхностей (например, стен). На этом сходства заканчиваются и начинаются отличия.

    Главным отличием этих систем обогрева является источник тепла. В одном случае это так называемое «джоулево» тепло (по имени английского физика Джеймса Пре́скотт Джо́уля), которое возникает при протекании электрического тока по проводнику, в другом – это избыточное тепло, которым обладает жидкий теплоноситель, протекающий по трубе, как по теплообменнику.

    Электрические теплые полы быстро и без особых хлопот монтируются, легко управляемы, обладают малой тепловой инерцией. Они удобны для применения в городских квартирах, на небольших площадях, например, в санузлах. При больших площадях они могут стать довольно дорогими в эксплуатации из-за более высокой стоимости электричества, по сравнению с другими источниками тепловой энергии. Однако, в ряде случаев электрическим теплым полам нет альтернативы.

    Теплые водяные полы могут рассматриваться как дополнительный источник тепла, в дополнение к настенным радиаторам, так и в качестве основного и единственного в доме. Они предполагают создание целой системы, которая включает в себя источник теплоносителя (обычно это котел или система радиаторного отопления), непосредственно сам теплый пол, в виде уложенных в определенном порядке труб и других элементов (конструктивных элементов для крепления труб, утеплителя, отстенной изоляции, профилей для деформационного шва и т.д), системы разводки труб и фитингов, системы автоматики.

    Установка теплых водяных полов может применяться для обогрева практически, любых площадей, и без ограничений. Кроме этого ресурс работы таких систем рассчитан на очень длительный период, при правильном выполнении.

    Проектирование и монтаж системы теплого водяного пола должны выполняться квалифицированными специалистами и с применением надежной арматуры, которая исключает непредвиденные ситуации и может служить длительное время.

    О преимуществах теплых полов REHAU и системе отопления/охлаждения совместно с чиллером

    сравнение водяных и электрических теплых полов

    Представьте, как утром встаете с кровати в своем загородном доме, ступаете по мягкому ковру в направлении кухни, для того чтобы заварить кофе и начать новый день и вот в один момент теплый ворс заканчивается, и ваша нога оказывается на ледяном кафеле. Не самое приятное начало дня, не правда ли?

    Этого можно избежать, продумав на этапе строительства монтаж теплых полов. Тогда каждый день, хотя бы в одном из помещений дома, у вас не будут мерзнуть ноги.

    Особенности технологии

    За счет того, что теплый воздух поднимается, как известно из школьного курса физики, снизу вверх, подобная система отопления позволит в несколько раз быстрее прогреть помещение. А также подобный способ поступления тепла намного полезнее с физиологической точки зрения.

    Виды теплых полов

    На данный момент, есть два вида теплых полов:

    • водяные,
    • электрические.

    Каждый из них имеет свои специфические черты, о которых мы подробно рассказали в этой статье.

    Плюсы и минусы водяных теплых полов

    Водяной теплый пол получил свое название за счет того, что имеет некое сходство с классической для многоэтажных домов системой отопления – радиаторной. В случае пола, все, с одной стороны, проще, с другой – сложнее.

    Трубы, по которым идет горячая вода монтируются на стяжку, заливаются бетоном, а сверху кладется напольное покрытие. Подобные манипуляции сложно произвести самостоятельно, если, конечно, не иметь соответствующего опыта и специализации, но стоит признаться, что подобные мастера живут не в каждой квартире. К тому же есть определенные проблемы с монтажом подобной системы отопления в городской квартире – нужно согласовать это с управляющей компанией, а в частных домах лучше всего принять решение об использовании теплого пола на этапе котлована, а еще лучше на момент проектирования. В последнем случае, наша компания может на производстве изготовить плиты со специальными выемками под провода и терморегуляторы.

    Плюсы

    У теплого пола есть большое количество плюсов:

    1. Наиболее экономичная система отопления дома. За счет того, что у самого теплоносителя относительно небольшая температура (до 50 градусов) в помещениях с высокими потолками расход средств на прогрев комнаты снижается ровно вдвое.
    2. Равномерное распределение тепла. Из-за того, что прогрев идет от пола достигается оптимальное распределение – около 23 градусов на уровне ног и 18 у головы.
    3. Безопасность эксплуатации. Все нагревательные элементы надежно спрятаны под половым покрытием, что позволяет спокойно оставлять маленьких детей в помещении и не волноваться о том, что они получат ожоги.
    4. Эстетичность. Отсутствие на виду видимых элементов отопления позволяет создавать современные интерьеры без привязки к тому, как лучше всего скрыть, например, радиаторы или конвекторы.
    5. Полезность. В доме с теплыми полами намного сложнее простудиться или чувствовать себя некомфортно. Особенно это актуально для семей с маленькими детьми, которых можно просто оставлять на полу без теплых ползунков или шерстяных носков.

    Минусы

    Помимо большого количества преимуществ у теплых полов есть и свои минусы:

    1. Как уже говорилось выше, одним из главных недостатков водяного пола является то, что его монтаж должны проводить профессионалы. А также его нельзя монтировать с нагревом от газового котла, потому что пол будет слишком горячим и все его преимущества нивелируются одним эти минусом.
    2. В случае неправильной укладки труб возможна протечка, которую будет сложно устранить. Это связано с тем, что трубы на одном из этапов монтажа заливаются бетонной смесью и соответственно, в случае чего, приходится разбирать всю конструкцию.
    3. Специалистами не рекомендуется использовать теплый пол, как единственную систему отопления в доме. В идеальном варианте, она должна дублироваться дополнительными обогревателями. Сюда же можно добавить такой минус, как невозможность регулирования температуры, если от пола стало жарко, то его можно только выключить и ждать, когда он остынет.
    4. Помимо всего прочего, всегда остаются места, в которых невозможен монтаж водяного пола, и соответственно там необходимо будет все равно устанавливать, например, конвекторы.
    5. На подобную систему отопления нельзя устанавливать сверху тяжелую мебель, то есть под шкафом – пол не будет выделять тепло.

    Плюсы и минусы электрических теплых полов

    Электрические теплые полы, в отличие от водяных иметь несколько вариантов реализации:

    • кабель,
    • пленка,
    • маты.

    И соответственно каждый из них имеет свои преимущества перед остальными, а также и свои недостатки.

    Кабельный пол

    Подобная система отопления из электрических считается одной из самых популярных и достаточно бюджетных. Она состоит из специальных, термостойких кабелей, которые нагреваются при воздействии на них небольшого тока и отдают тепло напольному покрытию. Как и водяные полы, этот вид укладывается в стяжку, что может создать некоторые затруднения при уже выполненном под ключ ремонте.

    Основным минусом можно назвать то, что если в процессе эксплуатации кабель повредится, то заменять придется весь участок также мало кому понравится вариант, что пользоваться полами можно будет только через две недели после монтажа.

    Нагревательные маты

    Формально, это те же нагревательные кабели, просто в заводских условиях разложенные «змейкой» и запаянные в специальное полотно. Вследствие этого их монтаж упрощается в несколько раз. Нет необходимости делать стяжку, маты кладутся на специальный клей. Единственное что, на уже существующем бетонном поле, делаются дополнительные канавки для лучшего сцепления клея и полотна.

    И данный вид обладает тем же недостатком, что и предыдущий – при выходе из строя датчика или повреждения небольшого участка, придется перестилать весь пол или забыть про то, что такое, когда ногам тепло.

    Инфракрасная пленка

    Из всех вариантов теплого пола инфракрасный является одним из самых эффективных способов обогрева помещения. При использовании подобной пленки создается впечатление, что в комнате температура выше, чем показывает градусник. А также многими будет оценено то, что подобную систему можно монтировать не только в пол, но и в стены, и даже в потолок, что серьезно расширяет горизонты создания теплого и уютного дома.

    Сложно найти у него и недостатки – данная система устанавливается за один день, использовать все ее ресурсы обогрева можно сразу же после монтажа, при выходе из строя одной из секций не нужно менять весь участок, а просто заменить неработающий и снова начать наслаждаться теплом.

    Общие недостатки и достоинства электрических теплых полов

    Говоря о плюсах электрических теплых полов перед водяными нельзя не упомянуть:

    1. Быстрый и комфортный нагрев помещения.
    2. Безопасность в плане эксплуатации. Подобная система не протечет и не испортит ремонт на нижних этажах.
    3. Относительная простота монтажа. Как уже сказано выше, некоторые из вариантов даже не требуют того, чтобы находиться на полу.  

    Но, как и у всех, у электрического пола есть и свои недостатки:

    1. Высокое потребление электричества для обогрева. Хотя и есть решение по снижению затрат и нивелированию этого минуса – теплый пол делается только на кухне, ванной и детской – все равно, удар по кошельку может быть довольно весомым.
    2. По сравнению с достаточно бюджетным водяным полом – большие затраты на монтаж и сами нагревательные элементы.

    Какой лучше?

    В выборе теплого пола для дома из СИП-панелей стоит ориентироваться на свои финансовые возможности, а также, конечно же, доверять монтаж только профессионалам. Как уже сказано выше неправильный монтаж, например, водяной системы отопления может повлечь за собой еще большие расходы и большое количество неприятностей.

    У нас на сайте вы можете посмотреть проекты СИП-домов и на их планировках сразу решить, где именно пол будет греть ноги.

    Электрический теплый пол или водяной: сравнение

    Согласитесь, приятно ходить босиком по тёплому полу, даже когда за окном зима. И необязательно устилать всё вокруг коврами-пылесборниками. Чтобы поддерживать нужную температуру поверхности, существуют специальные технологии.

    Это системы тёплого пола, которые можно совмещать с классическим отоплением или сделать основными источниками тепла в доме и навсегда забыть о радиаторах.

    Такие системы делятся на электрические и водяные. Какие из них выбрать, чтобы сделать свой домашний очаг теплее и уютнее? Найти верное решение можно, если проанализировать все плюсы и минусы электрических и водяных полов.

    Электрический теплый пол или водяной: сравнение

    Основное отличие электрического теплого пола от водяного понятно уже по названию и заключается в способе нагрева.

    • В первом случае под поверхность укладываются элементы, которые нагреваются за счёт электричества и передают тепло полу.
    • Водяной пол — это трубы из металлопластика или полиэтилена, по которым проходит горячая вода. В такой системе предусмотрено наличие котла и узла управления.

    Отличий у этих двух типов систем много. Мы пройдёмся по основным.    

    Важные характеристики

    Чтобы понять, какой теплый пол выбрать — электрический или водяной, для начала необходимо разобраться в главных свойствах этих систем. Важно понимать, что под общее название “электрический тёплый пол” попадает сразу несколько систем. Они отличаются по монтажу, цене и принципам функционирования.

    Существуют два главных типа электрических тёплых полов:

    • инфракрасные;
    • кабельные.   

    В первом случае, это плёнка с карбоновым напылением или карбоновые стержни в матах. Пол нагревается инфракрасными волнами и передаёт тепло наверх. Это самые простые для монтажа системы.

    Кабельные тёплые полы могут выглядеть как отдельные провода или готовые маты. Готовые маты гораздо удобнее.

    Кабельные системы делятся на:

    • стандартные резистивные
    • современные саморегулирующиеся.

    Последние гораздо экономичнее и обладают улучшенными свойствами.

    Как правило, обычные кабельные системы нельзя укладывать под мебелью, иначе кабель может перегреться и испортиться. Саморегулирующиеся кабели можно монтировать под поверхностью всего пола.    

    Безопасность

    Очевидно, что водяные полы более безопасны. Самое страшное, что может с ними случиться — это протечка.

    Хотя монтаж электрического тёплого пола относительно прост, участвовать в процессе должен электрик. Неправильная установка и подключение кабеля могут грозить мелкими и крупными неприятностями с электрикой. Рекомендуется сделать надёжную изоляцию и предусмотреть заземление.

    Ещё одна проблема кабельных тёплых полов — электрическое излучение. Хотя его количество не превосходит предельно допустимые показатели, считается, что оно не лучшим образом сказывается на здоровье. Более безопасным называют отопление инфракрасными волнами.    

    Надёжность

    При условии, что проводка отвечает всем современным требованиям, электрические полы могут прослужить 30 лет.  А вот водяную систему придётся иногда ремонтировать. Хотя сами трубы долговечны, различные фитинги и прочие соединители со временем изнашиваются и требуют замены.

    Поэтому, при укладке водяного пола, сейчас стараются производить монтаж без стяжки, используя специальные профильные маты, в которые удобно крепить трубы.

    Другие плюсы и минусы

    Главный плюс электрического тёплого пола заключается в том, что его можно использовать “точечно”, например, только в детской игровой зоне и туалете. И включать систему возможно по мере необходимости.

    Минус в том, что электричество стоит дороже, чем вода. Даже с самой современной электрической системой приготовьтесь вкладывать деньги в свой комфорт.

    Помните, что электрические системы зависимы от источника тока. Если в Вашей местности часто бывают перебои в электроснабжении, придётся предусмотреть бесперебойник для домашней сети.   

    Главное преимущество водяного тёплого пола в экономичности. Хотя на установку нужно будет потратить куда больше средств, в дальнейшем — Ваши старания окупятся.

    Если Вы живёте в квартире многоэтажного дома, скорее всего, водяной тёплый пол не для Вас. Для подобных работ необходимо получить специальное разрешение. Ведь для перекрытий такая система является огромной нагрузкой. Кроме того, подключаясь к центральному отоплению, Вы снизите качество отопления соседних квартир. А если система даст течь, последствия сильно ударят по карману.     

    Краткое резюме

    Итак, подведём предварительные итоги. Мы выяснили, что у водяных полов есть следующие плюсы:

    экономичность в использовании;

    • безопасность;
    • отсутствие излучения.

    Минусы:

    • более дорогая установка;
    • необходимость замены фитингов;
    • возможные протечки;
    • проблематичность установки в квартире многоэтажки.

    Электрический тёплый пол тоже имеет свои плюсы:

    • простота установки;
    • возможность монтажа в квартире многоэтажки и точечно в определённых зонах;
    • долгий срок службы.

    И минусы:

    • затраты на оплату электроэнергии;
    • наличие излучения;
    • опасность удара током и возгорания при неправильном монтаже;
    • необходимость в бесперебойном источнике электроэнергии и хорошей проводке.

    В любом случае, тёплый пол (электрический или водяной) имеет одно важное преимущество — он создаёт ощущение уюта и дарит нашим ногам тепло, что крайне важно для здоровья.

    Финишные покрытия для разных видов тёплого пола

    Важно, чтобы покрытия для тёплого пола были подходящими. Существуют следующие рекомендации:

    К водяному полу предпочтительнее:

    Для электрической системы тёплого пола рекомендуют:

    • ламинат;
    • тонкий паркет;
    • керамическую плитку;
    • линолеум без утеплителя;
    • наливной пол.

    Для плёночного электрического тёплого пола советуют использовать ламинат и неутеплённый линолеум.

    Теплый пол электрический или водяной — что выгоднее?

    Так какой пол выгоднее, водяной или электрический?  Проанализировав все преимущества и недостатки систем, ответить на данный вопрос легко. Разберём выгоду по пунктам.

    1. Для жителей многоэтажек однозначно подходят только электрические варианты. Исключение могут составить только квартиры на первом этаже с современной системой отопления, чтобы Ваши водяные полы не нанесли ущерб соседям.
    2. А вот у владельцев частных домов выбор широк. Использовать можно все виды.
    3. Для временного отопления и обогрева в отдельных зонах выгоднее выбирать электрические системы.
    4. Для постоянного отопления по всей площади дома лучше выбирать водяные полы.   
    5. Какие теплые полы экономичнее, водяные или электрические? Здесь, как мы выяснили, побеждают первые. Но монтаж, как правило, обходится дороже.
    6. Если выбирать самые экономичные из электрических систем — отдайте предпочтение саморегулирующимся кабельным или плёночным инфракрасным.

    Конечно же, какой тёплый пол лучше выбрать, решать только Вам. Следуйте нашим рекомендациям и делайте свой дом ещё более уютным и комфортным!

    Водяной теплый пол в квартире с индивидуальным отоплением в Заокском

      Теплые полы водяного типа уже доказали свою практичность и эффективность в качестве основного или вспомогательного отопления для частных домов. Однако жители городских квартир тоже хотят наслаждаться комфортом и экономить на обогреве. Давайте же разберемся, реально ли устроить в квартире водяные теплые полы.

      Практика показывает, что хотя в принципе квартиру в доме с центральным отоплением возможно снабдить теплыми водяными полами, на деле получить разрешение на их монтаж нереально: слишком велика опасность того, что использование теплых полов нарушит теплоснабжение соседних квартир.

      Впрочем, сейчас все чаще возводятся многоквартирные дома, в которых реализовано индивидуальное (автономное) отопление, то есть имеется собственный настенный котел в каждой из квартир. Наличие отдельного контура отопления означает, что ваши действия никак не повлияют на отопление жилья соседей – поэтому монтаж теплого пола в такой квартире станет вполне разумным решением.

    Теплый водяной пол в квартире: нетрудно и выгодно

      Отопление квартиры теплым полом – это современное решение, отличающееся комфортностью и экономичностью. Принцип его работы очень прост: по контуру из труб, уложенных в черновой пол и скрытых под чистовым напольным покрытием, циркулирует вода из котла, нагревая тем самым поверхность пола. При таком отоплении пыль не сгорает (поскольку в отличие от радиаторов, пол не становится слишком горячим) и не поднимается в воздух конвекционными потоками. А в помещении обеспечивается идеальное распределение температур: чуть прохладнее на уровне головы и тепло на уровне ног.

      Водяной теплый пол можно устраивать в любых помещениях квартиры на любом этаже. Современные гидроизоляционные материалы позволяют гарантировать отсутствие ущерба даже в случае маловероятных поломок и протечек. Вдобавок – в системе такого теплого пола циркулирует совсем небольшое количество воды, буквально несколько литров, так что ничего катастрофического не произойдет в любом случае.

      А вот о чем стоит побеспокоиться особо, так это о теплоизоляции. Чтобы отопление квартиры теплым полом было действительно экономичным, следует предотвратить утечки тепла: обогревать потолок соседей снизу или подвал – занятие неэффективное и неразумное. Под трубы теплого пола следует укладывать слой пенополистирола с особым покрытием. Тогда все тепло будет направлено лишь на обогрев вашего жилья и обеспечение вашего комфорта.

      Теплый водяной пол в вашей квартире с индивидуальным отоплением – это максимально надежный и выгодный вариант, обеспечивающий удовольствие от хождения босиком и отменяющий необходимость переживать за играющих на полу детей. Стоимость монтажа такого теплого пола при грамотном подходе к его устройству окупается очень быстро благодаря экономии энергии.

      Обеспечьте себя и близких комфортным, здоровым теплом, эффективным и удобным» Ведь водяные теплые полы в квартире – это вполне реально!

    Тёплый пол в загородном доме, коттедже,Водяной тёплый пол. Электрический тёплый пол. Проектирование и монтаж тёплых полов.

    Принцип работы тёплого пола
    Преимущества тёплого пола
    Тёплый пол водяной
    Монтаж водяного тёплого пола
    Тёплый пол электрический
    Монтаж электрического тёплого пола


    Системы отопления «теплый пол» хорошо известны с давних  времён. Подобный принцип отопления применялся ещё в древнеримских термах. В 20 веке появились насосы и это дало возможность применения водяных тёплых полов. Чуть позже стали использоваться системы отопления на основе электрических тёплых полов. Особенно широкое применение в системах отопления дома тёплые полы (как водяные, так и электрические) получили за последние 10-15 лет.

    Отопление с помощью тёплых полов может быть использовано как основной вид отопления дома, либо как альтернативный источник тепла, в дополнение к радиаторному отоплению. Система тёплый  пол является одной из самых эффективных систем отопления дома. Тепло равномерно поднимается со всей поверхности тёплого пола и распределяется в помещении, создавая комфортный климат в доме. При использовании системы тёплых полов, потери тепла сводятся к мини муму.

    Невидимая под поверхностью пола и защищённая от наружных повреждений система тёплых полов может быть водяной и электрической.

    Система тёплых полов с использованием воды состоит из контуров труб для системы отопления, скрытых в стяжке пола, по которым циркулирует нагретый теплоноситель, теплоизолирующих материалов (матов), коллектора системы тёплых водяных полов и регулирующих устройств.

    Основными элементами электрических тёплых полов являются: скрытый в стяжке пола нагревательный электрокабель, теплоизоляция, монтажные ленты и терморегуляторы. Управление температурой в доме осуществляется с помощью автоматических термостатов (терморегуляторов), закреплённых на стене.  Терморегуляторы – это единственная видимая часть системы электрических тёплых полов.

    Только  грамотно выбранное и установленное оборудование для теплых полов станет гарантией долгой и безотказной работы системы отопления дома.

    Преимущества тёплого пола

    Отопление с помощью тёплых полов имеет ряд существенных преимуществ в сравнении с традиционным радиаторным отоплением дома. Распределение тепла в доме при  отоплении тёплыми полами с точки зрения физиологии человека, наиболее близко к идеальному. Нахождение в помещении с тёплыми полами создаст ощущение комфорта, а в меру прохладный воздух на верхних уровнях помещения – свежести.  Температура поверхности тёплого пола составляет 22-25° С, а воздух на уровне головы прогревается на 19-22° С.

    Отдача тепла осуществляется с поверхности пола обширной площади со сравнительно низкой температурой, в силу чего увеличивается количество тепла, отдаваемого методом излучения. Теплоотдача излучением, в отличие от конвекционной теплоотдачи (нагрева воздуха за счёт его циркуляции), способна обеспечить более равномерное горизонтальное и почти идеальное вертикальное распределение тепла в доме. Снижение конвекционных потоков от радиаторных систем отопления приведёт к сокращению пыли, находящейся в воздухе отапливаемого помещения. Из-за невысокой температуры тёплого пола, уровень влажности в ломе тоже будет находиться на требуемом уровне.

    Системы отопления загородного дома или коттеджа с применением технологии тёплых полов более экономичны, чем традиционные радиаторные системы отопления. Основное отличие системы «водяной тёплый пол» от радиаторных и конвекторных систем – это низкая температура теплоносителя, всего 30-50°C. Для радиаторных систем отопления диапазон температуры теплоносителя должен быть в пределах 60-80 °C. Водяное отопление дома с помощью тёплых полов позволяет экономить от 20 до 40% !!! энергии в сравнении с радиаторными системами отопления.

    Применение технологии тёплых полов как основной системы отопления дома позволяет эффективнее использовать площадь помещения из-за отсутствия отопительных радиаторов, конвекторов и прочих отопительных приборов. В зависимости от размера отапливаемого помещения и тепловых потерь определяется, будет ли достаточно только системы “тёплый пол”, или потребуется установка дополнительных отопительных приборов. Этот вопрос решается при проектировании системы отопления дома.

    На сегодняшний день, система водяного отопления с тёплыми полами – это самый распространённый способ отопления загородного дома или коттеджа, не требующий больших затрат и имеющий огромное количество преимуществ.


    На сегодняшний день, система водяного отопления – это самый распространённый способ отопления загородного дома или коттеджа, не требующий больших затрат и имеющий массу преимуществ. В такой системе отопления, роль нагревательных элементов выполняют трубы, уложенные под поверхностью пола (под стяжкой), по которым циркулирует горячий теплоноситель. Основное отличие системы «водяной тёплый пол» от радиаторных и конвекторных систем – это низкая температура теплоносителя, всего 30-50°C. Для радиаторных систем отопления диапазон температуры теплоносителя должен быть в пределах 60-80 °C. Водяное отопление тёплыми полами в основном применяется в системах отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя, так как для получения требуемой относительно низкой температуры, должен быть организован смесительный узел, функционирование которого невозможно без циркуляционного насоса системы отопления. В смесительном узле системы тёплых водяных полов происходит смешивание горячего теплоносителя от отопительного котла, имеющего температуру около 90°С,  и остывшего возвратного теплоносителя из труб «обратки». Таким образом, достигается нужная невысокая температура теплоносителя системы тёплых водяных полов.  Водяное отопление дома с помощью тёплых полов позволяет экономить от 20 до 40% энергии в сравнении с радиаторными и другими системами отопления.

    Система тёплых полов с использованием воды состоит из контуров труб для системы отопления, скрытых в стяжке пола, по которым циркулирует нагретый теплоноситель, теплоизолирующих материалов (матов), коллектора системы тёплых водяных полов и регулирующих устройств.

    Монтаж водяного тёплого пола

    Монтаж водяных тёплых полов для домов с бетонными перекрытиями состоит из нескольких этапов:

    1. На предварительно вычищенное бетонное основание укладывается теплоизоляция, а поверх неё – арматурная сетка.  Теплоизоляция предназначена для направления потока воздуха строго вверх, в помещение, исключая потери тепла через межэтажные перекрытия. Качество теплоизоляции влияет на тепловую мощность водяного тёплого пола и на экономичность системы отопления в целом.
    2. В соответствии с проектом системы тёплых полов, поверх теплоизолирующего слоя, «раскатываются» и крепятся к арматурной сетке трубы для отопления. Для отопления тёплыми водяными полами применяются полиэтиленовые трубы PEX,  металлопластиковые трубы PEX-AL-PEX, либо медные трубы для систем отопления.
    3. После раскладки труб, производят монтаж компенсационных элементов тёплого водяного пола. По всему периметру отапливаемого тёплыми полами помещения монтируется специальная демпферная лента, применяемая для компенсации тепловых расширений стяжки.
    4. Установка смесительного узла системы тёплых водяных полов. Насосно-смесительный блок тёплого водяного пола регулирует температуру теплоносителя в подающей трубе исходя из температуры наружного воздуха. В смесительном узле системы тёплых водяных полов происходит смешивание горячего теплоносителя от отопительного котла, имеющего температуру около 90°С,  и остывшего возвратного теплоносителя из труб «обратки». Таким образом, достигается нужная невысокая температура теплоносителя системы тёплых водяных полов.
    5. Установка спаренных коллекторов (подающего и обратного) системы тёплых водяных полов. Коллекторы выполняют функцию распределения теплоносителя по трубопроводам водяного тёплого пола. Коллекторы для водяных тёплых полов изготавливаются из нержавеющей стали или пластика и монтируются в распределительных коллекторных шкафах.
    6. Установка терморегуляторов и монтаж систем управления теплым водяным полом. Регулирование температуры и расхода горячего теплоносителя, проходящего через системы водяных тёплых полов, осуществляется с помощью терморегуляторов, установленных на специальном узле регуляции системы водяного отопления загородного дома или коттеджа. Индивидуальные терморегуляторы для систем водяного отопления позволяют в автоматическом режиме регулировать температуру в отапливаемом помещении. Конструкция терморегулятора позволяет при повышении температуры в помещении уменьшать количество теплоносителя, подаваемого к отопительному прибору (тёплому водяному полу), а при снижении температуры – наоборот, увеличивать. Благодаря этому расход тепла в водяной отопительной системе может быть снижен на 20-25%. Системы управления тёплыми полами могут быть проводными и радиоуправляемыми, в том числе, с установленным GPS-модулем для управления по телефону.
    7. Опрессовка системы отопления и заливка стяжки тёплых полов. Стяжка заливается при комнатной температуре, при этом система водяных  тёплых полов должна находиться под рабочим давлением. Установленную систему тёплых полов можно включать и выводить на рабочий уровень температур только после полного застывания цемента. Поднятие температуры теплоносителя в системе тёплых полов при её первом включении должно происходить постепенно, в течение трёх суток.

    Существуют так же безбетонные (сухие) технологии монтажа водяного тёплого пола с применением гипсовых и полистирольных плит. Как правило, эти технологии применяются при невозможности существенного увеличения нагрузки на перекрытия между этажами.

    Поверх системы отопления тёплый пол может укладываться любое напольное покрытие, обладающее сопротивлением теплопередачи не более 0,15 м2• К/Вт (например керамическая плитка). Не рекомендуется укладывать паркет поверх системы тёплый пол. Эластичные и ковровые покрытия применяемые в помещениях, обогреваемых тёплым полом, должны иметь специальную маркировку.

    Применение системы водяной тёплый пол в загородном доме или коттедже очень оправдано и с экономической точки зрения. При использовании тёплого пола на воде в качестве основной системы отопления коттеджа достигается экономия средств на энергоресурсы до 20 раз, по сравнению с тёплым полом электрическим.


    Если к дому или коттеджу не подведён магистральный газопровод или отсутствует возможность использования котельной на других видах топлива, рекомендуется использование системы отопления на основе электричества. В таком случае будет рационально применение технологии “тёплые электрические полы”. При отоплении электрическими тёплыми полами роль нагревательных элементов выполняют нагревательные электрокабели или маты, уложенные поверхностью пола. Основным преимуществом электрических тёплых полов, наряду с тёплыми полами водяными, так же является невысокая температура прогреваемой поверхности, по сравнению с радиаторными системами отопления.

    Электрический теплый пол широко применяется для систем отопления небольших загородных домов или дач, а так же в качестве дополнительного источника тепла. Основными элементами электрического тёплого пола являются система нагревательных электрических кабелей или матов, термостаты и электроника управления, позволяющая задавать время и температуру, при которой включается система отопления на базе тёплых полов. Универсальность систем отопления с использованием электрического тёплого пола позволяет производить их монтаж как в процессе строительства, так и в заселенном доме. Так же несложно осуществить монтаж тёплого пола электрического своими руками под плитку или ламиннат.

    Монтаж электрического тёплого пола

    1. На предварительно выровненном и вычищенном черновом полу укладывается теплоизоляция. Теплоизоляция предназначена для направления потока воздуха строго вверх, в обогреваемое помещение, исключая потери тепла через межэтажные перекрытия. Качество теплоизоляции влияет на тепловую мощность электрического тёплого пола.
    2. Укрепление монтажной ленты. Монтажная лента требуется для закрепления обогревательного кабеля электрических тёплых полов.
    3. Монтаж нагревательных кабелей электрических тёплых полов с помощью монтажной ленты. Окончания кабелей выводятся над поверхностью пола.
    4. Заливка стяжки электрических тёплых полов. Минимальная толщина стяжки электрического тёплого пола должно составлять 3 см. Стяжка заливается при комнатной температуре. Установленную систему тёплых полов можно включать и выводить на рабочий уровень температур только после полного застывания цемента. Поднятие температуры теплоносителя в системе тёплых полов при её первом включении должно происходить постепенно, в течение трёх суток.
    5. Установка терморегуляторов и монтаж систем управления электрическим тёплым полом, подключаемых к системе кабелей. Термостаты и электроника управления позволяют задавать время и температуру, при которой включается система отопления на базе электрических тёплых полов.

    При невозможности существенного увеличения нагрузки на перекрытия между этажами, или если нет возможности поднять уровень пола даже на 3 сантиметра, применяются сверхтонкие электрические тёплые полы. Сверхтонкий тёплый электрический пол представляет из себя сетку из пластиковых нитей, с вплетённым тонким нагревательным электрокабелем. Его толщина составляет 3-5 мм. Сверхтонкие электрические полы поставляются в виде рулонов, готовых к монтажу.  Монтаж сверхтонкого электрического тёплого пола может производится, например, под плитку или ламинат.

    Система отопления на базе электрических тёплых полов не требует технического обслуживания. Отсутствие движущихся и трущихся деталей, протечек обеспечивает долговечность работы и надёжность электрического тёплого пола.

    Главным недостатком электрического тёплого пола является высокое энергопотребление и, соответственно, большие затраты на отопление. Особенно это ощущают владельцы загородных домов и коттеджей, где электрический тёплый пол служит основной системой отопления. Использование электрических тёплых полов как основной системы отопления ежегодно обойдётся владельцу дома в 20 раз дороже, чем использование системы водяных тёплых полов с применением газового отопительного котла. Из-за этого основную систему электрических тёплых полов экономически оправдано использовать только в тех случаях, если к дому или коттеджу не подведён магистральный газопровод или отсутствует возможность использования котельной на других видах топлива.

    Установку и монтаж тёплых полов стоит проводить только после детально разработанного проекта системы отопления. Проект послужит как руководством монтажникам, так и  «паспортом» системы отопления на всё время её работы. Проектирование и монтаж тёплых полов должны производиться только профессионалами в этой области.


    Специалисты компании Альфа-легион предлагают Вам следующие виды работ и услуг, связанных с проектированием и монтажом систем тёплого пола для загородного дома или коттеджа:

    Проектирование системы тёплый пол
    Монтаж тёплого пола
    Монтаж тёплых полов для систем отопления
    Проектирование систем водяных тёплых полов
    Монтаж водяных тёплых полов
    Монтаж тёплых полов для водяных систем отопления
    Проектирование системы электрический тёплый пол
    Монтаж электрических тёплых полов
    Монтаж сверхтонких электрических тёплых полов
    Монтаж тёплых полов для электрических систем отопления
    Тёплые полы в доме “под ключ”
    Отопление загородного дома, коттеджа тёплыми полами “под ключ”
    Автономное отопление водяными тёплыми полами
    Комплектация объектов оборудованием для тёплых полов
    Демонтаж старых и неисправных систем тёплые полы
    Устранение неисправностей и ремонт тёплых полов
    Сервисное обслуживание систем тёплых полов

    Заказав услуги по монтажу водяных или электрических тёплых полов в нашей компании, Вы получите скидку 15% на все виды оборудования и комплектующих для систем тёплых полов.

    Wavin | Полы с подогревом

    Hep 2 O Flexi Flat Barrier Pipe

    Насос Wilo класса A

    Гарантия 100 лет на трубы

    Коллектор из нержавеющей стали

    Система управления теплообменником

    Модернизация нескольких термостатов

    Утеплитель кромочный

    Простая сборка

    Опции для нескольких зон

    WILO Pump Смеситель ESBE

    1. Hep 2 O — это профессиональная система водяного теплого пола, выбранная домовладельцами и установщиками за ее надежность, скорость и простоту.

      Узнать больше

    2. Hep 2 O — это профессиональная система водяного теплого пола, выбранная домовладельцами и установщиками за ее надежность, скорость и простоту.

      Узнать больше

    3. Hep 2 O — это профессиональная система водяного теплого пола, выбранная домовладельцами и установщиками за ее надежность, скорость и простоту.

      Узнать больше

    4. Hep 2 O — это профессиональная система водяного теплого пола, выбранная домовладельцами и установщиками за ее надежность, скорость и простоту.

      Узнать больше

    5. Hep 2 O — это профессиональная система водяного теплого пола, выбранная домовладельцами и установщиками за ее надежность, скорость и простоту.

      Узнать больше

    6. Hep 2 O — это профессиональная система водяного теплого пола, выбранная домовладельцами и установщиками за ее надежность, скорость и простоту.

      Узнать больше

    7. Hep 2 O — это профессиональная система водяного теплого пола, выбранная домовладельцами и установщиками за ее надежность, скорость и простоту.

      Узнать больше

    8. Из:

      Наша цена:

      116 фунтов стерлингов.99 с НДС

      Коллекторы используются для распределения и регулирования объема потока в низкотемпературных системах напольного отопления или охлаждения.

      Узнать больше

    9. Наша цена:

      71 фунт стерлингов.99 с НДС

      Змеевик с барьерными трубами Hep 2 O, идеально подходящий как для коммерческих, так и для бытовых целей, представляет собой безопасную и герметичную альтернативу традиционным медным трубам.

      Узнать больше

    10. Из:

      Наша цена:

      95 фунтов стерлингов.99 с НДС

      Змеевик с барьерными трубами Hep 2 O, идеально подходящий как для коммерческих, так и для бытовых целей, представляет собой безопасную и герметичную альтернативу традиционным медным трубам.

      Узнать больше

    Электрические или водяные теплые полы

    Итак, вы решили, что хотите отапливать свой дом с помощью энергоэффективных полов с подогревом, но как выбрать между электрической и водяной системой? Хотя обе системы можно использовать практически в любом приложении, определенные факторы вашего проекта могут означать, что одна или другая может лучше подходить для вашего дома.

    Сравнение электрических и водяных систем теплого пола

    2

    Электрическая система

    Водная система

    9 Как это работает?

    Электрические нагревательные провода или нагревательные маты, подключенные к электросети. Трубы отопления перекачивают воду в контуры пола, нагреваемые вашим источником тепла.

    Тип проекта ?

    Идеально подходит для ремонта и для использования в одноместных комнатах. Рекомендуется для новостроек и больших пространств.

    Текущие расходы?

    Дороже, чем водоснабжение, из-за тарифных цен. Более низкие долгосрочные эксплуатационные расходы по сравнению с электрическими системами.

    Стоимость установки?

    Дешевле в установке, чем водные системы. Установка дороже, но компенсируется более низкими эксплуатационными расходами.

    Время установки?

    Быстрый монтаж. Некоторые системы можно установить за 30 минут. Установка занимает больше времени.

    Как работает система теплых полов?

    Существует два типа систем теплого пола, которые вы можете установить в своем проекте: водяные или электрические.Оба используют технологию лучистого тепла для мягкого обогрева комнаты от пола до людей и предметов в комнате, в отличие от систем центрального отопления, которые сосредоточены на обогреве только воздуха комнаты, создавая большие потери энергии. Напольные обогреватели также обеспечивают гораздо большую свободу в дизайне, поскольку больше не требуются видимые трубы или громоздкие радиаторы.

    Электрические

    Электрические напольные обогреватели доступны в виде матов с подогревом или системы на основе нагревательного кабеля, и оба преобразуют электрическую энергию в лучистое тепло.В нагревательных матах используются ультратонкие электрические нагревательные провода, предварительно прикрепленные к мату готового размера, который можно просто раскатать и приклеить к черному полу. Нагревательные кабели представляют собой электрические провода произвольной формы, которые можно прокладывать непосредственно на черновом полу или внутри него.

    Вода

    Водные системы, также известные как водяные полы с подогревом или влажные полы, включают перекачку воды, нагретой до оптимальной температуры с помощью источника тепла (традиционного бойлера или теплового насоса) через трубы теплого пола, также известные как контуры, которые проложены внутри или поверх чернового пола под отделкой пола.Warmup предлагает широкий выбор гидравлических систем и труб отопления для любых проектов.

    Для какого проекта подходит теплый пол?

    Если вы подумываете о подогреве полов для своего дома, первое, на что следует обратить внимание, — это тип установки; вы хотите отремонтировать и, следовательно, модернизировать систему, или вы устанавливаете ее в новом здании?

    Электрический

    Если вы работаете над проектом ремонта, более подходящим может быть электрический пол с подогревом, поскольку он не увеличивает существенно высоту пола.Система Loose Wire System оснащена нагревательным кабелем диаметром 1,8 мм, который может быть помещен в слой выравнивающего состава или клея и, таким образом, не влияет на образование пола. Электрические системы также предпочтительны, если вы устанавливаете систему отопления всего в одной или двух комнатах.

    Вода

    Системы водоснабжения обычно рекомендуются для проектов новостроек, где система будет основным источником тепла для всего дома. Большинство систем требует установки в толстом слое стяжки, что обеспечивает большую глубину системы по сравнению с электрическими нагревателями, однако доступны низкопрофильные гидравлические системы, такие как система Total-16 от Warmup, которые подходят для проектов реконструкции.

    Могу ли я установить в доме теплый пол?

    Расположение системы теплого пола в вашем доме также может повлиять на тип системы, которую вы можете или должны получить.

    Электрические

    Электрические системы идеально подходят для использования в качестве первичных источников тепла в небольших помещениях, таких как ванные комнаты, или в качестве вторичных источников тепла в больших помещениях. Обогрев большой площади с помощью электрического теплого пола может быть нежелательным, поскольку энергоэффективность достигается на больших площадях с водяным теплым полом, используемым с воздушным или наземным тепловым насосом.Тем не менее, вы всегда должны проводить расчет теплопотерь и выбирать систему теплого пола, которая обеспечивает большую тепловую мощность, чем максимальная тепловая потеря. Однако установка высококачественной изоляции пола с помощью электрического обогревателя значительно повышает эффективность системы и помогает снизить теплопотери.

    Вода

    Полы с подогревом на водной основе обычно рекомендуются для установки на первом этаже проекта с хорошей изоляцией, или такая система, как наша система межслойных перекрытий Econna, идеальна для использования над деревянными полами с рейками или подвесами на верхних уровнях.Если вы ремонтируете и используете низкопрофильную систему, может быть трудно получить достаточную тепловую мощность от низкопрофильной системы на водной основе, если черновой пол недостаточно изолирован. Все гидравлические системы Warmup поставляются с сопутствующими изоляционными материалами, которые помогают снизить теплопотери.

    Сколько денег я могу сэкономить?

    Напольное отопление потребляет меньше энергии, чем системы центрального отопления, поскольку работает при более низких температурах, чем радиаторы, при этом обеспечивая такой же уровень тепла.Повышенная эффективность приводит к более низким долгосрочным эксплуатационным расходам по сравнению с традиционными системами отопления. Текущие расходы будут зависеть от конструкции вашего дома, его изоляции, тарифов на электроэнергию и того, как вы управляете отоплением.

    Электрический

    Из-за действующих тарифов на электроэнергию стоимость эксплуатации электрического напольного обогревателя будет немного выше, чем стоимость водоснабжения, но вы можете рассчитывать на то, что за обогрев ванной комнаты с помощью подогрева вы будете платить всего от 1 фунта стерлингов в неделю. обогреватель.

    Вода

    Гидравлические системы отопления обеспечивают более низкие долгосрочные эксплуатационные расходы по сравнению с электрическими системами, а использование более эффективного источника тепла, такого как воздушный тепловой насос, может принести еще большую экономию.Управление системой теплого пола с помощью интеллектуального термостата Warmup Smart Thermostat также позволяет еще больше сэкономить на счетах за электроэнергию.

    Сколько времени на установку?

    Установка теплого пола в вашем проекте часто бывает проще, чем вы думаете, но все системы должны быть установлены квалифицированным монтажником, который раньше работал с подогревом пола. На все продукты Warmup распространяются обширные гарантии для вашего спокойствия, включая нашу известную гарантию установки SafetyNet, которая защищает вас от любых случайных повреждений, причиненных системе Warmup в процессе установки.

    Электрические

    Электрические системы предлагают быстрое время установки, при этом некоторые продукты могут быть установлены менее чем за 30 минут. В электрических нагревателях используется широкий спектр методов установки, включая самоклеящуюся основу наших электрических систем StickyMat и DCM-PRO.

    Вода

    Установка систем водоснабжения часто занимает больше времени, чем установка электрических систем, причем время необходимо для проверки системы, расхода и давления воды, а в случае «мокрых» установок — ожидания слоя стяжки. высохнуть перед укладкой напольного покрытия.

    Сколько стоит установка?

    При выборе системы стоит изучить разницу в стоимости между профессиональным сантехником, устанавливающим и подключающим водяную систему к вашему котлу, и квалифицированным электриком, подключающим электрическую систему к электросети. Ваши собственные параметры проекта будут определять, что предпочтительнее. Вы можете рассчитывать заплатить около 200-300 фунтов стерлингов в день за квалифицированного специалиста, который установит систему отопления в вашем доме.

    Электрические

    Электрические напольные обогреватели обеспечивают отличное соотношение цены и качества. Установка нашей системы свободных проводов в ванной площадью 4 м² с соответствующей изоляцией и термостатом разогрева обойдется примерно в 450 фунтов стерлингов + НДС.

    Вода

    Гидравлические системы дороже в установке, но дешевле в эксплуатации в долгосрочной перспективе. Если вы думаете о выборе системы водоснабжения, свяжитесь с нашим отделом проектов, который поможет вам разработать и установить индивидуальную систему, идеально подходящую для ваших нужд.

    Вас также может заинтересовать:

    В чем разница между «мокрой» и «сухой» установкой?

    Системы теплого пола предлагают «мокрый» или «сухой» метод монтажа; «Мокрый» означает, что для функционирования системы требуется слой стяжки, а «сухой» означает установку без стяжки.

    Электрический

    Электрический нагреватель Inscreed Cable — единственная система, которая требует глубокого слоя стяжки, в то время как большинство других электрических продуктов Warmup требуют использования только плиточного клея или выравнивающего состава.Пленочный нагреватель можно устанавливать полностью сухим.

    Вода

    Водные системы, такие как Clypso и Nexxa Panel, необходимо устанавливать внутри слоя бетонной стяжки. Другие решения, такие как система полов Tectora или система плавающих полов Contura, можно устанавливать «всухую» без стяжки.

    Что вы хотите прочитать дальше?

    Полы с подогревом | Center for Sustainable Energy

    Системы теплого пола могут работать с использованием большинства видов топлива для отопления, а это означает, что это вариант, который можно рассмотреть для большинства домов.

    В отличие от центрального отопления с радиаторами, которые в основном нагревают воздух, который затем движется по дому (так называемая конвекция), напольное отопление обеспечивает сочетание тепла, излучаемого от пола, и конвекционного тепла, создавая комфортную и постоянную температуру между полом и потолком.

    «Мокрые» системы теплого пола

    Мокрые системы могут работать с использованием обычного газового, жидкого или твердотопливного котла или котла, работающего на биомассе. Также можно использовать другие возобновляемые технологии, в частности тепловые насосы, которые более эффективны при более низких температурах, при которых работают системы теплого пола.

    Во влажных системах нагретая вода циркулирует по трубам из армированного полиэтилена, как правило, с отдельными контурами для разных помещений или зон. Каждый контур подключен к блоку управления (называемому коллектором), который имеет регулирующие клапаны и термостат, поэтому разные комнаты могут нагреваться до разных температур и в разное время, сводя к минимуму ненужное потребление энергии. Когда в комнате достигается желаемая температура, термостат подает сигнал клапану на коллекторе, чтобы закрыть контур в этой комнате, пока температура не начнет снова падать.

    «Сухие» системы теплых полов

    Сухие теплые полы используют электрические провода, которые нагреваются при подаче электричества, и будут либо поставляться в виде готовых матов, либо терять провода, которые необходимо установить. Сухие полы с подогревом также следует подключать к индивидуальным комнатным термостатам, чтобы каждую комнату или зону можно было регулировать независимо.

    Электрические полы с подогревом часто предпочтительнее для существующих построек, поскольку их проще установить, чем водопроводные трубы, и они также могут уместиться в более неудобных местах.Кроме того, он, вероятно, будет более отзывчивым, чем влажные системы, поэтому быстрее нагреет комнату. Однако электричество в качестве топлива для отопления значительно дороже, чем что-то вроде газа, поэтому вполне вероятно, что эти системы будут дороже в эксплуатации.

    Установка полов с подогревом

    Существует три основных типа влажных полов с подогревом (чтобы увидеть их, щелкните эскизы под основным изображением вверху):

    1) Сплошные полы
    Это обычный выбор для новых- строит или более крупные проекты ремонта.Полы с подогревом являются постоянными, так как они встроены в бетонные полы или стяжку. Сначала укладывается изоляция, затем трубы укладываются по определенному шаблону перед заливкой бетона или стяжки. Поверх него можно укладывать многие виды отделки пола, в том числе дерево, камень, плитку или винил (также ковер, хотя необходимо тщательно продумать, чтобы он не подвергался воздействию тепла или не изолировал его).

    2) Подвесные полы
    Система обогрева вставляется между балками или балками подвесного деревянного пола с соответствующей изоляцией внизу.Трубы обычно прокладываются в кожухе из шпунтованной доски, что позволяет устанавливать сверху ряд напольных покрытий с теми же соображениями, которые описаны (выше).

    3) Плавающие полы
    Это самый быстрый в установке тип теплого пола, который может использоваться над существующим массивным или деревянным полом и поэтому идеально подходит для ремонта. Однако уровень пола можно было значительно поднять. Здесь трубы вставляются в предварительно отформованные тепловые пластины, которые входят в пазы в изоляции.

    Стоимость

    Стоимость установки может сильно различаться в зависимости от того, выберете ли вы сухую или водную систему, от количества комнат, которые хотите отапливать, влезаете ли вы в новый дом, пристройку или старое здание. , и какое у вас напольное покрытие.

    Цены на раскатные маты для электрического обогрева пола начинаются примерно от 180 фунтов стерлингов за 10 м2, плюс затраты на изоляционную плиту, напольное покрытие и средства управления обогревом. Этот тип системы теплого пола — вариант для квалифицированного домашнего мастера, который поможет снизить расходы.Цена на установку «мокрой» системы может варьироваться в зависимости от таких факторов, как то, находится ли обогреваемое вами помещение на первом этаже или насколько близко к котлу. Однако это почти наверняка будет дороже, чем укладка электрических матов для «сухой» системы. Рекомендуется сначала поговорить с инженером, который поможет вам решить, не будут ли работа и стоимость системы непомерно высоки для вашего дома.

    Плюсы, минусы и рекомендации

    Полы с подогревом обычно нагреваются и охлаждаются намного дольше, чем традиционные радиаторы.Отчасти это происходит из-за накопления тепла (так называемой тепловой массы) стяжки или бетона, в которые встроено большинство систем пола. Кроме того, вода в системах влажных полов холоднее, чем вода в радиаторах, потому что тепло распределяется по большей площади поверхности. Чтобы система обеспечивала достаточное количество тепла и была рентабельной, крайне важно обеспечить хорошую изоляцию и защиту от сквозняков, чтобы минимизировать потери тепла и сократить время нагрева.

    Полы с подогревом обычно подходят для домов, где люди проводят большую часть дня, так как время задержки, описанное выше, означает, что отопление лучше всего оставить на низкой температуре в течение более длительного периода времени.Если люди находятся дома только утром и вечером, одной системы подогрева пола может быть недостаточно для обеспечения достаточного тепла. Если полы с подогревом не имеют накопителя тепла и покрыты только такими поверхностями, как дерево или винил, которые быстрее реагируют на изменения температуры, то это может быть решением; но имейте в виду, что эксплуатационные расходы, вероятно, будут выше, поскольку у вас нет такого преимущества, как накопитель тепла, который помогает поддерживать и уравновешивать комнатную температуру.

    Эксплуатационные расходы будут значительно варьироваться в зависимости от того, какое топливо вы используете для обогрева системы, какое напольное покрытие используется и насколько хорошо изолирован дом.Электричество будет самым дорогим, за ним последуют другие виды топлива, но есть способы снизить эксплуатационные расходы, если вы можете рассмотреть возможность использования возобновляемых источников энергии.

    Хотите стать экологичным?

    Воздушные или грунтовые тепловые насосы особенно эффективны при использовании с влажным напольным отоплением, так как тепловые насосы рассчитаны на то, чтобы их оставлять включенными на длительное время, а также нагревают воду до более низкой температуры, чем теплые полы. Вы даже можете комбинировать это с солнечными батареями, поскольку тепловым насосам все еще требуется электричество для работы.Появление постоянно улучшающихся вариантов хранения аккумуляторов сделало бы это более эффективным, поскольку новые солнечные батареи могут «изучить» ваши модели потребления и накапливать любое излишнее солнечное электричество, используя его для питания насоса, когда электричество не вырабатывается. Эти аккумуляторы также можно настроить на зарядку от сети в непиковое время, если у вас тариф эконом-класса 7 или 10. Это резко снизит (а в некоторых случаях и устранит) эксплуатационные расходы на полы с подогревом и значительно улучшит воздействие собственности на окружающую среду.См. Наши информационные бюллетени по тепловым насосам и аккумуляторным батареям.


    Фото: Colin PDX. Воспроизведено в Creative Commons

    Выбор правильной системы водяного теплого пола

    Чтобы получить лучшее
    результат системы водяного теплого пола, вам нужно будет правильно выбрать
    тип для ваших конкретных нужд. Вот наше краткое руководство по вашим возможностям от
    Теплые полы Snug:

    Системы стяжки

    Нет сомнений
    При этом системы стяжки обеспечивают наилучшую производительность.Они также
    самый дешевый вариант и самый эффективный. Недостаток в том, что им нужно место.
    Как правило, им требуется около 200 мм, потому что они полагаются на нагревание тепловой массы.
    Можно выбрать три различные системы стяжки из

    • Скобы: — самый дешевый способ укладывать такую ​​систему с ограниченным бюджетом.
    • Зажимные направляющие: более простой и быстрый монтаж, отлично подходит для больших открытых помещений.
    • Коврики Castellation: самый дорогой вариант стяжки, но самый быстрый.Они также идеальны
      при прокладке водопровода на твердом бетонном полу без монтажа.

    Низкопрофильные системы

    Отлично, когда
    вы модернизируете пол с подогревом или работаете с низкими потолками.
    Они также идеально подходят, когда вы устанавливаете систему водоснабжения наверху, потому что они
    нужно всего 18 мм пространства. Кроме того, их легко установить, даже если вы делаете
    работа по своему усмотрению. Добавление наших низкопрофильных концов Snug Support делает
    установка намного быстрее и проще

    Системы подвесных полов

    Эти системы
    разработан специально для верхних этажей и есть два основных варианта на выбор
    от:

    • Подвесные нагревательные пластины: аккуратно помещаются между стандартными 400-миллиметровыми балками и являются
      простота установки.
    • Установка нагревательных пластин снизу: идеально, если вы ремонтируете нижний этаж и
      хотите добавить теплый пол наверху, не поднимая пол. Он подходит
      аккуратно размещается между балками любого размера и устанавливается быстро и легко.

    Почему выбирают Snug?

    В Snug мы действительно знаем наши теплые полы. У нас есть опыт
    технических экспертов, которые любят помогать вам максимально эффективно использовать наши системы — поиск
    именно то, что нужно для вашего проекта, создавая индивидуальный дизайн и
    поддерживая вас во время установки и не только.Мы также предоставим вам:

    • Точные, эффективные, настраиваемые системы, которые
      помочь снизить счета за электроэнергию.
    • Полное предложение в течение 24 часов с момента получения вашего
      Детали проекта.
    • Консультации по выбору, установке и программированию
      подходящая система для ваших нужд.
    • Бесплатная услуга индивидуального проектирования из трубы и картона
      макеты к расходам и полные электрические схемы.
    • Эксперт поможет решить ваши конкретные задачи,
      от ограниченного бюджета до ограниченного пространства или времени.
    • Полная гарантия на каждую систему, включая
      запасные части и покрытие повреждений.
    • Возможность добавления смарт-термостатов Wi-Fi, которые
      узнайте, сколько времени нужно для обогрева вашего дома.
    • Откровенная, экспертная поддержка, будь то
      домовладелец или специалист по отоплению.

    Чтобы узнать больше, позвоните в нашу службу поддержки Snug сегодня

    01772 761333

    [email protected]

    Как узнать, есть ли у меня электрическое или водяное (жидкостное) отопление?

    Как правило, существует два типа систем отопления: электрические и водяные (гидронные).В большинстве домов используются системы отопления на водной основе , совместимые с tado ° . Системы электрического отопления , с другой стороны, не поддерживаются tado ° из-за их высоких электрических токов.

    Полы с подогревом

    Как электрические, так и водяные системы теплых полов обычно управляются одним термостатом на комнату.

    Электрический теплый пол системы обогревают пол с помощью электрического тока.Ток проходит через электрический нагревательный коврик под полом и преобразуется в тепло. Комнатный термостат регулирует температуру в помещении, коммутируя ток по проводам электрического коврика для теплого пола.

    Поскольку токи, которые переключаются термостатом, обычно слишком высоки (превышают пороговое значение 3A), эти термостаты нельзя заменить на tado °. Поэтому tado ° несовместим с системами электрического теплого пола.

    Системы водяного теплого пола нагревают пол с помощью теплой воды, протекающей по трубе, расположенной под полом.Комнатный термостат управляет клапаном, который регулирует поток воды в комнату. Этот клапан обычно находится на коллекторе (совокупность труб, регулирующих поток воды в системе теплого пола).

    Если ваш комнатный термостат подключен к коллектору, как показано на рисунке выше, он управляет системой водяного теплого пола. Или, если тепло для теплого пола производится центральным бойлером или тепловым насосом, вы можете быть уверены, что ваша система теплого пола работает на водной основе.

    Радиаторное отопление

    Электрические радиаторы нагреваются электрическим током, и они распространены в домах без отопительного котла. Они подключаются только к розетке и имеют встроенный термостат. tado ° не может заменить эти встроенные термостаты и, следовательно, не может управлять электрическими радиаторами.

    Радиаторы на водной основе обогревают комнату, когда через радиатор течет горячая вода. Часто есть центральный термостат, который контролирует нагрев всех радиаторов, или есть один термостат на этаж / зону для управления всеми радиаторами на этом этаже / в этой зоне.tado ° может заменить эти термостаты в большинстве случаев.

    Если вы не уверены, какое у вас отопление — электрическое или водяное, пожалуйста, свяжитесь с нами и предоставьте конкретную информацию о вашей установленной системе отопления.

    Дополнительная информация:

    Совместима ли tado ° с системами электрического отопления?

    Какие системы отопления поддерживает интеллектуальный термостат?

    Различия между газовым и электрическим теплым полом

    по UFh2


    Существует два типа полов с подогревом: газовые (мокрые) полы с подогревом и электрические теплые полы.

    В системах влажных полов тепло распределяется по дому через тонкие трубы, проложенные под полом. Эти трубы разносят горячую воду по дому, чтобы она могла отводить тепло через пол и, таким образом, обогревать комнаты, в которых установлена ​​система теплого пола. Вода нагревается в основном котле дома.

    В случаях, когда котел, поставляющий горячую воду для домашнего хозяйства, работает на газе (как в большинстве британских домашних хозяйств), этот тип системы отопления известен как «влажные полы с подогревом».

    Система электрического теплого пола, с другой стороны, использует электрические провода, проложенные под полом для обеспечения тепла. Когда электрический ток проходит по проводам, они нагреваются, и это тепло передается через пол в комнату наверху.

    Электрический теплый пол установить легче, чем влажный теплый пол. Таким образом, затраты на установку электрической системы ниже. Системы влажных полов включают в себя громоздкую сеть труб, проходящих через весь дом, поэтому их можно устанавливать только в домах, где под полом достаточно места для размещения труб.Хотя распределение этого пространства не является проблемой в новых домах, электрические полы с подогревом часто являются более целесообразным вариантом в существующих домах.

    Однако следует также учитывать эксплуатационные расходы обеих систем. Вода, как правило, дешевле электричества на киловатт произведенного тепла, а это означает, что эксплуатационные расходы на теплый пол ниже, чем на электрическую систему.

    Не все дома подключены к газу. Для этих домохозяйств электрические полы с подогревом могут быть экономичным вариантом отопления дома.

    Эксплуатационные расходы как водяных, так и электрических систем теплого пола можно снизить за счет использования альтернативных источников энергии, таких как солнечные панели или солнечные системы водяного отопления, для подачи электричества или горячей воды, необходимых для системы теплого пола.

    «Полы с подогревом» и радиаторное отопление — полное руководство

    Вы когда-нибудь задумывались, что влажный или водяной теплый пол принесет в вашу собственность помимо радиаторного отопления? Если да, то это руководство для вас.Мы смотрим на каждый аспект того, как работает пол с подогревом, на эффективность и комфорт, которые он приносит, сравнивая его с системой радиаторного отопления.

    Что такое «теплые полы»?

    «Полы с подогревом», как следует из названия, представляют собой средство обогрева дома, коммерческих помещений, одной или нескольких комнат, складов и т. Д. За счет излучения тепла через пол.

    Это не новая система, современные системы влажных полов представляют собой современные версии системы, используемой римлянами и древними греками.Гипокауст, или «огонь под полом», был чистым, безопасным и относительно простым способом обогрева комнаты наверху.

    Система влажных полов использует те же принципы, что и вода, циркулирующая через радиаторную систему в собственности: горячая вода циркулирует по пластиковым трубам, проложенным в черновом полу (секция под верхним слоем поверхности пола). Тепло от воды излучается через материал пола, создавая теплую поверхность под ногами.

    Котел

    Подобно радиаторной системе, эффективность системы зависит от того, как вы ее используете, а также от эффективности бойлера, прокачивающего горячую воду через систему.Чем современнее и эффективнее этот котел, тем дешевле будет работать система отопления.

    Есть много видов котлов; в настоящее время наиболее эффективным с рейтингом 90% и более является конденсационный комбинированный котел. Они используют тепло отходящих дымовых газов для предварительного нагрева холодной воды, поступающей в котел, а это означает более высокий уровень эффективности для любой системы отопления, но особенно для системы водяного теплого пола.

    Нижняя температура

    Эффективная и эффективная система теплого пола дольше работает при более низкой температуре.Это означает, что вы экономите деньги на счетах за отопление, поскольку вы потребляете меньше энергии для обогрева вашего дома. Обычно напольные термостаты устанавливаются на 21 ° C, но вы, конечно, можете настроить его по своему усмотрению. Полы с подогревом имеют более низкую максимальную рабочую температуру, чем радиаторы, и в этом есть свои плюсы: а также более низкие счета за отопление, и тепло в вашем доме находится на гораздо более комфортном уровне.

    Эффективный

    Вы можете сэкономить еще больше денег, управляя системой теплого пола.Идея любой системы отопления заключается в том, что вы можете контролировать ее, при необходимости ежечасно. С чувствительным термостатом, предпочтительно умным термостатом, вы можете контролировать температуру в своем доме с точностью до полградуса. С помощью многозонной системы подогрева полов вы можете контролировать тепло в разных частях вашего дома или даже комнату за комнатой, если вы выбираете эту систему.

    Например, вам может потребоваться больше тепла в ванной вечером или первым делом утром, но вы хотите, чтобы в спальне была более низкая температура в течение дня и так далее.Разделение системы отопления на зоны означает, что вы управляете теплом гораздо более эффективно, а это означает две вещи: дом, который будет комфортным и теплым, но без больших счетов за отопление!

    Но что еще нужно знать о теплых полах?

    Профи

    Есть много преимуществ и выгод от инвестирования в влажные полы с подогревом, независимо от размера вашей собственности. Это универсальная система обогрева, обеспечивающая комфортный уровень тепла.

    # 1 вне поля зрения

    Система центрального отопления с бойлером и радиаторами — это обычная система отопления в доме. Начиная с 1930-х годов, это стало общепринятой нормой сохранения тепла в доме — чистоты и безопасности; он обеспечивал высокий уровень тепла по всему дому, что было очень желательно в домах, которые до сих пор было трудно отапливать из комнаты в комнату.

    За прошедшие годы технологии и системы отопления улучшились, в основном это касается котла.Например, современный конденсаторный комбинированный котел теперь намного меньше, чем оригинальный котел системы центрального отопления 1930-х годов.

    Радиаторы

    когда-то были большими и громоздкими, и, хотя современная версия более тонкая, они все же заметны в комнате. Но их расположение не всегда оптимально — например, под подоконниками может быть проблематично отделка окна, или они расположены в центре стены, что затрудняет расстановку мебели в комнате, чем это должно быть.

    Но с полом с подогревом у вас есть явное преимущество в том, что все скрыто. Котел может быть спрятан в шкафу, коллектор скрыт от глаз, а трубопровод проложен под полом, поэтому никакая система отопления не выставляется напоказ.

    # 2 Равномерное распределение тепла

    Есть еще одна проблема с радиаторами — неравномерное распределение тепла. Радиаторы нагревают воздух в комнате, который, нагреваясь, поднимается к потолку, а затем падает обратно на пол, когда охлаждается.Это происходит по всей комнате, но радиатор концентрирует тепло в одном месте. Поскольку охлаждение горячим воздухом является круговым, наиболее эффективно оно происходит у источника тепла, в данном случае у радиатора.

    К тому же он не очень хорош в обходе углов, поэтому любые неудобные «укромные уголки» в комнате могут показаться довольно прохладными по сравнению с остальной частью комнаты,

    Система подогрева пола не направляет воздух, так называемая конвекция, а нагревает твердые предметы, такие как пол и ваши ноги.Это форма излучаемого тепла. Материалы с высокой проводимостью могут намного лучше схватывать и удерживать тепло, а это означает, что ваша комната или комнаты хорошо отапливаются.

    Но, поскольку трубопровод чернового пола укладывается петлями по всему полу, здесь нет ни холодных, ни горячих точек. Более того, в таких помещениях, как кухня, трубопровод прокладывается в тех местах, где он будет полезен, например, на площади основного этажа, и не терять тепло под шкафами.

    Аналогичным образом, в зонах с высокими потерями тепла, например, перед дверями внутреннего дворика, трубы можно «сложить вдвое», чтобы в этой зоне было больше теплоотдачи.

    # 3 Эффективный способ обогрева помещения

    Влажные теплые полы — это система, которая работает постоянно. Но это не означает, что ваши счета за отопление резко возрастут;

    1. Во-первых, тепло от горячей воды циркулирует по трубопроводу, нагревая стяжку или изолированные плиты вокруг нее.
    2. Во-вторых, изоляция пола под системой предотвращает отвод тепла на землю, и это означает, что все тепло попадает в комнату наверху.
    • В-третьих, поскольку ею можно управлять, вы можете выключить систему, чтобы обеспечить низкий уровень поддерживаемого тепла, когда вам не нужен высокий уровень тепла. Когда вы все же попросите больше тепла, в комнате не потребуется много времени, чтобы достичь желаемой температуры.
    1. В-четвертых, каждая система теплого пола предназначена для объекта с учетом площади дверей, расположения встроенной мебели и компонентов. Это предотвращает расход тепла на ненужные места.
    2. В-пятых, он потребляет меньше энергии для обеспечения более низкого, но комфортного уровня тепла.

    # 4 Работает при более низкой температуре

    За прошедшие годы были разные советы относительно «правильной» температуры в доме. Холодно вредно для здоровья, поэтому теплый дом очень важен. Но одни дома лучше удерживают тепло, чем другие.

    Центральное отопление обеспечивает фантастический уровень тепла, но с учетом ежегодного роста цен на энергию трудно понять, как можно поддерживать тепло в своем доме в рамках бюджета.

    Полы с подогревом обеспечивают более здоровое тепло, поскольку они не сушат воздух, но наряду с другими компонентами системы его более низкая рабочая температура не ставит вас в невыгодное положение;

    • Изоляция — пол с подогревом должен быть установлен на участке с наилучшими возможными мерами изоляции, включая изоляцию пола. Это предотвращает потерю тепла.
    • Напольный материал — напольное покрытие, обладающее высокой проводимостью, означает, что оно дольше удерживает тепло, что также способствует более эффективной системе обогрева.

    Объедините эти два момента, и вы получите систему отопления, которой не нужно работать при высокой температуре, потому что ваш дом дольше остается теплее. Он также потребляет меньше энергии, и поэтому более длительная работа при более низкой температуре является одной из причин, по которой люди вкладывают средства в полы с подогревом.

    # 5 Вы можете установить самостоятельно

    Вы можете сэкономить еще больше денег, установив собственную систему влажных полов. Это действительно не так уж сложно;

    ШАГ 1 — Выберите подходящую систему отопления

    Из отдельных зон (например, одной комнаты или всего нижнего этажа) или из многозонной системы выберите пакет, размер которого соответствует площади пола, которую вы покрываете.Большинство производителей и поставщиков предлагают полные комплекты из расчета на квадратный метр площади пола, которую будет покрывать трубопровод. Существуют также ультратонкие низкопрофильные комплекты, которые упрощают дооснащение системы в доме.

    ШАГ 2 — Зачистите полы

    Убедившись, что у вас есть правильный комплект, снимите верхний слой пола с черным полом. Убедитесь, что этот пол чистый и на нем нет мусора.

    ШАГ 3 — Укладка утеплителя пола

    Тип изоляции пола будет зависеть от используемого комплекта.Некоторые комплекты, например, поставляются в комплекте с изоляционными плитами и предварительно проложенными секциями для прокладки петель трубопровода.

    ШАГ 4 — Прокладка трубопровода

    После того, как у вас будет правильная изоляция, можно начинать прокладывать пластиковые трубы петлями от одного конца комнаты к другому. Наши комплекты поставляются с подробными инструкциями, чтобы вы правильно поняли этот раздел установки. Всегда начинайте с коллектора, отводя трубу в сторону, а затем закручивая ее обратно.Проверьте ДВАЖДЫ, прежде чем разрезать трубу! Закрепите трубу на место.

    ШАГ 5 — Укладка стяжки

    Заполните трубы водой, чтобы они устойчиво стояли после нанесения стяжки (и это также отличный способ проверки герметичности). Опять же, разные комплекты идут с разными инструкциями, и в некоторых не используется стяжка, тонкий слой бетона, а используются доски. Держите воду в трубе, пока стяжка не высохнет.

    ШАГ 6. Позвоните профессионалу

    Все, что вам сейчас нужно, это зарегистрированный газовый сейф для подключения вашего теплого пола к котлу и электрика для работы с термостатом (хотя некоторые инженеры тоже могут это сделать!), И все! Ваша система теплых полов готова к работе.

    Не укладываете на бетонный черный пол? Хотите установить пол с подогревом в комнатах наверху с подвесным полом ? Не проблема — пол с подогревом подходит для большинства типов полов.

    # 7 Бежать дешевле

    Мы много говорили об эффективности, но на это стоит взглянуть еще раз. Что касается системы отопления, нет сомнений в том, что система водяного теплого пола дешевле в эксплуатации, чем радиаторная система;

    • Контролируемое тепло — выбрав интеллектуальный термостат, вы можете контролировать тепло в своем доме каждую минуту дня и ночи, если хотите.
    • Более низкий нагрев, более длительный — поскольку он работает при более низком нагреве, он не потребляет большое количество энергии в ключевые моменты времени. Например, возвращаясь домой, вы просто просите систему немного больше тепла. С радиаторами он может обогревать ваш дом от холода, и для этого потребуется не только время, но и потребление большого количества энергии, поскольку оно также обогревает ваш дом.
    • Изоляция — поставщики и установщики систем водяного теплого пола расскажут вам, насколько важно утеплить ваш дом, чтобы он удерживал как можно больше тепла.Это включает изоляцию чердака, изоляцию стен, а также изоляцию пола, а также окна и двери с двойным остеклением.

    # 8 Меньше энергии

    Радиаторы

    , хотя вы думаете, являются отличным источником тепла, но доставляют его неэффективно. Они нагревают воздух, который поднимается, а затем опускается, и нагревают одну часть комнаты. Но, что более важно, для этого требуется много энергии.

    Напольное отопление, напротив, потребляет очень мало энергии для обеспечения стабильного и постоянного уровня тепла.Поскольку он равномерно распределяет тепло по комнате, он потребляет меньше энергии. Совместите это с подходящим напольным покрытием, и у вас будет комната, которая дольше сохраняет тепло.

    В вашем доме не станет холодно и холодно. Даже при низком уровне «поддерживаемой» температуры в вашем доме не будет холода, и ваш котел будет потреблять много энергии для обогрева дома, когда вам это нужно больше всего.

    # 9 Аллергия и гигиена

    Возможно, вы не думаете, что ваша нынешняя система усугубляет аллергию и проблемы с гигиеной в доме, но это так.Однако полы с подогревом имеют много преимуществ, когда речь идет об аллергии и гигиене;

    • Жесткий пол — лучшее решение для напольного отопления — это твердый пол. Это потому, что эти материалы лучше проводят тепло, хотя одни лучше других. Для вас это означает, что выбор напольного покрытия будет таким простым, легким и несложным, чтобы содержать его в чистоте. И мы имеем в виду действительно чистую: без пыли, без пылевых клещей, волос и т. Д., Которые могут застрять на коврах, отличные новости, если вы или члены вашей семьи астматик и т.
    • Излучаемое тепло — конвекция, процесс нагрева воздуха, заставляющий его двигаться. Это означает, что микроскопические частицы пыли и другого детрита переносятся по воздуху, вызывая кашель и чихание. Радиаторы заставляют воздух кружиться, но полы с подогревом нагревают такие объекты, как пол, а не воздух. Таким образом, вы не только поддерживаете пол в гигиенической чистоте, но и избавляетесь от завихрения теплого воздуха.
    • Никаких пылевых клещей и насекомых — насекомые и клещи любят дома с центральным отоплением.Влажность волокон ковра в сочетании с домашним теплом создают прекрасные места для обитания пылевых клещей и насекомых. Если вы страдаете аллергией, это отличная новость, потому что вы резко сократите количество насекомых и клещей в своем доме.

    С таким большим успехом можно простить мысль, что пол с подогревом просто идеален. Это по-разному, но есть несколько «недостатков», о которых вам нужно знать.

    # 10 Повышенный комфорт

    Существует принцип под названием «Пассивный дом», немецкий концепт, который определяет, насколько комфортна недвижимость.По сути, этот принцип относится к теплу в доме.

    Радиаторы горячие, они нагревают воздух и сушат его, и в доме может быть душно. Следовательно, вы можете открыть окно, чтобы «изменить воздух», эффективно уничтожая объект, выпуская горячий и холодный воздух внутрь.

    Полы с подогревом, как и принцип пассивного дома, — это комфорт. Он не сушит воздух, а скорее мягко нагревает комнату, исходя от пола под вашими ногами.

    В полах с подогревом есть что-то роскошное и декадентское.Представьте, что вы выходите из душа или ванны на теплый пол или просыпаетесь утром с мягко теплым полом, следя за тем, чтобы в вашем доме никогда не было холодно, но и не жарко.

    # 11 Вы можете зонировать тепло

    Это правда, что с помощью радиаторов можно включать и выключать отопление. Однако эффективность этой системы невысока по сравнению с контролем зонирования, которым вы наслаждаетесь с помощью теплых полов. Вы можете не только выбрать обогрев помещения или нет, но и установить время, по истечении которого отопление должно начаться в нужную точку.

    Представьте, что вам нужно, чтобы в вашей спальне всю ночь было прохладно, чтобы вы могли хорошо выспаться, но вы хотите, чтобы пол в спальне был теплым, когда вы просыпаетесь. Вы можете настроить напольное отопление точно в нужное время — без отопления всего дома.

    Значительным преимуществом является ваш контроль над расходами на отопление. Вам нужно только нагреть те части дома, которые вы используете в то время, когда вы им пользуетесь. если есть гостевая спальня, нет необходимости отапливать это пространство, пока не приедет ваша семья.Если вы хотите отапливать ванную комнату только тогда, когда выходите из душа — у вас тоже есть этот контроль.

    # 12 Украшайте свой дом по-своему

    Представьте, что вы можете поставить свой диван где угодно. Вам не нужно беспокоиться о накрытии радиатора, так как радиатора нет.

    С этим громоздким куском металла и трубопровода невозможно справиться должным образом. Это одна из тех проблем, с которыми сталкивается дизайнер интерьеров, когда практичность мешает эстетике. Вы можете создать укрытие с некоторым росчерком, но это означает, что вы потеряете еще больше места на полу и нарушите четкие линии, которые надеялись создать.

    Полы с подогревом — ваш невидимый друг: они незаметны и позволяют выглядеть стильно. Он обогревает ваш дом снизу, так что вы можете украсить свой дом по-своему.

    Минусы

    Скорость и реактивность

    Мы нетерпеливы. В некотором смысле, центральное отопление нас «испортило» — просто попросите у котла больше тепла, и он сразу же подаст.

    Полы с подогревом не совсем то.Увеличение температуры занимает больше времени, чем охлаждение. Радиатор может обогреть комнату за 20-30 минут, тогда как пол с подогревом может занять от одного до двух часов, чтобы нагреть комнату от холода.

    Вот почему умный термостат помогает вам ориентироваться в уровне тепла в вашем доме. Вместо того, чтобы отключать систему подогрева пола, понизьте температуру до поддерживаемой, например, 16 °. А когда вы приедете домой, попросите его достичь температуры 21 °, значит, это не займет много времени.

    С помощью интеллектуального термостата вы также можете попросить систему начать подавать больше тепла через приложение на вашем телефоне.

    Первоначальные затраты на установку

    Одним из факторов, отталкивающих многих людей, являются первоначальные затраты на установку теплого пола и его компонентов.

    Точно так же, как инвестирование в совершенно новую систему центрального отопления, первоначальные затраты расходуют значительную часть вашего бюджета, НО с экономией, которую вы получите на отоплении своего дома, вы со временем вернете эти деньги.

    Также стоит принять во внимание, что полы с подогревом добавляют вашей собственности и ценности, и привлекательности. Это означает, что, поскольку ваш дом энергоэффективен, его дешевле отапливать, и для любого потенциального покупателя в будущем это будет плюсом.

    Сколько стоит теплый пол?

    Это большой вопрос: сколько вы можете ожидать инвестировать в новую систему влажного теплого пола?

    Стоимость системы влажных полов с подогревом зависит от:

    • Тип системы отопления и компоненты, которые вы выберете. — некоторые компоненты очень дороги.По мере появления на рынке новых технологий стоимость различных компонентов снижается, поэтому затраты могут быть переменными.
    • Умный термостат увеличивает общую стоимость — это может быть дороже, чем запуск мельничного термостата, но умный термостат даст вам больше контроля над системой нагрева.
    • Самостоятельная установка — самостоятельная установка основных компонентов (см. Пункт 5 Pro!) Приведет к значительному снижению затрат. Профессиональная установка может быть намного сложнее, но оно того стоит, если вы не знаете, что делать.Наши комплекты также поставляются с подробными инструкциями, упрощающими установку.
    • Стоимость за м² — полные комплекты часто стоят за м², и это упрощает определение того, какой комплект вам нужен, а также сколько будет стоить система.
    • Начните с малого… — прелесть полов с подогревом заключается в том, что вы можете начать с одной комнаты, а затем проложить трубопровод в другой комнате и так далее, что значительно увеличит как стоимость установки, так и объем работ, выполненных в вашем доме.

    Комплект для подогрева полов с влажным полом для одной зоны, достаточный для покрытия площади пола небольшой ванной комнаты, может стоить всего 285 фунтов стерлингов. Самостоятельная установка многозонных комплектов на больших площадях может стоить менее 1000 фунтов стерлингов. Просто добавьте стоимость профессиональной установки, если вы пользуетесь услугами подрядчика.

    И не забывайте, что вы сэкономите деньги на счетах за отопление, и это также компенсирует любые расходы.

    Резюме

    Полы с подогревом — это испытанная технология.Римляне использовали его в своих банях, и сегодня все больше и больше людей вкладывают все больше средств в подобную систему для обогрева своих домов и предприятий.

    Он обеспечивает мягкое тепло, благодаря которому в вашем доме не будет слишком холодно и слишком жарко. Это также простая система, которую может установить в большинстве своем любой человек, обладающий небольшими базовыми навыками DIY.

    Это доступная система отопления как в установке, так и в эксплуатации. Почему бы не посмотреть, что может предложить вашему дому мокрый пол с подогревом?

    .

    Leave a Comment

    Дача отопление своими руками: Как сделать отопление на даче своими руками, схема монтажа

    Как сделать отопление на даче своими руками, схема монтажа

    Для многих дача является любимым местом отдыха, где можно хотя бы на время избавиться от шума и городской суеты. Для других – местом постоянного проживания, в том числе и зимой. Но под словом дача могут подразумеваться самые разные понятия – это может быть небольшой домик в садоводческом товариществе, загородный дом в коттеджном поселке или частный дом в деревне. В зависимости от того, что считать дачей, от ее расположения и имеющихся там условий проживания надо принимать решение, как делать отопление на даче своими руками.

    Дачный дом с отоплением станет прекрасным местом отдыха зимой

    В первую очередь надо сделать выбор типа отопления

    Прежде, чем решать, каким быть отоплению на даче, своими руками его делать или пригласить кого-то со стороны, надо определиться, что оно будет собой представлять. Здесь возможны несколько различных ситуаций, количество их может быть достаточно большим, но попробуем рассмотреть некоторые из них.

    Небольшой дачный домик

    Дачный домик расположен в садоводческом товариществе, представляет собой небольшое одноэтажное  сооружение и используется для проживания исключительно в летнее время. В этом случае надо делать простое отопление дачи своими руками, оно может понадобиться лишь в некоторых случаях осенью или весной при достаточно серьезном похолодании.

    Стоит подумать, как сделать в этом случае электрическое отопление дачи, своими руками оно может быть выполнено достаточно просто, а в связи с тем, что использоваться оно будет редко, то затраты на него не должны быть слишком обременительны.

    Или применить для обогрева конвекционные печи, такие как Буллерьяна, Бренара или Бутакова. Они могут работать длительное время, одна загрузка твердого топлива обеспечит обогрев  на продолжительный срок. Учитывая возможные перебои с электроэнергией, последний вариант кажется более предпочтительным.

    Котел Буллерьяна

    Двухэтажная дача площадью до 150 кв.м

    Дача располагается на территории садоводческого товарищества, представляет собой двухэтажный дом площадью до ста пятидесяти кв.м. и используется для круглогодичного проживания с достаточно редкими перерывами. Газ на территории товарищества отсутствует. В этом случае, рассматривая задачу, как выполнить отопление дачного домика своими руками, стоит обратить внимание на:

    • печное отопление, которое может предоставить и дополнительную возможность по готовке еды;
    • водяное отопление с применением в качестве энергоносителя солярки или твердого топлива.

    Печка является одним из самых популярных способов отопления на даче

    Если вы, выбирая какое сделать отопление на даче, остановитесь на водяном отоплении, надо подумать и об использовании антифриза в качестве теплоносителя. В противном случае, вам придется сливать воду перед вашим отъездом и заново наполнять систему после возвращения. И стоит сделать дополнительное утепление дома для снижения расходов на отопление.

    Рекомендуем к прочтению:

    Дача — загородный дом

    Дача располагается в коттеджном поселке или в деревне, представляет собой обычный загородный дом со всеми удобствами, планируется для постоянного проживания, есть газ. В подобном случае вопрос, как сделать отопление на даче, должен решаться достаточно просто – это будет обычное водяное отопление, при желании и возможности дополнительный комфорт создадут теплые полы.

    Схема водяного отопления частного дома

    Какой может быть система отопления для дачи

    Как и при выборе типа отопления, здесь возможны самые разнообразные варианты реализации обогрева дома. Как пример можно рассмотреть, как провести отопление на даче в случае, обозначенном под номером два выше по тексту (водяное отопление). Как уже упоминалось, учитывая местные ресурсы, оптимальным выбором будет котел, рассчитанный на жидкое или твердое топливо. Что лучше – это уже надо смотреть и считать по конкретным ценам и возможностям покупки, транспортировки и хранения.

    Учитывая место расположения дома и возможные перебои с электроэнергией, создавая отопление дачного дома своими руками, лучше всего обеспечить максимальную его автономность.

    В этом случае возможно оптимальным  будет остановиться на системе отопления, основанной на естественной циркуляции. Двухэтажный дом позволит иметь необходимую разность высот между нижней и верхней точками системы для ее успешной работы, а небольшие размеры дачи полностью вписываются в характеристики, обеспечивающие эффективное функционирование подобного обогрева.

    Система отопления с естественной циркуляцией

    Конечно, можно использовать и принудительную циркуляцию, но тогда стоит дополнительно поставить генератор для обеспечения питания насоса при перерывах в снабжении электроэнергией. Система обогрева может быть как закрытой, так и  открытой, но если применять в качестве теплоносителя антифриз, то выбирать надо закрытую.

    Теперь необходимо определить мощность отопительного котла, количество радиаторов и схему, по которой будет выполнено дачное отопление, своими руками или с привлечением сторонних специалистов – это вопрос уже второй.

    Рекомендуем к прочтению:

    Мощность нагревательного агрегата можно определить косвенно, из расчета одного кВт тепловой энергии на десять кв.м. площади.

    Полученное значение мощности надо увеличить на коэффициент, связанный  с местоположением дома:

    • от семи до девяти десятых для южных районов;
    • полтора для районов Центральной России;
    • от полутора до двух для Северных районов.

    Зависимость мощности котла от площади помещения

    Полученное значение базовой мощности надо увеличить на двадцать пять процентов, если горячая вода будет использоваться для хозяйственных нужд (для этого нужен двухконтурный котел), и потом ещё на двадцать процентов для обеспечения запаса на случай возникновения непредвиденных ситуаций.

    Благодаря тому, что планируется выполнение работ своими силами, лучше всего выбрать более простой, но достаточно эффективно работающий вариант. Таким является схема однотрубного монтажа, и наиболее известная из них – «ленинградка». Подробней о ней можно узнать с помощью видео

    Вот таким образом, как пример, мы определили, что своими руками будем делать однотрубное отопление по типу «ленинградка» с естественной циркуляцией. Приведенные рассуждения не надо рассматривать как рекомендацию, а воспринимать исключительно как возможный вариант будущей системы отопления.

    Просто так определить, как выполнить своими силами обогрев для дачи, достаточно сложно.

    Необходимо учесть размеры дома, сезонность и периодичность проживания в нем, а также множество других различных факторов.  Тем не менее, всегда можно найти вариант, позволяющий реализовать все это своими силами.

    Водяное отопление на даче: схемы монтажа своими руками

    Отдых на даче – это не только битва за урожай или пикники с шашлыками, но и новогодний хоровод вокруг елочки во дворе и игры в снежки. И если зимой вы наведываетесь на дачу так же регулярно, как и летом, то вашему домику и всем его обитателям необходимо тепло и уют. А, значит, пора утепляться! Как сделать отопление на даче – самый распространенный вопрос любителей загородного отдыха, предпочитающих тепло и домашний комфорт в любое время года. Причем лучше начать беспокоиться об отоплении еще на уровне проектирования дома.

    Водяное отопление имеет ряд таких важных преимуществ, как простой принцип работы (горячая вода, постоянно циркулируя в трубах, согревает жилище) и отсутствие необходимости делать запасы угля и дров. Вода – отличный теплопроводник, дешевый и доступный. Трубы для водяного отопления небольшие по диаметру, а поэтому такую систему можно сделать даже для самого маленького дачного дома. Отопление работает бесшумно, не нарушая загородной тишины, а у хозяина есть возможность своими руками регулировать температурный режим в помещении.

    Выбор котла

    Выбор котла для водяного отопления на даче зависит от того, какое разнообразие источников энергии имеется на дачном участке. Если в дачном товариществе имеется газовая магистраль, то и котел, соответственно, лучше выбрать газовый – это самый экономичный вариант. Также котел может быть электрическим, или работать на дизельном топливе, или угле. Стоит обратить внимание на то, что котлы бывают одноконтурными – предназначенными только для обогрева помещения, и двухконтурными – справляющимися не только с обогревом дачного дома, но и используемыми для нагрева воды.

    Пример отопительного твердотопливного котла с водяным контуром.

    В дачном домике разводку труб водяного отопления можно сделать открытой, или скрытой под полом, что поможет обустроить очень популярные нынче теплые полы. Если дом только на стадии возведения, то отопительную систему предпочтительнее разместить под полом. А если дом уже готов, то трубопроводы монтируют по внутренним стенам.

    Монтаж

    Эффективное водяное отопление на даче может предусматривать трубную разводку двух типов:

    • с вертикальным стояком – все системы присоединены к единому стояку;
    • с горизонтальным стоком.

    Горизонтальная схема лучше других вариантов в плане самостоятельной установки, и дешевле при монтаже, но есть угроза скопления воздуха и образования воздушных пробок. Горизонтальный тип используют и для монтажа теплых водяных полов.

    Одно- или двухтрубное отопление

    Что касается выбора однотрубной или двухтрубной системы, то преимуществом первой является хороший напор и скорость движения воды. Но в радиаторах, удаленных от котла, температура будет значительно ниже, придется устанавливать дополнительные секции на приборы отопления. Оба типа систем можно легко смонтировать своими руками.

    При двухтрубной системе вода движется с низкой скоростью, но температура будет стабильной во всех помещениях – это оптимальный вариант для дачного дома.

    Особенности выбора материала труб

    Выбор материала, из которого будут изготовлены трубы, также зависит от предпочтений хозяина, но чаще — от его материального достатка.

    Дешевы и просты в монтаже трубы из пластика. Они устойчивы к коррозиям, прочны, не требуют сложной сварки. Но существенным для дачника недостатком является угроза промерзания системы отопления, если котел будет отключен. Тогда необходимо искать альтернативный теплоноситель.

    Медь и сталь

    Самыми надежными для систем водяного отопления являются медные трубы, но они очень дорогие, мало кто может позволить себе вложить в дачный домик такие средства. Стальные подвергаются коррозии, поэтому используют оцинкованную или нержавеющую сталь. Если монтажные работы выполнять своими руками, это поможет несколько сократить общие расходы на обустройство дачного отопления.

    Пластик

    Дешевы и просты в монтаже трубы из пластика. Они устойчивы к коррозиям, прочны, не требуют сложной сварки. Но существенным для дачника недостатком является такая угроза, как промерзание системы отопления, если котел будет отключен. Тогда необходимо искать альтернативный теплоноситель.

    Теплоноситель

    Если зимы у вас лютые, а на даче жить постоянно вы не планируете, то постоянно отапливать дом экономически невыгодно. Но тогда система отопления может замерзнуть, в этом случае рациональнее заменить воду в трубах антифризом.

    Это сохранит от морозов систему, и, приехав отдохнуть зимой, вы сможете быстро прогреть свой дом. Единственное «но» – обогрев антифризом несовместим с алюминиевыми радиаторами, необходимо будет установить стальные или биметаллические батареи.

    Новый подход к решению задач по отоплению

    Современное решение проблемы отопления на даче с периодическим проживанием – это термокамин с водяным контуром. Он не только позволит сделать романтичными вечера у живого огня, но и прекрасно обогревает дом площадью до 100 кв. м. Радоваться водяному отоплению на даче с его помощью будет от чего – котел считается не только надежным и практичным, но и придает изысканность интерьеру дачного дома.

    Термокамин по сути – это твердотопливный котел. Но его нижняя часть оформлена, как камин. Его двойные стенки изготовлены из стали толщиной в 6 мм, в пространстве между которых и находится водяной контур (его еще называют «водяной рубашкой»), заполненный водой. По трубам системы отопления горячая вода, нагретая камином, распространяется по всем комнатам.

    Как сделать отопление на даче своими руками?

    Выбор способа отопления дачи зависит от того, как часто и в какое время года ее используют. Условно дачи можно классифицировать следующим образом:

    • Дом для летнего отдыха, посещаемый только в теплое время года: поздней весной, летом и ранней осенью
    • Дом для отдыха, посещаемый в течение всего года в выходные дни
    • Дом для постоянного проживания

    Основное отличие дачи от загородного дома состоит в том, что в дачных поселках часто бывают перебои с электрической энергией, а подача магистрального газа, скорее, редкость, чем обычное явление. К тому же система отопления дачи делается по упрощенной схеме и должна обеспечивать быстрый прогрев помещения.

    Отопление дачи для летнего отдыха

    Для отопления дачи, используемой только в теплое время года, подходят печи и камины, протапливать которые можно периодически, например, во время похолодания или дождя. К тому же камины и печи дополняют интерьер дачи и позволяют любоваться живым пламенем, что так важно при отдыхе на природе.

    Печь или камин можно расположить между двумя помещениями, одновременно отапливая их. Для быстрого обогрева дач большой площади можно использовать печи с конвекторами, например, печи марки «Булерьян», в которых перенос тепла осуществляется движущимися потоками воздуха.

    Для отопления дачи также можно использовать газовые конвекторы, работающие на сжиженном баллонном газе. Их включают только в том случае, если нужно создать в доме комфортные условия. Конвекторы быстро прогревают помещение, безопасны и удобны.

    Для тех, кто предпочитает отапливать дом с помощью электрической энергии, можно порекомендовать инфракрасные приборы отопления, крепят которые к потолку.

    Такой, пока еще не привычный, способ установки приборов отопления позволяет не только быстро прогревать помещение, но и создает условия, максимально приближенные к естественной среде обитания. Действительно,  инфракрасное излучение, подобно лучам солнца, нагревает не воздух, а предметы, которые затем уже отдают тепловую энергию воздушным массам.

    Дача выходного дня

    Если дачный домик используется круглый год, но не постоянно, а лишь время от времени, лучше всего в доме установить надежную систему водяного отопления, работающую в постоянном режиме. В качестве теплоносителя лучше всего использовать антифриз. При таком выборе можно быть уверенным, что система отопления не выйдет из строя даже в случае аварийной остановки  оборудования, например, при прекращении подачи электроэнергии или газа.

    Отопительный котел может быть любым:

    • Твердотопливным
    • Жидкотопливным
    • Газовым
    • Электрическим

    Твердотопливные котлы можно использовать периодически, например, приезжая на дачу на выходные. Они эффективны, надежны и легко растапливаются даже после длительной остановки.

    Жидкотопливный котел, так же, как и котел на баллонном газе, может работать в постоянном режиме даже в отсутствие хозяев. Их система автоматического контроля надежна и обеспечивает остановку оборудования при  любых отклонениях от заданных параметров.

    При постоянном отоплении дачи или загородного дома строение эксплуатируется без резких перепадов температур, которые, как известно, пагубно сказываются на техническом состоянии здания. К тому же во время отсутствия людей на даче котел может работать с минимальным расходом топлива, а при приезде гостей его производительность можно увеличивать.

    Среди недостатков жидкотопливных котлов следует отметить высокую стоимость тепловой энергии, вырабатываемой с их помощью. Поэтому использовать их целесообразно только в хорошо утепленных домах, где практически нет тепловых потерь.

    Отопление дачи на основе электрического котла

    Электрический котел можно считать оптимальным выбором для отопления дачи. Он легко монтируется, не требует наличия дымохода и отдельного помещения, но, главное, электрический котел может иметь блок gsm, что позволяет управлять его работой с помощью обычного мобильного телефона.

    В электрическом котле нет открытого огня, и это еще одно его преимущество. Он может работать при любой температуре теплоносителя и включаться в работу после остановки, связанной с прекращением подачи электрической энергии. Котлы отопления на любом другом виде топлива нуждаются в повторном запуске.

    Единственным недостатком электрического котла является высокая стоимость единицы вырабатываемой тепловой энергии. Поэтому каждая калория тепла, вырабатываемая электрическим котлом отопления, должна расходоваться с пользой. Для этого дачу нужно утеплить, исключив любые ненужные потери тепла, но этого недостаточно. Необходимо также использовать более эффективные приборы отопления, заменив ими привычные радиаторы.

    Теплый плинтус для отопления дачи

    Одним из таких приборов отопления является система панельно-лучистого отопления, монтируемая по периметру помещения, и получившая название «теплый плинтус». При ее использовании тепло, вырабатываемое прибором отопления, распределяется вдоль стены и поднимается по ней вверх. При этом создается тепловой экран вдоль наружных стен, препятствующий оттоку нагретого воздуха из помещения, а также образованию конденсата на стенах.

    Следует отметить, что при использовании теплого плинтуса стены прогреваются равномерно. На их поверхности нет холодных зон и промерзших углов. Более того, нагретые стены начинают излучать внутрь тепло, создавая комфортные условия в помещении.

    Как устроен теплый плинтус

    Теплый плинтус представляет собой алюминиевый короб (разборный), высота которого составляет 140 мм, а ширина 30мм, монтируемый вместо обычного плинтуса. Это совершенно новое, эффективное теплотехническое устройство, работающее на теплоносителе (воде или антифризе).

    Внутри алюминиевого короба закреплен теплообменник из двух медных труб с нанизанными на них латунными ламелями. Подключение теплого плинтуса такое же, как и у обычного радиатора.

    Также приборы отопления «теплый плинтус» выпускаются в специальном исполнении, предназначенном для включения непосредственно в электрическую сеть.

    Теплый плинтус в каждой комнате подключается к подаче и обратке, подведенной от коллектора. Для подключения могут использоваться трубы ПВХ, а также трубы отопления из сшитого полиэтилена. Каждый «плинтус» может иметь термостат, что позволяет поддерживать в помещении  при отсутствии владельцев дачи минимальный уровень температуры и экономить тепло.

    Такая система отопления, состоящая из электрического котла и теплых плинтусов с использованием в качестве теплоносителя антифриза, позволяет поддерживать минимальную температуру на даче в отсутствие хозяев и создавать комфортные условия во время их приезда.

    На первый взгляд она требует немалых денежных трат, но в действительности электрический котел для небольшой хорошо утепленной дачи это настоящая находка, его можно установить своими руками, он абсолютно безопасен и надежен, а все затраты на отопление окупятся в короткие сроки.
     

    Видео обзор — автономное отопление дачи своими руками

    какое автономное отопление лучше для дачи, варианты самодельного экономичного отопления, как провести, фото и видео примеры

    Содержание:

    1. Водяное отопление дачи

    2. Принцип устройства отопления с твердотопливным котлом

    3. Факторы, влияющие на выбор котла отопления для дачи

    4. Особенности газовых отопительных котлов

    5. Технические характеристики котлом на солярке

    6. Основы работы электрических котлов

    Огромное число людей все чаще сегодня становится счастливыми обладателями загородного дома, где они проводят много времени, особенно в теплый период года. Однако у таких сооружений есть одна серьезная проблема: во многих небольших населенных пунктах, где обычно и возводятся такие конструкции, зачастую нет котельной, способной обеспечить дом горячей водой или отоплением.


    Уже сегодня эта проблема легко решается: достаточно просто оборудовать автономное отопление дачи, чтобы в ней было комфортно и уютно на протяжении всего года, а не только летом. О том, как соорудить отопление для дачи своими руками, а также обо всех особенностях этого процесса далее и пойдет речь.

    Водяное отопление дачи

    Рассматривая варианты создания отопления в частном доме, нельзя не отметить самый дешевый из них – это экономичное отопление дачи с помощью воды. Для обустройства водяного отопления на даче своими руками требуется, в первую очередь, наличие труб из пропилена.


    Среди очевидных достоинств водяного отопления – возможность использовать множество недорогих по стоимости материалов в качестве теплоносителя. Кроме того, источником в этих системах отопления для дачи может выступать как жидкое, так и твердое топливо.

    Стоит отметить, что самодельное отопление дачи может выполнить самыми разными вариантами, и каждый из них имеет свои конструктивные и технические особенности.

    Принцип устройства отопления с твердотопливным котлом

    Для того чтобы правильно провести отопление на даче, где основным нагревательным элементом выступает твердотопливный котел, потребуется приобрести следующий ряд составляющих структурных деталей:

    • основа для котла;
    • особый расширительный бак;
    • отопительные радиаторы;
    • дополнительное оборудование, регулирующее мощность и уровень подачи воды (вентили, трубы, краны и т.п.).

    Решая, какое отопление лучше для дачи, нельзя не отметить, что вышеописанный вариант котлов способен функционировать на самом разном твердом топливе – это могут быть дрова, уголь, а также всевозможные торфяные и иные брикеты (подробнее: «Экономные топливные брикеты своими руками»). Все комплектующие для этих котлов без труда можно найти в любом строительном магазине, а сборка этих аппаратов не несет в себе никакой сложности. Читайте также: «Отопление дачи котлом на дровах».

    Подобное отопление для дома и дачи будет особенно актуальным в тех районах, где отсутствует возможность подключения к центральной газовой магистрали или электрической сети. Еще одно неоспоримое преимущество твердотопливных котлов для дачи – это их весьма доступная стоимость. Однако у такого оборудования есть и недостаток: функционировать автономно оно не способно, поэтому потребуется уделить немало времени и приложить много сил, чтобы качественно отопить сравнительно небольшое по площади помещение дачи (прочитайте также: «Правильная схема подключения твердотопливного котла отопления своими руками»).


    При наличии проблем с монтажом или нарушением режима работы такого котла, всегда можно обратиться за помощью к квалифицированным специалистам, способным дать нужные рекомендации по установке и эксплуатации, а также предоставить различные фото таких котлов (прочитайте также: «Самодельный твердотопливный котел своими руками»).

    Далее следует более подробно остановиться на том, какое выбрать отопление для дачи, находящейся неподалеку от города, и какие варианты систем в этом случае могут применяться.

    Факторы, влияющие на выбор котла отопления для дачи

    Считается, что выбор отопления для дачи зависит от целого ряда критериев, которые обязательно следует учитывать для того, чтобы система отличалась максимальной эффективностью, но вместе с тем экономично расходовала топливо.

    Среди таких факторов принято выделять следующие:

    1. Показатели удаленности сооружения от всех важных линий коммуникации наподобие котельной, газовой магистрали и т.п.
    2. Удаленность строения от крупного населенного пункта и станций заправки.
    3. Частота проведения времени в доме. Это значит, что, рассматривая, какое отопление сделать на даче, важно сделать акцент на том, будет ли времяпрепровождение в загородном доме периодическим или постоянным.

    Специалисты часто рекомендуют следующее: в том случае, если зимой эксплуатировать дачу не планируется, то правильнее будет слить всю воду из системы непосредственно перед отъездом (прочитайте также: «Правильная схема отопления дачи своими руками»).

    Особенности газовых отопительных котлов


    Смонтировать отопление на даче своими руками можно также с помощью газового оборудования. Этот вариант также является весьма популярным и доступным среди тех хозяев, кто предпочитает проводить в своем загородном доме большое количество времени.

    Однако, как уже упоминалось выше, такие котлы допускается монтировать лишь в том случае, если поблизости от дачи имеется стабильно работающая газовая магистраль. Кроме того, при подключении оборудования очень важно соблюсти все правила пожарной безопасности, так как работа с газом всегда несет в себе некоторую опасность.

    Технические характеристики котлом на солярке

    Монтаж отопления на даче также можно выполнить при помощи котлов, функционирующих на дизельном топливе. Эти механизмы помогут оборудовать качественную и эффективную систему нагрева, однако выполнить их устройство собственноручно будет весьма проблематично, так как для правильной установки потребуется наличие определенных умений и знаний.

    Среди достоинств дизельных котлов принято выделять следующие:

    • хорошие показатели мощности работы;
    • приемлемая цена (стоимость солярного масла меньше, чем стоимость того же количества энергии, полученного от электричества).

    Тем не менее, есть у таких котлов и недостатки:

    • для монтажа такого агрегата потребуется наличие отдельного помещения, предназначенного для хранения дизельного топлива;
    • систему обязательно нужно оснастить качественным дымоходом и вытяжкой;
    • запасы солярного масла требуют регулярного пополнения;
    • работа котла полностью зависит от электричества, поэтому в случае перебоев в сети могут возникнуть серьезные неполадки в работе котла;
    • продукты сгорания, образующиеся в процессе функционирования котла на дизельном топливе, трудно назвать экологически чистыми, поэтому имеет место упоминание о вреде для здоровья человека.

    Основы работы электрических котлов

    Эти аппараты являются самыми простыми в монтаже. Основа их работы заключается в применении специальных тепловых электронагревательных элементов (ТЭН). Кроме того, в конструкцию таких котлов входит насос, создающий оптимальное давление для движения теплоносителя по трубам к радиаторам отопления (прочитайте также: «Делаем индукционные котлы отопления своими руками, учитывая опыт специалистов»).

    Такой вариант отопления для дачи является весьма экономичным, кроме того, он отличается высокими показателями пожаробезопасности, особенно по сравнению с ранее описанными системами.


    Уделив установке отопительного оборудования для дачного дома достаточное количество времени, можно будет насладиться результатом работы, по достоинству оценив все преимущества той или иной отопительной системы (читайте также: «Обогрев и отопление дачного дома своими руками»).

    Правильно выполненный монтаж отопления – залог комфорта и уюта во всем доме, а помочь с качественным выполнением такой работы могут различные фото- и видеоматериалы, которые всегда имеются в наличии у изготовителей этого оборудования, а также у специалистов, занимающихся его подключением.

    Пример отопления на даче своими руками на видео:


    варианты с электрическим, твердотопливным котлом без газа

    В холодное время отопление дачи требуется в том случае, когда хозяева проводят там время не только летом, но и зимой. Понятно, что имеется в виду более-менее капитальное строение, а не какой-нибудь продуваемый всеми ветрами железный вагончик. Организация отопления загородного дачного домика имеет свои особенности и зависит от множества условий. Рассматривать способы отопления нужно с учетом этих условий, подобрать оптимальный вариант поможет данная статья.

    От чего зависит выбор способа обогрева дачи?

    Как правило, дача – это объект периодического использования, особенно в зимнее время. Люди выезжают за город с целью отдохнуть и насладиться чистым воздухом, а некоторые даже проживают на даче постоянно.

    Сами дачные строения сильно разнятся – от легких и слабо утепленных до настоящих коттеджей в несколько этажей.

    Выбирая варианты отопления для дачи, нужно учесть ряд важных моментов:

    • частота и длительность пребывания зимой;
    • какие энергоносители есть в наличии и обойдутся дешевле всего;
    • отдаление от населенных пунктов и организация охраны дачного поселка;
    • потребность в горячем водоснабжении.

    В каждом случае могут быть и дополнительные нюансы. Например, дача объединена с баней и правильнее предусмотреть для них один источник тепла. Или у вас многодетная семья, тогда надо поддерживать в комнатах более высокую температуру. Нюансы надо обязательно учесть при выборе способа обогрева.

    Особое внимание стоит уделить вопросу безопасности, это одна из особенностей, что отличает дачу от обычного частного дома. К сожалению, охрана дачных поселков зачастую организована плохо либо отсутствует вообще и кражи со взломами – не редкость. Представьте, что вы купили и поставили дорогие электроконвекторы, а их украли после вашего отъезда. Получается, что большую роль играет массивность источника тепла, чтобы его невозможно было утащить. К таковым относятся тяжелые котлы, кирпичные камины, печи и так далее.

    Требования к системе отопления

    В зависимости от индивидуальных условий к отоплению дачного дома могут предъявляться различные требования, но есть и общие, что будут актуальными всегда:

    • быстрый прогрев помещений;
    • система отопления должна использовать доступный энергоноситель, возможно несколько;
    • разумная стоимость оборудования и монтажных работ;
    • эффективность и экономичность;
    • способность функционировать в периодическом режиме и без последствий переносить мороз во время простоя.

    С целью облегчить вам выбор оптимального способа обогрева дачи рассмотрим реальные варианты отопления разными энергоносителями и то, насколько они соответствуют перечисленным требованиям. Потом вы сможете добавить к ним свои пожелания и определить, какой способ лучше.

    Электричество

    На данный момент большинство дачных поселков не газифицировано, зато электроэнергия есть почти везде. Соответственно, электрическое автономное отопление без газа представляет большой интерес и заслуживает рассмотрения как один из самых доступных вариантов. Его преимущества – быстрота и дешевизна монтажа, относительно невысокая стоимость оборудования и надежность с точки зрения периодичности работы.

    Что касается экономичности и эффективности, то любые электронагреватели в этом плане занимают первое место. Их КПД составляет 98—99%, что выше, чем при сжигании какого угодно вида топлива.

    На современном рынке предлагается широкий выбор средств, чтобы осуществлять отопление дачи электричеством. Для хорошо охраняемых дач или тех, где жильцы пребывают постоянно, подойдут любые из них:

    • конвекторы и тепловентиляторы;
    • масляные радиаторы;
    • системы инфракрасного обогрева;
    • кабельные и пленочные теплые полы;
    • водяное отопление с электрокотлом.

    Электрические тепловентиляторы и конвекторы прогревают помещение быстрее всего, по крайней мере, по ощущениям человека. Немного больше времени требуется масляным радиаторам, но они и остывают дольше. Все эти приборы нагревают воздух в доме и не нуждаются в монтаже, разве что конвекторы в настенном исполнении. Эта бытовая техника спокойно переносит холода, а ее обслуживание сводится к периодической очистке.

    В квартире малый вес и размеры электронагревателя являются важным достоинством, в то время как на неохраняемой даче это недостаток, аппараты легко украсть. Кроме того, подобное электрическое отопление не обеспечит дом горячей водой, а у определенной части людей вызывает дискомфорт и влияет на самочувствие.

    Те же недостатки имеют приборы инфракрасного обогрева, только к ним надо еще прибавить более высокую стоимость оборудования и монтажных работ. Исключение – переносные инфракрасные обогреватели, но по ощущениям они прогревают комнаты слишком медленно. Чтобы чувствовать исходящее от них тепло, надо находиться в зоне действия излучателя. С другой стороны, инфракрасное отопление не оказывает негативного влияния на самочувствие человека.

    Стационарные средства отопления электричеством

    Отлично подойдут для обогрева дачи электрические кабельные или пленочные полы. Правда, придется понести затраты на покупку греющих элементов и монтаж под напольное покрытие либо в стяжку. Зато такое оборудование спокойно стартует с отрицательных температур, а еще его невозможно украсть.

    Недостатки – длительный прогрев помещений и невозможность нагреть воду, для этого нужен электрокотел или отдельный водонагреватель.

    Наиболее удобен и функционален традиционный способ отопления – водяная система с электрическим котлом в качестве источника тепла. Его отрицательные стороны – существенные финансовые затраты на устройство системы и долгое время нагрева здания. Кроме того, во время вашего отсутствия водяной системе грозит размораживание. Зато, установив в дополнение к котлу небольшой бойлер косвенного нагрева, можно получить на даче горячую воду для хозяйственных нужд.

    Чтобы избежать размораживания, надо приобрести антифриз, а из него приготовить и залить жидкость в систему отопления.

    Важные недостатки электроотопления в целом – высокий тариф на оплату электроэнергии и ограниченный лимит потребляемой мощности. Касаемо различных нагревателей, то вы сами могли убедиться, что все они имеют плюсы и минусы, подходящий вариант выбирается индивидуально.

    Газ

    Безусловно, газовое отопление – одно из самых удобных для дачи, будет и скорый прогрев, и горячая вода. Эффективность установок — высокая, достигает 92%. Но вот цена ресурса сильно отличается в разных странах. В РФ топить дачу газом – реально, в Беларуси или Украине – уже проблематично, там его цена значительно выше. Да и не проложены в дачных кооперативах газовые магистрали, за редким исключением.

    Когда дом газифицирован, сделать отопление на даче можно двумя способами:

    • установить двухконтурный котел и смонтировать трубопроводы с радиаторами;
    • поставить в помещениях газовые конвекторы, тем самым организовав воздушное отопление.

    Главная трудность при устройстве газового отопления – получение разрешения на присоединение к магистрали. Проведение процедуры применительно к дачному дому экономически нецелесообразно. Выход – топить сжиженным газом, но это имеет смысл только в России, где цена топлива приемлема.

    Печь и твердотопливный котел

    Топить дровами дачу – проще всего, если вы находитесь не в пустыне. Не нужно оформлять никаких разрешений, а утащить громоздкое оборудование нереально. Что печь, что котел нормально себя ощущают при низких температурах, это важно для периодического использования. Исключение – котлы, оснащенные электронными блоками управления, эта современная техника при старте на морозе может отказать. Так что лучше организовать отопление дачного дома твердотопливным котлом простой конструкции, без электроники. КПД таких агрегатов не превышает 75%.

    Теплогенератор, как и в случае с газом, придется подключить к системе водяного отопления, заполнив ее антифризом. На начальном этапе рассчитывайте на значительное вложение денежных средств, поскольку оборудование, элементы обвязки и отопительные приборы с трубопроводами обойдутся недешево. Когда домик небольшой, то это нерационально, лучше организовать печное отопление. Выбор металлических печей чрезвычайно широк, подходящую можно подобрать как по деньгам, так и на любой вкус.

    Металлические и кирпичные печи с водяным отоплением быстро нагреваются сами и прогревают комнату, вдобавок они могут подать тепло радиаторам в соседние помещения, а также приготовить воду для ГВС. Но эффективность печей невысокая – около 60%.

    Строительство кирпичной печи – это не всегда дорого, тут надо подобрать удачную конструкцию, например, возвести печку голландку или небольшую шведку. В ней можно предусмотреть варочную плиту для приготовления пищи, духовку и бак для воды. Для эстетов можно посоветовать построить камин из кирпича или приобрести готовый металлический.

    При всех достоинствах печи и камины нуждаются в дымоходах, а еще занимают много места. Твердотопливный котел можно вынести на улицу, в пристройку, а вот печка отнимет полезное пространство в доме.

    Дизельное топливо

    Этот случай уместен, если в распоряжении хозяина дачи нет больше никаких энергоносителей. Такое и вправду случается, дизельное отопление выручает, когда нет газа, лимит на потребление электроэнергии слишком мал, а возить дрова – далеко или дорого. Стоимость оборудования сопоставима с газовым, как и эффективность (92%), только разрешений на подключение не нужно. На этом позитивные стороны и заканчиваются, причина — цена солярки, эксплуатацию дизельного котла никак не назовешь дешевой.

    Для обогрева дачи соляркой помимо котла нужна все та же водяная система отопления и радиаторы, заполненные антифризом. Доступна и функция нагрева воды, если приобрести двухконтурный теплогенератор. Здесь уместно предостережение: агрегат лучше брать с минимумом электроники, могущей подвести при отрицательной температуре.

    Для любителей выполнять монтаж отопления своими руками есть альтернатива: самодельный котел на отработанном масле. Его можно изготовить самостоятельно, затратив минимум средств. Игра стоит свеч при условии, что такое топливо вам доступно.

    Заключение

    В результате проведенного обзора можно сделать вывод, что большинству дачников удобнее всего для обогрева дома пользоваться электричеством или сжигать твердое топливо. Кстати, можно существенно снизить затраты на покупку дровяных котлов и печей, если изготавливать их своими руками.

    варианты с электрическим, твердотопливным котлом без газа

    В холодное время отопление дачи требуется в том случае, когда хозяева проводят там время не только летом, но и зимой. Понятно, что имеется в виду более-менее капитальное строение, а не какой-нибудь продуваемый всеми ветрами железный вагончик. Организация отопления загородного дачного домика имеет свои особенности и зависит от множества условий. Рассматривать способы отопления нужно с учетом этих условий, подобрать оптимальный вариант поможет данная статья.

    От чего зависит выбор способа обогрева дачи?

    Как правило, дача – это объект периодического использования, особенно в зимнее время. Люди выезжают за город с целью отдохнуть и насладиться чистым воздухом, а некоторые даже проживают на даче постоянно.

    Сами дачные строения сильно разнятся – от легких и слабо утепленных до настоящих коттеджей в несколько этажей.

    Выбирая варианты отопления для дачи, нужно учесть ряд важных моментов:

    • частота и длительность пребывания зимой;
    • какие энергоносители есть в наличии и обойдутся дешевле всего;
    • отдаление от населенных пунктов и организация охраны дачного поселка;
    • потребность в горячем водоснабжении.

    В каждом случае могут быть и дополнительные нюансы. Например, дача объединена с баней и правильнее предусмотреть для них один источник тепла. Или у вас многодетная семья, тогда надо поддерживать в комнатах более высокую температуру. Нюансы надо обязательно учесть при выборе способа обогрева.

    Особое внимание стоит уделить вопросу безопасности, это одна из особенностей, что отличает дачу от обычного частного дома. К сожалению, охрана дачных поселков зачастую организована плохо либо отсутствует вообще и кражи со взломами – не редкость. Представьте, что вы купили и поставили дорогие электроконвекторы, а их украли после вашего отъезда. Получается, что большую роль играет массивность источника тепла, чтобы его невозможно было утащить. К таковым относятся тяжелые котлы, кирпичные камины, печи и так далее.

    Требования к системе отопления

    В зависимости от индивидуальных условий к отоплению дачного дома могут предъявляться различные требования, но есть и общие, что будут актуальными всегда:

    • быстрый прогрев помещений;
    • система отопления должна использовать доступный энергоноситель, возможно несколько;
    • разумная стоимость оборудования и монтажных работ;
    • эффективность и экономичность;
    • способность функционировать в периодическом режиме и без последствий переносить мороз во время простоя.

    С целью облегчить вам выбор оптимального способа обогрева дачи рассмотрим реальные варианты отопления разными энергоносителями и то, насколько они соответствуют перечисленным требованиям. Потом вы сможете добавить к ним свои пожелания и определить, какой способ лучше.

    Электричество

    На данный момент большинство дачных поселков не газифицировано, зато электроэнергия есть почти везде. Соответственно, электрическое автономное отопление без газа представляет большой интерес и заслуживает рассмотрения как один из самых доступных вариантов. Его преимущества – быстрота и дешевизна монтажа, относительно невысокая стоимость оборудования и надежность с точки зрения периодичности работы.

    Что касается экономичности и эффективности, то любые электронагреватели в этом плане занимают первое место. Их КПД составляет 98—99%, что выше, чем при сжигании какого угодно вида топлива.

    На современном рынке предлагается широкий выбор средств, чтобы осуществлять отопление дачи электричеством. Для хорошо охраняемых дач или тех, где жильцы пребывают постоянно, подойдут любые из них:

    • конвекторы и тепловентиляторы;
    • масляные радиаторы;
    • системы инфракрасного обогрева;
    • кабельные и пленочные теплые полы;
    • водяное отопление с электрокотлом.

    Электрические тепловентиляторы и конвекторы прогревают помещение быстрее всего, по крайней мере, по ощущениям человека. Немного больше времени требуется масляным радиаторам, но они и остывают дольше. Все эти приборы нагревают воздух в доме и не нуждаются в монтаже, разве что конвекторы в настенном исполнении. Эта бытовая техника спокойно переносит холода, а ее обслуживание сводится к периодической очистке.

    В квартире малый вес и размеры электронагревателя являются важным достоинством, в то время как на неохраняемой даче это недостаток, аппараты легко украсть. Кроме того, подобное электрическое отопление не обеспечит дом горячей водой, а у определенной части людей вызывает дискомфорт и влияет на самочувствие.

    Те же недостатки имеют приборы инфракрасного обогрева, только к ним надо еще прибавить более высокую стоимость оборудования и монтажных работ. Исключение – переносные инфракрасные обогреватели, но по ощущениям они прогревают комнаты слишком медленно. Чтобы чувствовать исходящее от них тепло, надо находиться в зоне действия излучателя. С другой стороны, инфракрасное отопление не оказывает негативного влияния на самочувствие человека.

    Стационарные средства отопления электричеством

    Отлично подойдут для обогрева дачи электрические кабельные или пленочные полы. Правда, придется понести затраты на покупку греющих элементов и монтаж под напольное покрытие либо в стяжку. Зато такое оборудование спокойно стартует с отрицательных температур, а еще его невозможно украсть.

    Недостатки – длительный прогрев помещений и невозможность нагреть воду, для этого нужен электрокотел или отдельный водонагреватель.

    Наиболее удобен и функционален традиционный способ отопления – водяная система с электрическим котлом в качестве источника тепла. Его отрицательные стороны – существенные финансовые затраты на устройство системы и долгое время нагрева здания. Кроме того, во время вашего отсутствия водяной системе грозит размораживание. Зато, установив в дополнение к котлу небольшой бойлер косвенного нагрева, можно получить на даче горячую воду для хозяйственных нужд.

    Чтобы избежать размораживания, надо приобрести антифриз, а из него приготовить и залить жидкость в систему отопления.

    Важные недостатки электроотопления в целом – высокий тариф на оплату электроэнергии и ограниченный лимит потребляемой мощности. Касаемо различных нагревателей, то вы сами могли убедиться, что все они имеют плюсы и минусы, подходящий вариант выбирается индивидуально.

    Газ

    Безусловно, газовое отопление – одно из самых удобных для дачи, будет и скорый прогрев, и горячая вода. Эффективность установок — высокая, достигает 92%. Но вот цена ресурса сильно отличается в разных странах. В РФ топить дачу газом – реально, в Беларуси или Украине – уже проблематично, там его цена значительно выше. Да и не проложены в дачных кооперативах газовые магистрали, за редким исключением.

    Когда дом газифицирован, сделать отопление на даче можно двумя способами:

    • установить двухконтурный котел и смонтировать трубопроводы с радиаторами;
    • поставить в помещениях газовые конвекторы, тем самым организовав воздушное отопление.

    Главная трудность при устройстве газового отопления – получение разрешения на присоединение к магистрали. Проведение процедуры применительно к дачному дому экономически нецелесообразно. Выход – топить сжиженным газом, но это имеет смысл только в России, где цена топлива приемлема.

    Печь и твердотопливный котел

    Топить дровами дачу – проще всего, если вы находитесь не в пустыне. Не нужно оформлять никаких разрешений, а утащить громоздкое оборудование нереально. Что печь, что котел нормально себя ощущают при низких температурах, это важно для периодического использования. Исключение – котлы, оснащенные электронными блоками управления, эта современная техника при старте на морозе может отказать. Так что лучше организовать отопление дачного дома твердотопливным котлом простой конструкции, без электроники. КПД таких агрегатов не превышает 75%.

    Теплогенератор, как и в случае с газом, придется подключить к системе водяного отопления, заполнив ее антифризом. На начальном этапе рассчитывайте на значительное вложение денежных средств, поскольку оборудование, элементы обвязки и отопительные приборы с трубопроводами обойдутся недешево. Когда домик небольшой, то это нерационально, лучше организовать печное отопление. Выбор металлических печей чрезвычайно широк, подходящую можно подобрать как по деньгам, так и на любой вкус.

    Металлические и кирпичные печи с водяным отоплением быстро нагреваются сами и прогревают комнату, вдобавок они могут подать тепло радиаторам в соседние помещения, а также приготовить воду для ГВС. Но эффективность печей невысокая – около 60%.

    Строительство кирпичной печи – это не всегда дорого, тут надо подобрать удачную конструкцию, например, возвести печку голландку или небольшую шведку. В ней можно предусмотреть варочную плиту для приготовления пищи, духовку и бак для воды. Для эстетов можно посоветовать построить камин из кирпича или приобрести готовый металлический.

    При всех достоинствах печи и камины нуждаются в дымоходах, а еще занимают много места. Твердотопливный котел можно вынести на улицу, в пристройку, а вот печка отнимет полезное пространство в доме.

    Дизельное топливо

    Этот случай уместен, если в распоряжении хозяина дачи нет больше никаких энергоносителей. Такое и вправду случается, дизельное отопление выручает, когда нет газа, лимит на потребление электроэнергии слишком мал, а возить дрова – далеко или дорого. Стоимость оборудования сопоставима с газовым, как и эффективность (92%), только разрешений на подключение не нужно. На этом позитивные стороны и заканчиваются, причина — цена солярки, эксплуатацию дизельного котла никак не назовешь дешевой.

    Для обогрева дачи соляркой помимо котла нужна все та же водяная система отопления и радиаторы, заполненные антифризом. Доступна и функция нагрева воды, если приобрести двухконтурный теплогенератор. Здесь уместно предостережение: агрегат лучше брать с минимумом электроники, могущей подвести при отрицательной температуре.

    Для любителей выполнять монтаж отопления своими руками есть альтернатива: самодельный котел на отработанном масле. Его можно изготовить самостоятельно, затратив минимум средств. Игра стоит свеч при условии, что такое топливо вам доступно.

    Заключение

    В результате проведенного обзора можно сделать вывод, что большинству дачников удобнее всего для обогрева дома пользоваться электричеством или сжигать твердое топливо. Кстати, можно существенно снизить затраты на покупку дровяных котлов и печей, если изготавливать их своими руками.

    как сделать качественный обогрев частного дома без посторонней помощи

    Сегодня многие жители мегаполисов все чаще перебираются за город, приобретают или строят уютные дома.

    Однако стоит помнить, что любое жилье, пусть для его создания и использовались самые лучшие материалы, будет холодным и совсем не уютным, если отсутствует хорошая система отопления.

    Сделать отопление на даче можно без посторонней помощи, исключительно своими руками. Ну а если опыт в таких работах абсолютно отсутствует, можно пригласить специалиста.

    Современные строительные материалы позволяют уменьшить теплопотери практически до нуля, но они не могут быть источниками тепла. Многие думают, что установить обогрев на даче своими силами – невозможно. Однако, это всего лишь заблуждение.

    Для того что произвести задуманное, нужно изучить некоторые принципы действия отопительной системы, и, имея хотя бы минимальные строительные навыки, — приступать за работу.

    В первую очередь, потребитель должен определиться: какой именно вид системы отопления он собрался делать. В данной статье мы не будем рассматривать в качестве источников тепла камины или печи.

    Многие специалисты уже давно сошлись на той мысли, что печь — это самый неэффективный способ отопления, а современный камин — предназначен исключительно для создания отдельной и небольшой комфортной зоны.

    Что же тогда считается хорошим источником тепла для дачи или частного дома?

    Гидравлическая система отопления

    Принцип действия гидравлической системы отопления. Нажмите для увеличения.

    Сегодня чаще всего в загородных домах используют гидравлическую систему отопления.

    Основной принцип действия любых систем водяного отопления один — это теплоноситель, это чаще всего — вода, которая нагревается в котле, а далее, с помощью насоса или самотеком, подается по трубах к отопительным батареям в помещениях.

    После — вода передает тепло радиаторам и возвращается в котел. Цикл постоянно повторяется.

    Сделать отопление дачи своими руками сложно, но возможно. Вода — один из лучших теплоносителей, она способна накапливать при нагревании тепло и очень легко с ним расставаться.

    Благодаря тому, что вода является экологически чистым продуктом, и имеет высокую текучесть — она и применяется в системах отопления.

    В случае протечки, не стоит переживать, так как ее запасы очень легко и быстро пополняются. Иногда прибегают к заливке в систему отопления антифриза.

    Это делается только в тех случаях, если за системой отопления долгое время никто не может следить, и существует опасность ее замерзания.

    Как сделать дачное отопление  – выбор способа отопления

    Чтобы начать работу с системой отопления, для начала нужно узнать, из чего она состоит. «Сердцем» любой системы отопления, безусловно, является котел. Именно выбор этого агрегата во многом будет определять работу всей системы.

    В случае проблем с трубами и протекшим радиатором, их замена и ремонт обойдется не так дорого, как в тех случаях, если сломается котел. Ремонт такого агрегата — это долгий и дорогостоящий процесс. Выбирая котел, нужно быть предельно внимательным и учитывать многие параметры.

    Стоит отметить, что котел должен работать на дешевом топливе. Если его нагрев будет осуществляться с помощью магистрального газа, то потребитель имеет реальную возможность экономить на отоплении.

    Также практичным считается электрический котел. Он пользуется огромной популярностью у потребителей, однако, стоит помнить, что стоимость электричества — на порядок дороже, чем газа. Также для электрического котла нужно прокладывать к дому специальный кабель определенной мощности.

    Для тех, у кого нет возможности установить на даче систему отопления исключительно своими силами с подключением газового и электрического котлов, единственным альтернативным вариантом будет применение жидкотопливного котла. Такой агрегат работает на солярке.

    Еще одним возможным вариантом может считаться твердотопливный котел. Он работает на дровах, углях или топливных пеллетах различного типа.

    За такими агрегатами нужен постоянный присмотр, однако некоторые модели твердотопливных котлов снабжены специальными системами длительного горения, поэтому они не нуждаются в постоянном присутствии человека.

    Выбор мощности котла

    После того как определились со способом обогрева котла, нужно выбрать его мощность. Для этого ее нужно рассчитать, исходя из таких параметров, как площадь дома и удельная мощность самого котлового агрегата.

    Для того чтобы узнать, какая мощность котла нужна для отопления вашего дома, необходимо разделить площадь дома на удельную мощность. К цифре, которая у вас получилась, нужно добавить 20-25% мощности (на случай очень сильных морозов).

    Сегодня современные котлы оснащены встроенной автоматикой, их режимы работы можно легко регулировать, также можно контролировать циркуляционный насос и контур для горячего водоснабжения. Обычно котлы могут работать и в щадящем режиме.

    Встроенный или напольный котел – какой выбрать?

    Отдать предпочтение встроенному или напольному варианту котла – зависит только от владельца дома. Если вы решили сделать отопление дачного дома своими руками, завершить этот процесс нужно достойно.

    Когда с котлом вы уже определились, потрудитесь освободить отдельное помещение для него. Такое решение будет полностью оправданным, ведь с одной стороны — это ваша безопасность, а с другой — красота.

    Основные характеристики радиаторов

    После того как потребитель выбрал котел, необходимо приобрести отопительные приборы. Для того чтобы выбрать действительно что-то стоящее, нужно знать некоторые основные характеристики радиаторов.

    Радиаторы, в основном, различают по материалу изготовления:

    Алюминиевые радиаторы. Такие приборы очень практичны, ведь они быстро нагреваются, легко отдают тепло и имеют довольно приличный внешний вид.

    Выбор радиатора во многом обусловлен материалом изготовления. Нажмите для увеличения.

    Недостатками являются: дорогая цена этого оборудования, невозможность выдерживать перепады давления, их не рекомендуется использовать в квартирах, где есть центральное отопление.

    Такие радиаторы лучше всего подходят для частного сектора, со «спокойной» отопительной системой.

    Стальные панельные радиаторы. Это оборудование пользуется огромной популярностью у потребителей, так как отличается своим качеством и приемлемой ценной.

    Единственным недостатком является тот факт, что сталь окисляется на воздухе, иными словами, покрывается ржавчиной. Их рекомендуется применять в закрытых системах, в которых теплоноситель не сливается на летний период.

    Чугунные радиаторы. Это идеальное оборудование. Ведь его единственным недостатком считается его долговечность. Они могут выдержать абсолютно все: некачественную воду, давление, неизвестный химический состав, частые «глотки» воздуха, которые могут образовываться летом и во время ремонтов.

    Биметаллические радиаторы. Это оборудование, считается некой попыткой защитить алюминиевые радиаторы от перепадов давления.

    Стальное основание труб может выдержать любое давление и большие перепады, которые свойственны центральному отоплению. Именно по ней и двигается нагретый теплоноситель.

    Для того чтобы узнать, сколько радиаторов нужно в помещение, необходимо провести подсчеты, в которых ключевым фактором будет площадь жилища.

    Еще одним важным оборудованием для отопительной системы являются трубы. Но какие выбрать? Сегодня потребителю предлагаются такие виды труб, как стальные, полипропиленовые, металлопластиковые, медные.

    Для частных домов и дач лучшими на сегодня считаются полипропиленовые трубы. Дачное отопление своими руками сделать можно, главное – все правильно продумать и рассчитать.

    Оцените статью:

    Поделитесь с друзьями!

    Отопление на даче: самые простые варианты

    Оглавление:
    Отопление на даче: самодельные обогреватели
    Как сделать отопление на даче: электрический конвектор
    Отопление на даче своими руками: твердотопливные печи

    Желание отдохнуть от работы и городской суеты у человека возникает не только летом, но и зимой – именно по этой причине следует подумать об отоплении дачного домика. Для этого даже совсем не обязательно нанимать специалистов и платить им огромные деньги за выполнение монтажных работ – сегодняшние технологии позволяют создавать такие системы самостоятельно. Не верите? Тогда давайте разбираться вместе. В этой статье вместе с сайтом moyadacha.org мы рассмотрим наиболее простые способы, с помощью которых можно сделать отопление на даче своими руками.

    Монтаж отопления на даче фото

    Отопление на даче: самодельные обогреватели

    По большому счету, народные умельцы научились делать практически любой вид отопительных систем – не исключением в этом отношении являются и твердотопливные обогреватели, и жидкостные, и электрические, и даже газовые. Но все рекорды бьют, естественно, электрические обогреватели. Знаете, почему? Потому что током проще всего управлять – кроме того, его намного легче украсть, что на дачах, с их старыми счетчиками, вообще не является проблемой. Но суть не в этом – среди всего того, что наворотили «кулибины» за последние полвека, имеются вполне достойные варианты.

    1. Индукционные нагреватели для отопления. Этот вариант был бы идеальным, если бы для его осуществления не нужны были познания в электротехнике. Магнитная индукция – это поистине сильная штука, которая в состоянии даже плавить металл, а не то что нагревать воду. При особо правильном подходе к делу такой самодельный нагреватель может оказаться даже очень экономичным изделием, но, опять-таки, для этого необходимы познания в электротехнике. Катушку (так называемый индуктор) посредством конденсаторов загоняют в резонанс, снижая тем самым потребление электроэнергии в несколько раз. Но вернемся к непосредственному отоплению, собранному на основе электромагнитной индукции – изготовить его не так уж и сложно. Существует два варианта – в первом случае можно купить дешевую китайскую индукционную варочную плитку и воспользоваться тем, что в ней есть, а в другом случае – сделать все самостоятельно. И в том и в другом случае принцип один – индуктор нагревает металлический предмет, который, в свою очередь, отдает тепло в окружающую среду. По такому принципу можно смастерить как водяное отопление на даче, так и воздушное. Намного проще собрать воздушное отопление – для этого понадобится сварить из ряда металлических трубок конвектор, который нагревать посредством магнитной индукции.

      Отопление на даче электричеством фото

    2. ТЭН с терморегулятором. Это вообще элементарный вариант, доступный даже для людей, которые в электричестве имеют минимальные познания. Для реализации такого проекта дачного отопления понадобится всего две вещи – старая чугунная батарея и нагреватель с терморегулятором от накопительного водонагревательного бака. И тот и другой предмет имеет однотипную резьбу и они замечательно вкручиваются друг в друга. Если утрировать, то понадобится переделать старую чугунную батарею в жидкостный обогреватель. ТЭН вкручивается в нижнюю часть батареи (с любой стороны), заполняется водой, а лучше веретенным маслом, после чего вся эта система подключается к электрической проводке. Естественно, нужно будет ее повесить на стену и позаботиться о сбросе воздуха – то есть установить в верхней части батареи кран Маевского. Все просто, но не забывайте об электробезопасности – подключать такой обогреватель нужно качественными проводами сечением не менее 2,5 квадрата. Кроме того, нужен будет отдельный защитный автомат и заземление. Установив такую батарею в каждую комнату, вы получите простую систему отопления. Недостатком таких обогревателей является сравнительно большое энергопотребление – если дом большой, то такой обогрев влетит вам в копеечку.

    Посмотреть о разновидностях современных обогревателей для дачи можно в этом видеоролике.

    Как вариант, можно рассмотреть и самостоятельное изготовление электрического котла отопления – на основе все того же старого водонагревательного бака собрать его не так уж и сложно. Для этого понадобится сварка – берется труба диаметром 100мм, в нее врезается муфта с резьбой для тэна и пара патрубков для подключения обратки и подачи. Вкручивается тэн и котел готов – останется только собрать водяное отопление и наслаждаться своими трудами. Кстати, такая система имеет один недостаток – она очень долго прогревается, особенно если речь идет о системе отопления с естественной циркуляцией теплоносителя.

    Как сделать отопление на даче: электрический конвектор

    Это, можно сказать, вообще элементарный вариант, который позволяет сделать отопление на даче электричеством очень быстро. Мало того, в отличие от всего написанного выше, современные электрические конвекторы, которые вам придется приобрести в магазине, очень быстро прогревают помещения. И это еще не все – среди достоинств можно выделить и независимость каждого конвектора. Что это дает? А то, что на свое усмотрение вы можете регулировать температуру отдельно в каждой комнате – кроме того, при необходимости, вы всегда можете вообще не обогревать то или иное помещение.

    Отопление на даче своими руками фото

    Все это, конечно, хорошо, но это простейшее отопление на даче имеет один существенный недостаток – понадобится полностью заменить дачную электропроводку. Потребляемые мощности здесь исчисляются киловаттами, и старая проводка попросту может не выдержать нагрузки. Как вариант, можно не менять проводку полностью, а просто сделать новую для конвекторов – протянуть кабели и установить в месте их монтажа стандартную розетку с заземлением. Опять же, следует помнить о банальной защите – автоматические выключатели, заземление и качественное оборудование.

    Отопление на даче своими руками: твердотопливные печи

    Кроме электрического отопления на даче, не так уж сложно самостоятельно сделать и систему обогрева, работающую на твердом топливе – естественно, это более сложные системы отопления, но ничего нереального нет. Немного теории, желания и все получится самым лучшим образом. Вариантов твердотопливного отопления достаточно много.

    1. Первое, что приходит на ум, это печь с грубой. По большому счету, выложить ее по чертежам из кирпичиков не так уж и сложно, а главное, недорого – если, конечно, говорить о самостоятельном производстве работ. Такое дачное отопление примечательно тем, что оно в состоянии обогревать дом любым твердым топливом – в принципе, это характерно для подавляющего большинства твердотопливных обогревателей.

      Простейшее отопление на даче фото

    2. Одним из вариантов печного отопления дачи можно назвать камин. Его изготовление вместе со всеми воздуховодами – штука довольно сложная, но все равно доступная.
    3. Буржуйка. Если речь идет о небольшом домике с одной комнатой, то лучше чем она, придумать обогреватель для дачи достаточно сложно. Буржуйку не сложно сварить своими руками, если вы, конечно, умеете пользоваться сварочным аппаратом.
    4. Одним из вариантов современных буржуек можно назвать такой аппарат воздушного отопления, как булерьян – его выбор нужно осуществлять внимательно, так как они могут быть рассчитаны на использование того или иного вида твердого топлива. К примеру, если речь идет о дровах, то закладывать в него уголь не стоит – булерьян быстро прогорит.

      Отопление на даче фото

    В принципе, можно рассмотреть и другие возможности, а вернее отопительные приборы, предусматривающие использование иного вида топлива. К примеру, мастерски владея сваркой, можно изготовить обогреватель, работающий на жидком топливе (отработанном масле или керосине). Также не стоит отказываться и от классических систем отопления, которые отлично показывают свои преимущества при обогреве домов большой площади. В общем, вариантов достаточно много, и выбирать, как говорится, есть из чего – главное, осуществлять этот выбор осознанно и с учетом местных обстоятельств.

    И в заключение темы про отопление на даче несколько слов о полноценных системах водяного отопления – для небольшого дома собрать их своими руками не так уж и сложно, как может показаться с первого взгляда. Имея на руках схему разводки и схему обвязки котла, которых полно в сети интернет, а также некоторые теоретические познания в работе с современными трубами, которые тоже можно почерпнуть с интернете, собрать отопление на 2, 3, а то и 4 прибора не сложно. Мало того, как и говорилось выше, владея навыками работы со сварочным аппаратом также несложно можно собрать и простой электрический котел отопления.

    Летняя баня на даче Своими руками с отоплением

    Человек, пришедший на дачу поработать в саду или просто отдохнуть, должен иметь возможность искупаться. Идеальным способом для этого может стать действительно летний душ, установленный в вашем саду. С другой стороны, погода не всегда может радовать теплые дни, к тому же вода просто не успевает днем ​​нагреться. shtorymax.ru Решением этой проблемы станет летний летний душ для дачи, позволяющий проводить водные процедуры в любую погоду.

    Мобильная душевая кабина — самая простая конструкция дачного отдыха

    При довольно редком выезде на дачу строить статичную конструкцию для купания совершенно бесполезно. В этой ситуации поможет купленная в магазине мобильная душевая кабина. Изделие легко пронести в сумке в салон, а при выходе взять с собой. Самый простой вид душа на заднем дворе напоминает резиновый коврик с ножным насосом, установленным в помещении. Источником воды является практически любая емкость, поставленная на землю.В насосе два шланга: 1 — для расхода воды, а другой — для подачи ее в лейку.

    Работает мобильная ванна от топления ногами по коврику. Внутри насоса находится диафрагма, как впускной, так и выпускной клапан. Вы наступаете на коврик одной ногой — входной клапан открывается, и диафрагма втягивает воду из резервуара в насос. Наступил на коврик вместе с другой педалью — закрыл впускной клапан и запустил выпускной клапан. Вода при стрессе шла в шланг с лейкой.Мобильный душ можно использовать где угодно на заднем дворе. Лучше всего на лужайке во дворе.

    Подсказка! В качестве резервуара для воды удобно использовать пластиковую бутылку от кулера. Сразу по приезду в салоне поставил на солнечное место. Днем солнце нагревает воду, а днем ​​можно купаться. Создание проекта статического летнего душа на дачу

    Для постройки статического тёплого душа на дачу надо будет придумать проект. Не пугайтесь, в этом нет ничего сложного.Для простейшей структуры собираюсь сделать простую схему, нарисованную от руки на странице. На чертеже показаны все размеры будущей душевой кабины.

    Обычно возводят душевые кабины своими руками с подогревом, придерживаются стандартных параметров:

    • Высота салона — от двух до 2,5 м;
    • Длина — 1 м;
    • Мощность — 1,2 м.

    Иногда ширина и толщина душевой кабины могут увеличиваться.Например, для людей с ожирением или при устройстве перевязочной. В таких ситуациях ширину душевой кабины увеличивают до 1,6 м.

    Подсказка! Гардеробную можно согласовать в прихожей. Для этого рядом с душевой кабиной устанавливают дополнительные стойки, на которые натягивается брезент.

    Подобрать место для душа на даче

    Установить летний душ можно практически в любом уголке этого дачного участка. Особых требований к этой конструкции нет.Разумно подумав, душевую кабинку на лужайке никто не поставит. Лучше делать это за домом или на заднем дворе, так как для душа нужно будет устроить небольшой слив. Стойло желательно ставить на солнечном месте, чтобы координировать чистый нагрев воды солнечным светом. В целях экономии строительных материалов душевую кабину можно пристроить практически к любой конструкции южной стороны.

    В случае, если уличный душ в коттедже устроен как отдельная конструкция, желательно не выносить его дома.В конце концов, резервуар для воды гораздо лучше делать с электрическим обогревом, и поэтому придется тянуть проводку от электросчетчика.

    Летний душ на даче своими руками с теплом

    Тот, кто пришел на дачу поработать в саду или просто отдохнуть, должен иметь возможность искупаться. Лучше всего для этого установить летний душ в саду. Однако погода не всегда может радовать жаркое время, а воде просто не хватает времени в течение дня, чтобы согреться.Решением этой проблемы станет теплый летний отдых на даче, позволяющий проводить водные процедуры практически в любую погоду.

    Мобильная баня — простейшее обустройство дачного уюта

    При довольно редком выезде на дачу строить статичную конструкцию для купания совершенно не имеет смысла. В этом случае поможет купленная в магазине сотовая душевая кабина. Изделие несложно сделать сумкой на даче, а при выходе носить с собой.Самый простой внешний вид душевой кабины на заднем дворе напоминает резиновый коврик с вставленным внутрь ножным насосом. Источник воды — любая емкость, поставленная на землю. От насоса два шланга: один — для расхода воды, а другой — для ее подпитки в лейку.

    Работает переносной душ от топания ногами по коврику. Внутри насоса находится диафрагма, как впускной, так и выпускной клапан. Вы измеряете коврик одной ножкой — впускной клапан открывается, и диафрагма всасывает воду из бака в насос.Наступил на коврик вместе с другой ножкой — впускной клапан закрылся и выпускной клапан запустился. Вода под напряжением попала в шланг с лейкой. Мобильный душ можно использовать где угодно на заднем дворе. Лучше всего на лужайке во дворе.

    Совет! В качестве резервуара для воды в холодильнике легко использовать пластиковую банку. Мгновенно по прибытии в салоне разместите его на светлом месте. В течение дня солнце нагревает воду, а уже днем ​​можно купаться.Изготовление проекта стационарного летнего душа для дачи

    Для создания стационарной теплой ванны для дачи придется придумать проект. Не пугайтесь, в этом нет ничего сложного. Для самой простой структуры сделаем простую схему, нарисованную от руки на странице. На чертеже shtorymax.ru показаны все размеры будущей душевой кабины.

    Обычно возводя душевые кабины своими руками с теплом, придерживаются стандартных параметров:

    • Высота салона — от 2 до 2.5 м;
    • Ширина — 1 м;
    • Мощность — 1,2 м.

    Иногда ширина и глубина душевой кабины могут увеличиваться. Например, для полных людей или при обустройстве зоны перевязки. В таких случаях ширина душевой кабины увеличена до 1,6 м.

    Подсказка! Гостиная могла быть организована из прихожей. Для этой функции рядом с душевой кабиной установите дополнительные стойки, на которые натянут брезент.

    Выбрать место для установки душа в коттедже

    Установить уличный душ можно практически в любом уголке этого дачного участка. К этой конструкции нет особых требований. Разумно подумав, душевую кабину во дворе никто не поставит. Намного лучше принять меры за домом или на заднем дворе, потому что для душа придется организовать небольшой слив. Стойку желательно ставить на солнечном месте, чтобы организовать чистый подогрев воды солнечными лучами.В целях экономии строительных материалов душевую кабину можно пристроить к любой конструкции с южной стороны.

    Если летний душ в кабине установлен как отдельная конструкция, желательно не выносить его из дома. Ведь емкость для воды гораздо лучше выполнять с газовым отоплением, а значит, придется вытаскивать проводку из электросчетчика.

    Летний душ на даче Своими руками с обогревом

    Тот, кто пришел на дачу поработать на заднем дворе или просто отдохнуть, должен иметь возможность искупаться.Лучший способ сделать это — установить летний душ в саду. Однако погода не всегда может радовать жаркими днями, а вода днем ​​просто не успевает нагреться. Решением этой проблемы станет жаркий летний отдых на даче, позволяющий принимать водные процедуры практически в любую погоду.

    Мобильная ванна — простейшее обустройство дачного уюта

    При очень редком выезде на дачу строить статичную конструкцию для купания совершенно бесполезно.В этой ситуации поможет купленная в магазине мобильная душевая кабина. Изделие несложно сделать сумкой на даче, а при выезде унести с собой. Самый простой внешний вид садового душа напоминает резиновый коврик с вставленным внутрь ножным насосом. Источником воды является любая емкость, поставленная на землю. В насосе два шланга: 1 — для забора воды, вместе с другим — для подачи ее в лейку.

    Работает мобильная ванна, не топая ногами по коврику.Внутри насоса находится диафрагма, впускной и выпускной клапаны. Вы измеряете коврик одной ногой — впускной клапан открывается и диафрагма всасывает воду из бака в насос. Наступил на коврик с помощью другой ножки — впускной клапан закрылся и выпускной клапан запустился. Вода под нагрузкой попала в шланг с помощью лейки. Мобильный душ можно использовать где угодно на заднем дворе. Лучше всего на дворе в саду.

    Подсказка! В качестве резервуара для воды в холодильнике удобно использовать пластиковую бутылку.Сразу по приезду на дачу разместите ее на светлом месте. Днем солнце нагревает воду, и уже днем ​​можно купаться. Создание проекта статического летнего душа для дачи

    Для постройки статического теплого душа для дачи нужно будет придумать проект. Не пугайтесь, ничего сложного в этом нет. Для простейшего построения собираюсь сделать простой сюжет, нарисованный руками на странице альбома для вырезок. На чертеже показаны все размеры будущей душевой кабины.

    Обычно, возводя душевые кабины своими руками с подогревом, придерживаются стандартных параметров:

    • Высота кабины — от двух до 2,5 м;
    • Длина — 1 м;
    • Глубина — 1,2 м.

    В некоторых случаях диаметр и глубина душевой кабины могут быть увеличены. Например, для тяжелых людей или при строительстве зоны для переодевания. В таких случаях диаметр душевой кабины увеличивается до 1,6 м.

    Подсказка! Гостиная могла быть согласована из прихожей.Для этой функции возле душевой кабины устанавливают дополнительные стойки, на которые натянут брезент.

    Выбрать место для установки душа в кабине

    Установить наружный душ shtorymax.ru можно в любом уголке дачного участка. Для данной конструкции нет никаких особых предпосылок. Разумно подумав, душевую кабину во дворе никто не поставит. Лучше делать это за домом или на заднем дворе, потому что для душа может понадобиться устроить небольшой слив.Стойку желательно размещать в солнечном месте, чтобы организовать естественный нагрев воды солнечными лучами. В целях экономии строительных материалов душевую кабину можно пристроить практически к любой конструкции южной стороны.

    В случае, если летний душ в кабине установлен как отдельная конструкция, желательно не выносить его в доме. Ведь резервуар для воды гораздо лучше выполнить с системой газового обогрева, а значит, из него нужно будет тянуть трубы от электросчетчика.

    Летняя баня на даче своими руками с отоплением

    Тот, кто пришел на дачу поработать на заднем дворе или просто отдохнуть, должен иметь возможность искупаться. Лучший способ сделать это — установить летний душ в саду. С другой стороны, погода не всегда может радовать теплые времена, и вода в течение дня просто не успевает нагреться. Лекарством от этой проблемы станет летний летний душ для дачи, который позволяет проводить водные процедуры в любую погоду.

    Мобильная ванна — простейшая конструкция дачного уюта

    При достаточно редком посещении дачи нет смысла строить стационарную конструкцию для купания. В этом случае поможет купленная в магазине мобильная душевая кабина. Изделие легко принести в сумке на дачу, а в отъезде — взять с собой. Самый простой вид садового душа напоминает резиновый коврик с ножным насосом, установленным в помещении. Источником воды является практически любая емкость, установленная на земле.От насоса два шланга: 1 — для потребления воды, а другой — shtorymax.ru для подачи ее в лейку.

    Работает переносной душ, не топая ногами по коврику. Внутри насоса находится диафрагма, впускной и выпускной клапаны. Вы наступаете на коврик одной ногой — впускной клапан открывается, и диафрагма втягивает воду из бака в насос. Наступил на коврик, используя другой педальный клапан, который закрылся, и был запущен выпускной клапан. Вода под напором шла в шланг с лейкой.Мобильный душ можно использовать где угодно на заднем дворе. Лучше всего на дворе во дворе.

    Совет! В качестве резервуара для воды тогда легко использовать пластиковую бутылку в кулере. Он сразу же по прибытии в домик помещает его в солнечное место. В течение дня солнце согревает воду, а днем ​​можно купаться. Создание проекта стационарного летнего душа на дачу

    Для создания статического теплого душа для дачи потребуется разработать проект. Не пугайтесь, ничего сложного в этом нет.Для простейшего построения сделаем простой сюжет, нарисованный от руки на странице. На чертеже показаны все размеры будущей душевой кабины.

    Обычно возводят душевые своими руками с подогревом, придерживаются стандартных параметров:

    • Высота коттеджа — от двух до 2,5 м;
    • Длина — 1 м;
    • Глубина — 1,2 м.

    В некоторых случаях диаметр и глубина душевой кабины могли быть увеличены. Например, для тяжелых людей или при обустройстве гардеробной.В этих сценариях диаметр душевой кабины увеличивается до 1,6 м.

    Совет! Гостиную можно согласовать с прихожей. Для этого рядом с душевой кабиной устанавливают дополнительные стойки, на которые натягивается брезент.

    Выбрать место для установки душа на даче

    Установить летний душ можно в любом уголке дачного участка. Для этого строительства нет никаких особых предпосылок. Разумно подумав, душевую кабинку на лужайке никто не поставит.Гораздо лучше делать это за домом или в саду, так как для душа может понадобиться организовать небольшой слив. Желательно разместить стойло на солнечном участке для организации органического нагрева воды солнечными лучами. Для экономии строительных материалов душевую кабину можно было прикрепить к каждому зданию с южной стороны.

    Если уличный душ в коттедже устроен как отдельная конструкция, желательно не выносить его из дома. Ведь емкость для воды лучше сделать с системой электрического отопления, а значит, придется тянуть трубы в электросчетчике.

    Летняя баня на даче своими руками с отоплением

    Тот, кто пришел на дачу поработать в саду или просто отдохнуть, должен иметь возможность искупаться. Лучшим способом для этого может стать действительно летний душ, установленный в вашем саду. С другой стороны, погода не всегда может порадовать жаркое время, и вода днем ​​просто не успевает нагреться. Решением этой проблемы станет жаркий летний отдых на даче, на которой можно проводить водные процедуры в любую погоду.

    Мобильная баня — простейшая конструкция дачного уюта

    При очень редком выезде на дачу нет смысла строить статичное сооружение для купания. В этой ситуации поможет купленная в магазине сотовая душевая кабина. Изделие несложно сделать сумкой в ​​салоне, а при выходе носить с собой. Самый простой вид садового душа напоминает резиновый коврик с ножным насосом, установленным в помещении. Источник воды — это не емкость, поставленная на землю. В насосе отходит два шланга: 1 — для забора воды, вместе с другим — для подачи ее в лейку.

    Работает мобильный душ от топания ногами по коврику. shtorymax.ru Внутри насоса находится диафрагма, впускной и выпускной вентиль. Вы измеряете коврик одной ногой — впускной клапан открывается и диафрагма подает воду из бака в насос. Наступил на коврик с помощью другой ножки — впускной клапан закрылся и выпускной клапан запустился. Вода под давлением шла в шланг с помощью лейки. Мобильный душ можно использовать где угодно на заднем дворе. Лучше всего на лужайке во дворе.

    Подсказка! В качестве резервуара для воды тогда несложно использовать пластиковую банку от кулера. Сразу по приезду в салоне разместите его на светлом месте. В течение дня солнце согревает воду, а днем ​​можно купаться. Изготовление проекта стационарного летнего душа на дачу

    .

    Для создания статической теплой ванны для дачи захочется разработать проект. Не пугайтесь, в этом нет ничего сложного. Для простейшей конструкции собираюсь сделать простой сюжет, нарисованный руками на странице альбома для вырезок.На чертеже показаны все размеры будущей душевой кабины.

    Обычно возводят души своими руками с подогревом, придерживаются стандартных параметров:

    • Высота коттеджа — от двух до 2,5 м;
    • Длина — 1 м;
    • Глубина — 1,2 м.

    В некоторых случаях ширина и толщина душевой кабины могут быть увеличены. Например, для полных людей или при обустройстве зоны перевязки. В таких случаях ширина душевой кабины увеличена до 1.6 мес.

    Совет! Гардеробная может быть согласована в прихожей. Для этой функции возле душевой кабины устанавливают дополнительные стойки, на которых перетаскивается брезент.

    Выбрать место для установки душа в кабине

    Установить летний душ можно в любом уголке дачного участка. Для этого строительства нет никаких особых предпосылок. Разумно подумав, душевую кабину во дворе никто не поставит. Намного лучше делать это за домом или на заднем дворе, так как для душа придется организовать небольшой слив.Стойку желательно размещать в солнечном месте, чтобы организовать естественный нагрев воды от солнца. В целях экономии строительных материалов душевую кабину можно пристроить к любой конструкции с южной стороны.

    Если уличный душ в кабине устроен как отдельная конструкция, желательно не выносить его из дома. В конце концов, резервуар для воды гораздо лучше делать с газовым отоплением, а, значит, придется тянуть проводку в электросчетчике.

    Цистерна к Вашему душевому в коттедже с теплом

    Летний душ вокруг дачного участка считается №2, так как самым первым по важности является внешний туалет. В этой простой конструкции на первый взгляд нет ничего сложного, но это мелочь, так как выбор и установка пластиковой емкости для душа на даче доставит немало хлопот. Как самостоятельно справиться с этими нюансами мы сейчас постараемся разобраться. Без или с обогревом

    Перед тем, как сделать выбор в пользу резервуара для душа от нации, надо определиться с собственной функциональностью. От того, будет ли эта пластиковая емкость в ближайшее время оснащена подогревом, зависит комфорт купания.

    • Многофункциональный и удобный в использовании резервуар для душа с подогревом, ориентированный на мощность. Что и говорить, и без подключения к электричеству этот резервуар можно использовать, однако в этом собственно релаксация проведения водных процедур. Простой факт в том, что внутри пластиковой емкости находится нагревательный элемент — ТЭН. Если у солнца не было достаточно времени, чтобы нагреть воду, эту проблему легко решить с помощью электроэнергии. Резервуар с подогревом удобно устанавливать в том случае, если душ будет использоваться ранней весной и поздней осенью.В жаркие летние дни вода в резервуаре будет нагреваться солнцем, поэтому в этот период отопление просто не включается.
    • Виниловый резервуар без обогрева — это обычный резервуар, включая бочку, установленную на крыше душевого дома. Вода из бака нагревается солнечными лучами. То есть, если погода пасмурная и дождливая, вы можете принять только освежающий душ или вообще отказаться от мытья. Резервуары без обогрева целесообразно проводить, если на даче видят очень нечасто, а то только летом.

    Главное отличие этих баков только установленный ТЭН. Размер, количество и цвет товара могут быть самыми разными. Важно, чтобы любой выбранный резервуар имел широкую горловину, простую для заливки воду и был прочно соединен с крышей душевой кабины.

    Предложение: Плоские черные аквариумы эффективны. Огромная площадь тонкого слоя воды быстрее нагревается солнечным светом. Черные стены этого резервуара притягивают солнечные лучи, к тому же вода внутри резервуара не цветет.

    Конструкция пластиковых душевых баков

    Виниловые душевые поддоны для дачи пользуются особой популярностью у потребителей по нескольким причинам;

    • Для изготовления резервуаров используется специальный состав пластика, который увеличивает срок службы продукта на 30-50 десятилетий. При этом пластиковые баки типа летних душей отличаются умеренной стоимостью, малым весом и простотой установки toolbuild.ru. Все, что вам нужно сделать, это собрать душевую кабину и разложить резервуар наверху вместо крыши.
    • При производстве душевых баков многие производители используют пищевой полиэтилен, который не снижает воздействия УФ-лучей. Экологически чистый материал гарантирует защиту воды даже при длительном хранении. Пластик практически не подвержен коррозии, чего нельзя сказать о металле.

    При выборе пластиковой емкости следует учитывать, что емкости без электрообогрева чаще всего производятся оптом от 100 до 200 литров.Круглые баки с подогревом изготавливаются в виде бочек с количеством воды от 50 до 130 литров. Горизонтальные резервуары с подогревом часто создаются на 200 галлонов жидкости. В любом стиле воду наливают ведрами через широкую горловину или насосом.

    Редко кто на даче строит финансовый душ из кирпича или шлакоблока. Обычно его использование ограничивается тремя летними месяцами, а затем во время посадки огорода, а также сбора урожая. За этот короткий срок достаточно построить световую кабину из любого листового материала.Не страшный выбор — душевая кабина для дачи из поликарбоната с раздевалкой, которую несложно спроектировать и сделать самостоятельно. Почему лучше выбрать поликарбонат для вкладыша для душа

    Поликарбонат — это только одно вещество для облицовки дачного душа. Для этого экземпляра с достижением будет соответствовать профнастил или обрешетка. Буквально сегодня мы остановились только на этом потрясающем и прочном.

    Рассмотрим преимущество использования поликарбоната для облицовки душа перед другими подобными материалами:

    • Если преимущества поликарбоната вас убедили, то перейдем к следующему этапу строительства душа для дачи.
    • Пара важных советов по развитию внешнего вида деревенского душа с помощью раздевалки

    Даже такая простая конструкция, как ванна из поликарбоната для дачи, требует создания проекта. Не требуется строить сложные чертежи, можно набросать простую схему. Здесь нужно моментально для себя определиться, из чего именно вы хотите соорудить душевую кабину. Очень быстро вы можете создать легкий стойло и просто поставить его на землю.Сложнее в изготовлении душевая кабина с основанием с подогревом теплой воды, однако такая конструкция, вероятно, прослужит дольше. Тем более, что в дачном душе у вас будет возможность купаться на морозе.

    • Устройство дачного душа начинается с определения места его расположения. Надо сказать, что емкость должна постоянно наполняться водой. Носить его издалека в Saved неловко и тяжело. Душевую кабинку лучше поставить возле водозабора.
    • В случае, если дачный душ будет купать много людей, его нужно поставить как можно ближе к этой выгребной яме или септику. Близкая установка дачного душа рядом с выгребной ямой задержит прокладку канализационных труб, однако желательно не притягивать стойло к аккумулятору примесей ближе 3 м. В теплые дни в душ будут проникать неприятные запахи из канализации, создавая неприятные ощущения во время принятия ванны.
    • Вода из бака во время летнего душа нагревается солнечным светом.Стойку следует размещать в наиболее солнечном месте, где не будет тени от деревьев и высоких построек.
    • Внутри душевой кабины и раздевалки из поликарбоната необходимо предусмотреть освещение, чтобы можно было купаться ночью. Только нужно подумать о том, что фонари должны иметь высокую степень защиты от воды. Лучше всего ставить душевые кабины в задней части дома. Вот ближайшие к этой канализации источник воды и нет возможности протянуть электрический кабель для освещения.
    • Определившись с площадью расположения этого летнего душа, начинаем формировать схему самого коттеджа из поликарбоната. Изначально было решено, что садовый душ будет вместе с жилой зоной. Если стандарт для душевой кабины стандартный размер 1х1х3,2 м, то раздевалку может потребоваться вывести длиной примерно 0,6 м. При этом диаметр такой конструкции стремится получиться 1 м, а пролет — 1,6 м. Если хозяева — тучные особи, то диаметр душевой кабины с зоной раздевалки лучше увеличить до 1.2 мес.
    • Внутри душевой кабины предусмотрена перегородка. Отделите порог гардеробной, помимо брезентовой занавески. Они не позволят воде намочить обувь и одежду.
    • При желании гардеробная может быть организована в прихожей. Затем возле душевой кабины отдельно устанавливают дополнительные стойки, на которые крепятся листы поликарбоната. Размеры этой предварительной ванны зависят от предпочтений владельца. Изредка дачники строят большие предбанники, где наряду с гардеробной обустраивают зону отдыха.Внутри вы найдете сиденья и стол.
    • Вся высота этой душевой кабины от пола до крыши составляет 2,2 м. Вместе с танком он может достигать высоты 2,5 м и намного выше. Высота в душевой кабине будет ниже. В секции этого пространства внизу будет деревянное меню, а рубашка будет висеть на лейке с краном меньше 15 см.

    С учетом всех этих нюансов, на листе бумаги зарисовываем схему душевой кабины с использованием гардеробной из поликарбоната, затем переходим к ее устройству.

    Летний душ на даче своими руками с Утеплителем

    Человеку, который приехал на дачу поработать на заднем дворе или просто отдохнуть, необходимо иметь возможность купаться. Лучшим способом для этого может стать действительно летний душ, установленный в саду. С другой стороны, погода не всегда может радовать теплые дни, к тому же вода просто не успевает днем ​​нагреться. Решением этой проблемы станет летний летний душ на дачу, позволяющий проводить водные процедуры практически в любую погоду.

    Мобильная душевая кабина — самая простая конструкция дачного отдыха

    При довольно редком выезде на дачу строить стационарное сооружение для купания не имеет смысла. В этом случае поможет купленная в магазине сотовая душевая кабина. Изделие несложно пронести в салоне самолета в сумке, а при отбытии — взять с собой. Самый простой вид садового душа напоминает резиновый коврик с установленным внутри ножным насосом. Источник воды — это не емкость, установленная на земле.От насоса отходят два шланга: 1 — к расходу воды, вместе с другим — для подпитки ее в лейку.

    Работает переносная ванна, чтобы не топать ногами по коврику. В насосе есть диафрагма, впускной и выпускной клапаны. Вы наступаете на коврик одной ногой — впускной клапан открывается, и диафрагма подает воду из резервуара к насосу. Наступил на коврик с закрытым другим ножным клапаном и открытым выпускным клапаном. Вода под напряжением попала в шланг с помощью лейки.Мобильный душ можно использовать в любом месте приусадебного участка. Лучше всего на лужайке в саду.

    Совет! В качестве резервуара для воды тогда удобно использовать в холодильнике пластиковую банку. Сразу по прибытии в домик поместите его в солнечное место. Днем солнце нагревает воду, а уже днем ​​можно купаться. Изготовление проекта стационарного летнего душа на дачу

    .

    Для создания статического теплого душа для дачи придётся shtorymax.ru разработать проект.Не пугайтесь, в этом нет ничего сложного. Для самой простой структуры сделаем простой сюжет, нарисованный от руки на странице альбома для вырезок. На чертеже показаны все размеры будущей душевой кабины.

    Обычно, возводя душевые кабины своими руками с подогревом, придерживаются стандартных параметров:

    • Высота коттеджа — от 2 до 2,5 м;
    • Твист — 1 м;
    • Глубина — 1,2 м.

    В некоторых случаях диаметр и глубина душевой кабины могут быть увеличены.Например, для полных или при обустройстве гардеробной. В таких условиях диаметр душевой кабины был увеличен до 1,6 м.

    Подсказка! Гостиную можно организовать в прихожей. Для этой функции возле душевой кабины устанавливают дополнительные стеллажи, на которых перетаскивается брезент.

    Выбираем место для установки душа в коттедже

    Установить летний душ можно в любом уголке этого дачного участка. Для этого строительства нет никаких особых предпосылок.Разумно подумав, душевую кабинку на лужайке никто не поставит. Лучше сделать это за домом или на заднем дворе, потому что для душа нужно будет устроить небольшой слив. Стойку желательно ставить в солнечном месте, чтобы организовать чистый подогрев воды от солнца. Для экономии строительного материала душевую кабину можно пристроить к какой-нибудь другой конструкции с южной стороны.

    Если уличный душ в коттедже устроен как отдельная конструкция, желательно не выносить его из дома.Ведь резервуар для воды гораздо лучше выполнять с газовым отоплением, а значит, придется тянуть проводку в электросчетчике.

    Leave a Comment

    Отопление из полипропиленовых труб своими руками в частном доме видео: Самостоятельный монтаж отопления из полипропиленовых труб в частном доме

    Схемы отопления в частном доме из полипропилена

    Здесь вы узнаете:

    Толстые стальные трубы отопительных систем в частных домах знакомы многим. В довесок к ним идут не менее толстые и тяжелые чугунные батареи. В процессе капитального ремонта принято менять их на более современные модели – в домах прокладываются пластиковые трубы и устанавливаются компактные алюминиевые или стальные батареи. В этом обзоре мы поговорим о пластиковых трубах и рассмотрим схемы отопления в частном доме из полипропилена.

    Достоинства и недостатки полипропиленовых труб

    Металлические трубы используются в автономных отопительных системах все реже и реже. Их место занимают собратья из полипропилена. Они отличаются простотой в монтаже и стойкостью к высокой температуре. Трубы легко спаиваются и режутся, не менее легко закладываются прямо в стены или в полы. В случае поломки на замену поврежденного участка уйдет минимум времени. Если монтаж выполняется с нуля, то при использовании труб из полипропилена сроки проведения работ значительно сокращаются.

    Существуют различные размеры труб из полипропилена. Диаметр подбирается исходя из мощности и размеров вашей отопительной системы.

    В чем заключаются преимущества труб из полипропилена?

    • Достаточная прочность для работы в автономных системах – пластиковые трубы выдерживают давление до 10 и выше атмосфер, не лопаясь под его воздействием;
    • Стойкость к высоким температурам – комбинированные трубы, сделанные из пластика и алюминия, способны работать при температуре теплоносителя до +95 градусов. Также допускается кратковременное превышение максимально возможной температуры;
    • Отличное прохождение теплоносителя – внутренняя поверхность пластиковых труб очень гладкая, поэтому протеканию теплоносителя ничто не мешает;
    • Отсутствие коррозии – если сталь боится ржавчины, то пластику она не страшна. Они не портятся и не ржавеют, сохраняя свои свойства долгие десятилетия;
    • Продолжительный срок службы – производители уверяют, что полипропиленовые трубы служат по 40-50 лет и даже больше;
    • Стойкость к солям и агрессивным компонентам – полипропилен спокойно реагирует на повышенную кислотность теплоносителя, не разрушаясь и не портясь;
    • Легкость в монтаже – отопительную систему можно запросто смонтировать самостоятельно, без посторонней помощи.

    Список достоинств довольно большой, поэтому полипропиленовые трубы и получили столь широкое распространение.

    Продолжительный срок службы достигается при соблюдении оптимальных условий эксплуатации без перегрузок по давлению и температуре.

    К сожалению, трубы из полипропилена обладают и недостатками:

    • Наличие теплопотерь – за это придется расплачиваться дополнительными расходами на отопление. В некоторых случаях проблема решается с помощью дополнительной теплоизоляции, накладываемой сверху;
    • Нужно научиться правильному монтажу – тем, кто привык работать с металлическими трубами, придется обучаться принципам их монтажа из полипропилена.

    Также для монтажа труб придется приобрести специальное оборудование для спайки. Мы рекомендуем обратиться в магазины теплотехники и сантехники по вопросу аренды оборудования – многие магазины дают «паяльники» в аренду, с посуточной оплатой, что обеспечит дополнительную экономию.

    Выбираем полипропиленовые трубы

    Полипропиленовые трубы для отопления имеют в своей конструкции алюминиевый слой, для большей устойчивости к высоким температурам.

    Обычные пластиковые трубы для отопления не подходят – высокая температура теплоносителя может привести к их повреждению. Поэтому в отопительных системах используются армированные трубы. В своей структуре они содержат алюминий или стекловолокно, что делает их более крепкими и устойчивыми к высокой температуры. Такие изделия как нельзя лучше подходят для использования в отопительных системах.

    Выбирая трубы из полипропилена, нужно обратить внимание на производителя. Самый лучший вариант – покупать продукцию от наиболее распространенных брендов, которых не так уж и много. Взяв продукцию малоизвестного производителя, вы можете столкнуться с ситуацией отсутствия подходящих фитингов и прочих аксессуаров – если в системе что-то сломается или потребуется ее переделка, монтажные и ремонтные работы могут затянуться до нахождения нужных элементов.

    Для монтажа труб желательно использовать неразъемные фитинги – они обеспечивают прочное и герметичное соединение. Монтажные работы производятся с помощью специального паяльного инструмента.

    Схема отопления в частном доме

    В частных домах часто используется однотрубная система отопления с циркуляционным насосом.

    Схемы отопления в частном доме, с трубами из полипропилена, могут быть самыми разными. Например, ничто не мешает проложить однотрубную систему, дополненную циркуляционным насосом – она обеспечит интенсивное протекание теплоносителя и равномерный прогрев помещений. Возможно применение вертикальных двухтрубных систем с нижней и верхней разводкой. Хотите сделать горизонтальную разводку – пожалуйста.

    Таким образом, в частных домах используются самые разные схемы отопления. Они хорошо прогревают помещения, но в них крайне желательно использовать циркуляционные насосы. Благодаря этому обеспечивается нормальная циркуляция теплоносителя.

    Монтаж полипропиленовых труб

    Для пайки полипропиленовых труб используется специальный аппарат.

    Для монтажа полипропиленовых труб используются специальные инструменты и фитинги. Паяльный инструмент намертво сваривает изделия, образуя надежное и герметичное соединение. Резка осуществляется обычной ножовкой по металлу или с помощью специальных ножниц – данное оборудование можно взять в аренду. При резке труб необходимо обеспечить соблюдение углов.

    Так как внутри пластиковых труб для отопления присутствует армировка из алюминия, края после резки подлежат зачистке – используйте для этого подходящую наждачную бумагу. Разогретые трубы и фитинги соединяются друг с другом в горячем состоянии, причем место соединения во время остывания должно оставаться неподвижным – перекосы здесь не допускаются. Если нужно обеспечить стыковку пластиковой и металлической труб, используйте для этого специальные фитинги.

    Отопление из полипропиленовых труб своими руками в частном доме – схема видео

    Сегодня просто не обойтись без отопления частного дома в холодное время года. В качестве труб для него используют коммуникации из металла и других материалов, но наиболее востребованными на сегодняшний день являются полипропиленовые трубы. Монтаж этих коммуникаций предусматривает проведение, как приготовительных действий, так и саму организацию системы. Работа обычно начинается с создания схемы коммуникаций и подбора всех нужных материалов. Только после этого переходят к основным работам. Нужно отметить, что трубы из полипропилена, согласно отзывам, могут использоваться и для отопления, и для снабжения дома водой (см. фото).

    Полипропиленовые коммуникации для отопления, горячего и холодного водоснабжения различаются между собой и имеют разные технические показатели. Ни в коем случае нельзя использовать трубы для холодной воды в качестве коммуникаций для обогрева частного дома, так как они попросту могут испортиться. Известно также, что коммуникации из полипропилена можно использовать для организации «теплого пола». Все это возможно благодаря высокому качеству представленного материала.

    «Плюсы» и «минусы» полипропиленовых труб

    Коммуникации из представленного материала имеют очень долгий срок службы, который, по отзывам, может достигать более ста лет. Кроме того они очень надежные, внутри них не оседают никакие отложения, они не подвержены разрушению и стойки к воздействию разного рода химических веществ. Также к «плюсам» полипропиленовых труб можно отнести легкость установки и ремонта, а также невысокую цену. Пожалуй, единственным «минусом» представленных коммуникаций является их невысокая сопротивляемость огню, из-за чего они подвержены легкому возгоранию.

    Проектирование системы отопления в частном доме

    К основным составляющим системы отопления в частном доме можно отнести котел, трубы, а также радиаторы и различные крепежные элементы (см. фото). При этом котлы можно разделить на несколько типов, которые рознятся по виду используемого топлива. Устанавливать их желательно в отдельном помещении дома или в пристройке к нему. Причем комната обязательно должна иметь отлично организованную систему вентиляции. Если есть возможность, в помещении необходимо установить датчик газа.

    После выбора места расположения котла разрабатывается схема размещения полипропиленовых коммуникаций (см. фото). Делать ее нужно так, чтобы отопление было проведено во все помещения дома. Кроме того на схеме обозначаются места расположения радиаторов и продолжительность труб между ними, а также размещение крепежей, выбор которых будет зависеть от диаметра и веса нагревательных элементов.

    Установка отопления

    Реализовать установку коммуникаций из полипропилена своими руками достаточно просто (см. видео). Она может проходить по нескольким схемам, например, по системе с нижним или верхним заливом. Первый вариант отопления предусматривает присутствие насоса, который будет увеличивать напор воды и позволит использовать коммуникации небольшого диаметра. Системы с верхним заливом позволяют воде циркулировать самостоятельно. Их лучше всего применять в частном доме, где бывают перебои с электричеством, которые будут препятствовать нормальной работе насоса. Кроме этого в доме могут использоваться системы с подключением сбоку.

    Для монтажа отопления из полипропиленовых коммуникаций своими руками используют сварку. Перед ее началом ножницами по металлу, которые обеспечивают ровные края, нарезаются трубы нужной длины. После этого на коммуникации надевают насадку подходящего диаметра специального сварочного аппарата и нагревают их. Время нагрева, согласно отзывам специалистов, будет зависеть от диаметра коммуникаций. Например, если диаметр 2,5 сантиметра, то нагрев будет продолжаться около 7 секунд, если 4 сантиметра – 12 секунд, а если 6,3 сантиметра – 24 секунды.

    После нагрева отдельных концов коммуникаций их соединяют своими руками между собой и уже через несколько минут после остывания они образуют прочное соединение, что можно увидеть на видео. При этом всегда нужно помнить, что любые коммуникации при работе всегда должны быть сухими и чистыми, а если работы проводятся в действующей системе, то предварительно должна сливаться вода.

    Отопление в частном доме из полипропиленовых труб своими руками: схемы, монтаж и цены

    Главная/Статьи/Отопление в частном доме из полипропиленовых труб своими руками: схемы, монтаж и цены

    Полипропиленовые трубы отличаются высоким качеством и при этом имеют доступную стоимость, что делает их востребованным материалом. Данная продукция обладает низкой теплопроводностью, что позволяет сохранять температуру теплоносителя. Простота сборки конструкции позволяет в кратчайшие сроки сделать качественное отопление в частном доме из полипропиленовых труб своими руками.

    От качества полипропиленовых труб зависит прочность и долговечность конструкции

    Категории полипропиленовых труб

    МаркировкаКонструкционные особенностиСфера примененияМаксимальная рабочая температура, СНоминальное давление, МПа
    PN10Тонкостенная трубаХолодное водоснабжение+20оС1Мпа (10,2 кг/см2)
    Системы теплых полов+45оС1Мпа (10,2 кг/см2)
    PN20Универсальная трубаГорячее водоснабжение+80оС2Мпа (20,4 кг/см2)
    PN25Труба армированная алюминиевой фольгойГорячее водоснабжение и центральное отопление полипропиленом+95оС2,5Мпа (25,49 кг/см2)
    PN16 (редкий вариант)+60оС1,6Мпа (16,32 кг/см2)

    Цельные полипропиленовые трубы
    Трубы полипропиленовые для отопления диаметры внешние:

    • PN10: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 мм;
    • PN20: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 мм:
    • PN25: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75 мм.

    Армированные полипропиленовые трубы для отопления PN25 имеют слой алюминиевой из фольги или стекловолокна.

    Цветовая палитра полипропиленовых труб: белый и серые, зеленые и черные(защита от ультрафиолета).

    Выдержка по времени для сварки труб из полипропилена

    Размер диаметра трубы (мм)Время (сек.)Непосредственное соединение (сек.)Время остывания (мин.)
    1 — 255 — 742
    32 — 508 – 1864
    632486
    7530108

    Для понятного и наглядного примера ознакомьтесь с видео материалом обучающего характера.

    Приемлемая цена на материалы и простота монтажных работ, помогут обустроить собственноручно надежную отопительную систему. Предложенный вид установки считается лидером, среди подобных ему. Поэтому он настолько популярен среди владельцев загородных домов.

    Источник


    Фитинги для полипропиленовых труб

    Фитинги для полипропиленовых труб
    Система отопления из полипропиленовых труб монтируется с помощью фитингов различных конфигураций, которые как соединяют трубы пропиленовые для отопления между собой, так и соединяют металлические части трубопровода системы с полипропиленовыми узлами.

    Схема отопления в частном доме

    В частных домах часто используется однотрубная система отопления с циркуляционным насосом.

    Схемы отопления в частном доме, с трубами из полипропилена, могут быть самыми разными. Например, ничто не мешает проложить однотрубную систему, дополненную циркуляционным насосом – она обеспечит интенсивное протекание теплоносителя и равномерный прогрев помещений. Возможно применение вертикальных двухтрубных систем с нижней и верхней разводкой. Хотите сделать горизонтальную разводку – пожалуйста.

    Таким образом, в частных домах используются самые разные схемы отопления. Они хорошо прогревают помещения, но в них крайне желательно использовать циркуляционные насосы. Благодаря этому обеспечивается нормальная циркуляция теплоносителя.

    Соединение полипропиленовых труб

    Соединение с металлической трубой системы отопления из полипропиленовых труб
    Отопление полипропиленовыми трубами своими руками можно смонтировать при условии умения сваривать полипропиленовые трубы. В крайнем случае, минимальным требованием для того, чтобы смонтировать полипропиленовое отопление является «огромное» желание научиться сваривать такие трубы и фитинги.

    Виды сварки:

    • муфтовая (раструбная) сварка — используется при сваривании двух труб с диаметром до 63 мм с применением третьего элемента — муфты;
    • стыковая — применяется для сварки труб большого диаметра «встык» и предполагает использование специального центрирующего оборудования

    Муфтовая сварка полипропиленовых деталей

    Полипропиленовое отопление обычно монтируется ручной аппаратом для сварки полипропиленовых труб, который имеет специальные насадки: гильзу и дорн.

    Гильза предназначена для разогрева и оплавления наружной поверхности конца трубы, а дорн используется для нагрева и оплавления внутреннего раструба соединительного элемента (муфты).

    Диаметры таких насадок должны соответствовать диаметрам свариваемых труб, а их поверхность имеет тефлоновое покрытие, обеспечивающее антипригарный эффект.

    Аппарат для сварки полипропиленовых труб

    Внимание! В процессе выполнения работ по монтажу систем отопления из полипропиленовых труб необходимо следить за чистотой поверхностей нагревательных насадок, и, по мере необходимости очищать их деревянными палочками от прилипших фрагментов полипропилена.

    Важно! Очищать поверхности насадок можно только в их разогретом состоянии!

    Сваривающие элементы с тефлоновым покрытием
    Для работы на сварочный аппарат устанавливают необходимые насадки, а его размещают на ровной поверхности для «стационарной» сварки.

    Процесс сварки

    При необходимости выполнения работ «на стене» насадки закрепляют на край нагревательного элемента паяльника.

    Для полипропиленовых труб оптимальная температура сварки — 260оС. Перед началом работы аппарат необходимо разогреть в течении 10-15 мин.

    Внимание! Противопоказано производить сварку полипропиленовых труб при температуре окружающего воздуха ниже 0 ОС.

    Раструбная сварка деталей друг с другом производится в такой последовательности:

    Труборезом или с помощью ножниц обрезаем трубу под прямым углом.

    Если конец трубы или фитинг загрязнены, очищаем их, обезжириваем мыльной водой или спиртом и высушиваем.

    Если свариваются трубы PN 10 или PN 20, то этот шаг пропускаем, сразу переходя к 4-му.

    Труборез

    Для сварки армированных труб типа PN 25 необходимо предварительно специальным инструментом — шейвером снять два верхних слоя: полипропилен и алюминий. Глубина зачистки определяется глубиной посадочного места раструба. Зачастую она соответствует глубине обработки трубы шейвером.

    Шейвер предназначен для зачистки армированных полипропиленовых труб

    Зачистка армированной полипропиленовой трубы

    Нагрев деталей на «паяльнике»

    Помещаем свариваемые детали на нагревательные элементы. Нагрев соединяемых деталей происходит одновременно.

    Соединение разогретых деталей

    После нагрева снимаем их с насадок и быстро соединяем, не проворачивая по оси.

    Соединяем

    Выдерживаем некоторое время для застывания и охлаждения полимера. Либо-какая деформация места соединения в период остывания недопустимы.

    Внимание! В случае получения неудачного соединения есть только один способ его исправления — вырезание фитинга и вваривание нового.

    Обратите внимание на правильное позиционирование при сварке шаровых кранов — у них ведь есть поворотная рукоятка, которая ни в коем случае не должна «упереться» в стену или иной соседний объект.

    Проверяем внешний вид сварного соединения, который должен соответствовать таким требованиям:

    • не допускается значительное нарушение соосности труб;
    • поверхность раструба (муфты) не должна иметь трещин или иных дефектов;
    • возле кромки муфты детали, приваренной к трубе, должна быть видна сплошная полоса, расположенного по всей окружности валика оплавленного материала, который должен выступать за торцевую поверхность соединительной детали.

    Место сварки в разрезе

    Сваренный тройник в разрезе

    Стыковая сварка

    Оборудование для стыковой сварки
    Стыковая сварка выполняется с использованием специального оборудования и применяется для полипропиленовых труб с толщиной стенки более 4 мм и диаметром 50 мм и более. Подробно в разрезе этой статьи мы рассматривать данный вопрос не будем.

    Полипропилен для отопления

    Полипропиленовые трубы используются для транспортировки жидкого теплоносителя от котла к теплообменникам-батареям. При проектировании системы отопления стоит обратить внимание на:

    • Диаметр. Чем больше сечение, тем меньше гидродинамическое сопротивление и дальше можно подавать теплоноситель.
    • Материал. Для «тёплого пола» достаточно применять сшитый полиэтилен, для монтажа батарейного отопления используют армированную стекловолокном трубу для горячей воды, для обвязки котла лучше использовать термостойкую трубу PPS. Обвязку твердотопливного котла делают из металла.
    • Протяжённость прямых участков трубопровода. Полипропилен имеет недостаток — линейное расширение. При нагреве изменяется длина трубы. Поэтому не стоит жёстко фиксировать угловые соединения, а на длинных прямых участках проектировать компенсационные петли и изгибы.

    Полипропилен применяется в любой системе отопления.

    Он подойдёт как для батарейных систем, так и для тёплого пола.

    Полипропилен не подойдёт для применения в системах с перегретым теплоносителем (выше 95 °C) или высоким давлением (выше 10 атмосфер).

    Сварка полипропиленовых труб и Ваше здоровье

    При сварочных работах с полипропиленовыми трубами для большей безопасности Вашего здоровья необходимо выполнять ряд таких правил:

    1. работы проводить в проветриваемом помещении;
    2. помнить, что сварочный инструмент — это электроинструмент, предполагающий соблюдение техники безопасности при работе с ним;
    3. не допускать контакта полипропилена с открытым огнем, что может вызвать образование расплава с выделением углекислого газа, воды и других газообразных продуктов далеко не полезных для их вдыхания человеком.

    Правила монтажа

    Каждый человек, выполняя отопление частного деревянного загородного дома своими руками, должен придерживаться следующих правил:

    1. Для резки труб на отдельные заготовки рекомендуется использовать специальные ножницы, оборудование или острый нож. При этом важно соблюдать угол 90°.
    2. Дополнительная установка держателей поможет увеличить надежность крепления трубопроводов, а также предотвратить их возможное провисание.

    3. Прежде чем приступить к процессу монтажа, необходимо проверить все изделия на наличие каких-либо загрязнений на внутренних стенках.
    4. Наиболее оптимальный температурный показатель в помещении при монтаже отопительной системы – +5 °C.
    5. Для трубопроводов из полипропилена должна осуществляться защита от воздействия высоких показателей температуры и механических факторов.
    6. Надежность и качество крепежа фитингов можно повысить, если использовать при монтаже ФУМ-ленту.
    7. Перед тем как использовать сварочный аппарат, его следует разогреть до требуемой температуры.

    Приваривание седел к готовому трубопроводу системы отопления

    Сваривание седла
    Если после выполнения монтажных работ или при ремонте существующей системы отопления возникла необходимость создать какое-либо дополнительное ответвление от трубопровода можно использовать метод приваривания седел. Этот метод также используется для присоединения трубопровода меньшего диаметра без специальных переходников к трубопроводу большего диаметра.

    Различают приварное седло и вварное седло.

    Приварное седло Вварное полипропиленовое седло

    Монтаж вварного седла предполагает использование специального сверла-фрезы для подготовки посадочного места

    Фреза для вварного седла

    Процесс вваривания или приваривания седла:

    1. Подготовка свариваемых поверхностей — чистые, обезжиренные, сухие.
    2. Для ввариваемого седла с помощью фрезы готовится посадочное место. В случае монтажа штуцера к армированной алюминием полипропиленовой трубе необходимо фрезой «пройти» слой фольги для обеспечения большей площади контакта свариваемых поверхностей.
    3. Разогрев сварочного аппарата до температуры 260ОС.

    Процесс правильного сваривания таких элементов предполагает использование на сварочном аппарате специальных полукруглых нагревательных гильз.

    Гильзы на сварочный аппарат для вваривания седла

    Их отсутствие может создать дополнительные трудности при монтаже, но при определенной сноровке можно разогреть свариваемые поверхности и обычными насадками подходящего диаметра, хотя… Кто будет гарантировать качество соединения?

    1. Нагрев поверхности трубы продолжается примерно 25-30 с при этом одновременно (около 20 с) нагревается поверхность приварного (вварного) седла.
    2. Убрав сварочный инструмент быстро одним движением прижать седло к нагретому участку трубы и зафиксировать соединение на 30 с. Через 7-10 минут это седло пригодно к дальнейшей «монтажной эксплуатации».
    3. В случае использования приварного седла после его монтажа необходимо просверлить отверстие в трубе месте посадки с помощью спирального сверла подходящего диаметра. При этом необходимо избежать попадания стружки в трубу, а также контролировать глубину просверливания, чтобы не повредить противоположную стенку трубы.

    Особенности материалов, которые нужно учесть при монтаже

    Чтобы система функционировала правильно, в процессе монтажа необходимо принимать во внимание некоторые особенности ПП рукавов. Одна из них — линейное расширение. Это явление вызывает изменение температур внешних и внутренних. В результате нагрева пластиковый рукав начинает провисать. Компенсирует линейное расширение правильная укладка трубопровода, гарантирующая свободу его перемещения в пределах значения линейного расширения.

    Для этого применяют крепежные хомуты, компенсаторы, в конструкцию которых входят как подвижные, так и неподвижные детали. Иногда устранить провисание можно путем штробления стены и укладки в нее рукава или установкой дополнительных клипс. Если эти действия не помогают, применяют радикальные меры — отсоединяют рукав в районе «американок», отрезают провисающий участок, американку перепаивают, затем закручивают.

    монтаж системы труб в частном доме, самостоятельная сварка и прокладка

    Полипропилен, применяемый при производстве отопительных труб, позволяет им выдерживать высокие температуры (до +75 °C). Изделия из этого материала не проводят электричество и имеют малый вес.

    К тому же у них низкая теплопроводность, а монтировать отопительные системы с их помощью могут не только профессионалы. Выполняя монтаж полипропиленовых труб своими руками, учитывают их диаметр, линейное расширение, постоянное давление в системе и температуру воды.

    Свойства материала

    Благодаря устойчивости перед агрессивной средой полипропиленовые трубы в стенах частного дома могут эксплуатироваться более 50 лет. Рабочее давление, которое выдерживает материал, равняется 20 барам. Более выносливы изделия из армированного полипропилена.

    Сравнение устойчивости полипропилена

    Положительные характеристики

    Установка полипропиленовых трубопроводов стала такой популярной благодаря следующим качествам материала:

    • высокая теплоизоляция, что значительно уменьшает теплопотери в системе;
    • устойчивость к химическим реагентам и коррозии;
    • герметичное соединение посредством пайки;
    • высокая прочность;
    • низкая стоимость.

    Вместе с тем, выбирая отопительные трубы для квартиры или частного дома, следует учесть и недостатки:

    • линейное расширение во время эксплуатации вызывает необходимость оставлять зазор при прокладке трубопроводов;
    • жесткость материала не позволяет выполнять сгибы, что влечет за собой применение специальных соединительных элементов – фитингов.

    Проведение монтажных работ

    Монтаж труб отопления из полипропилена лучше проводить в замкнутой системе, когда температурный режим ограничен настройками котла. Стандартные трубки для отопления диаметром 63 мм соединяются встык.

    Инструменты

    Кроме самих трубопроводов понадобятся фитинги различных типов: муфты, уголки, тройники. С помощью муфт соединяют прямые отрезки. Для угловых соединений используют уголки, а тройники необходимы для разветвления системы.

    Поскольку изделия из полипропилена нельзя состыковывать резьбовым способом, понадобится специальный паяльный прибор, а также ножницы для полипропилена или лобзик.

    Последовательность действий

    Чтобы выполнить монтаж отопления из полипропиленовых труб, их потребуется сварить специальным аппаратом, разогретым до 260 °C. При соединении обычно применяют раструбный метод. Для этого при помощи ножниц под прямым углом отрезают необходимый сегмент. Концы труб и фитингов очищают, обезжиривают спиртовым или мыльным раствором и тщательно высушивают.

    У армированных изделий необходимо шейвером снять верхний полипропиленовый слой и алюминиевую часть. Затем поверхность зачищается до необходимого уровня с учетом вхождения в фитинг (глубину намечают с запасом в 2 мм).

    Далее детали помещаются на специальные насадки сварочного аппарата и закрепляются. В зависимости от размера деталей их выдерживают несколько минут при необходимой температуре. Труба и муфта выравниваются по оси, прижимаются одна к другой и неподвижно охлаждаются. Прогретый полипропилен склеивается на стыке и создается неразрывное сцепление.

    Разводка по стенам

    Для того чтобы сделать правильное крепление полипропиленовых труб к стенам, размечается схема разводки. В процессе работы понадобятся клипсы подходящего размера, дюбеля и саморезы. Прокладка труб проводится с небольшим наклоном в сторону течения воды.

    Чтобы исключить застой теплоносителя и уменьшить гидравлическое сопротивление в системе, желательно избегать изгибов и разветвлений. Монтаж трубопроводов можно сделать двумя способами: верхним и нижним.

    Верхняя

    Такая схема разводки предполагает установку подающего трубопровода вверху – на чердаке или под потолком. К радиаторам теплоноситель подается по вертикальным стоякам, а возвращается к теплогенератору по трубам, проложенным в подвале или по полу.

    Схема верхней разводки отопления

    Нижняя

    В этом случае подача и возврат теплоносителя осуществляется по параллельным трубопроводам, проведенным по полу или под потолком подвала. По нижней схеме горячая вода подается независимо в каждый нагревательный прибор.

    Пример верхней и нежней разводки отопления

    Некоторые нюансы

    Из изложенного выше становится понятно, что установка отопительных труб из полипропилена требует предварительной разметки, приобретения материала и наличия определенного инструмента. Если все это подкрепить знаниями, то монтировать систему можно самостоятельно, однако следует учесть несколько важных моментов.

    Температура теплоносителя и давление

    Планируя монтаж полипропиленовых труб, особое внимание следует уделять температуре теплоносителя. Именно этот показатель вызывает больше всего вопросов, недоразумений. Многие производители заявляют, что допустимая температура 95 °C, тогда срок эксплуатации не меньше 50 лет, но еще необходимо учитывать давление в системе.

    Давление влияет на срок службы

    Небольшое давление положительно влияет на срок службы даже при высоких температурах. Допускается обратное соотношение, когда давление большое, а температура минимальна. Но сочетание больших показателей температуры с давлением сокращает сроки эксплуатации, для определения необходимых показателей существует специальная таблица.

    Линейное расширение

    Выполняя монтаж отопления из полипропиленовых труб, необходимо обязательно учитывать их способность расширяться под воздействием высоких температур. Ограничивать расширение нельзя, ведь создаваемое внутреннее напряжение опаснее, чем воздействие давлением.

    Как результат — большая часть повреждений трубопроводов приходится не на нарушение эксплуатационных требований. В основном это связано с неграмотной установкой трубопроводов, особенно участков большой протяженности.

    Чтобы снизить риск повреждения необходимо сделать компенсаторы. Монтаж полипропиленовых труб длиной более метра делают с компенсационной нишей, предварительно защитив их теплоизоляционным материалом. Размещать трубопроводы в узких штробах не рекомендуется

    Карта сайта | Про Отопление

    Карта сайта | Про Отопление

    Skip to content


    Публикации

    • Категория: Калькуляторы
    • Категория: Камины
    • Категория: Котлы
      • Варианты расчета твердотопливных котлов большой мощности: передаем все нюансы
      • Виды и функции вентиляторов для твердотопливных котлов: передаем суть
      • Водогрейные газовые котлы — проблемы, ошибки
      • Водогрейные котлы на твердом топливе — общие сведения и отличия
      • Выбираем бойлер косвенного нагрева для квартиры
      • Выбираем двухконтурный газовый котел: излагаем суть
      • Выбираем надежный твердотопливный котел длительного горения — рассмотрим досконально
      • Выбор бесперебойника для твердотопливного котла — излагаем по пунктам
      • Выбор котла — как избежать ошибок и сэкономить
      • Выбор обогревателя для палатки, каталитические газовые обогреватели
      • Выбор топлива для твердотопливного котла: изучаем развернуто
      • Двухконтурный электрический котел – возможности, плюсы и минусы — раскрываем суть
      • Делаем бойлер косвенного нагрева воды своими руками: познавайте с нами
      • Делаем водяной теплый пол от газового котла: рассматриваем досконально
      • Делаем газовую горелку для котла своими руками: познаем суть
      • Делаем твердотопливный котел своими руками — распишем по пунктам
      • Детально о бытовых газовых котлах отопления
      • Детальный обзор автоматики для газовых котлов отопления
      • Детальный обзор вентиляции в котельной с газовым котлом: разбираемся в вопросе
      • Заземление газового котла — как это сделать и зачем?
      • Изготавливаем теплоаккумулятор для твердотопливного котла своими руками — разбираем обстоятельно
      • Как выбрать котел электрический отопительный энергосберегающий и что нужно знать?
      • Как выбрать настенный электрический котел?
      • Как выбрать самый лучший твердотопливный котел?
      • Как защитить от перегрева твердотопливный котел? (видео)
      • Как нужно проверять клапана и другие компоненты на газовом котле?
      • Как правильно установить бойлер косвенного нагрева?
      • Как работает бойлер косвенного нагрева воды? (видео)
      • Как работает газовый котел отопления? (видео)
      • Как работают твердотопливные котлы длительного горения?
      • Как сделать газовый котел своими руками?
      • Как спрятать газовый котел в пределах кухни?
      • Как экономно топить дровами твердотопливные котлы?
      • Какой отопительный котел лучше всего подходит для дачи?
      • Какой электрокотел выбрать для теплого пола? (видео)
      • Какой электрокотел лучше – 5 самых популярных: передаем все нюансы
      • Котлы для отопления на дровах и электричестве – особенности, преимущества
      • На что нужно обратить внимание при выборе электрического котла для частного дома? (видео)
      • Напольные бойлеры — виды, характеристики, применение
      • Основная задача, конструкция и монтаж термосмесительного клапана твердотопливного котла — рассмотрим развернуто
      • Особенности выбора пиролизных твердотопливных котлов — разъясняем во всех подробностях
      • Особенности и основные функции дымоходов для твердотопливных котлов: описываем все нюансы
      • Особенности твердотопливных котлов с функцией верхнего горения: советы эксперта
      • Отопительные котлы — виды, характеристики, применение
      • Отопление гаража с помощью электрического котла: излагаем суть
      • Падает давление в газовом котле – что делать?
      • Параметры выбора твердотопливных котлов — описываем суть
      • Плюсы и минусы чугунных котлов длительного горения — объясняем детально
      • Повышаем эффективность (КПД) твердотопливного котла: описываем подробно
      • Поговорим о видах газовых котлов для отопления для частного дома: излагаем по порядку
      • Почему задувает газовый котел?
      • Правила по очистке твердотопливного котла в домашних условиях — разъясняем вопрос
      • Правильно подбираем мощность электрокотла для квартиры или дома — разъясняем со всех сторон
      • Правильно подключаем твердотопливный котел: изучаем по пунктам
      • Преимущества и недостатки промышленных твердотопливных котлов — разбираемся подробно
      • Преимущества, которые дает автоматика твердотопливным котлам — разъясняем развернуто
      • Применение инверторных обогревателей в отоплении: разбираем суть
      • Принцип действия и особенности двухконтурных котлов на твердом топливе
      • Принцип работы и особенности работы твердотопливных котлов воздушного отопления — разбираемся в общих чертах
      • Принцип работы и преимущества твердотопливных котлов на пеллетах — что важно знать
      • Принцип работы и преимущества шахтных твердотопливных котлов: изучаем внимательно
      • Разбираем по полочкам вентиляцию газового котла в доме
      • Разбираемся в схеме отопления от твердотопливного котла: изучаем детально
      • Регулятор тяги для твердотопливных котлов — устройство и монтаж
      • Рейтинг газовых котлов – какой самый надежный?
      • Сливаем воду из бойлера — стандартный и упрощенный вариант
      • Схема обвязки электрического котла — разъясняем досконально
      • Твердотопливный котел с буферной емкостью — в чем его польза?
      • Твердотопливный котел с электротенами — преимущества и недостатки
      • Теплый пол от твердотопливного котла — способы подключения и работы
      • Учимся правильно устанавливать двухконтурный газовый котел: выкладываем все нюансы
      • Учимся правильно устанавливать твердотопливный котел: разбираемся развернуто
      • Что делать, если не работает газовый котел?
      • Электрические водогрейные котлы – виды, преимущества и недостатки
      • Электрический и твердотопливный котел в системе отопления — разъясняем по пунктам
      • Электрический индукционный котел – принцип работы, особенности: объясняем по пунктам
      • Электрокотел с насосом – принцип работы, основные нюансы: освещаем по порядку
      • Электрокотел своими руками – что для этого необходимо и как сделать?
    • Категория: Новости
    • Категория: Обогреватели
    • Категория: Остальное
    • Категория: Отопление
    • Категория: Печи
      • Банная печь Горыныч: что собой представляет?
      • Банная печь Куткина: что из себя представляет?
      • Банная печь Тунгуска: обзор характеристик
      • Банные печи «Добросталь»: обзор и технические характеристики
      • Банные печи Теплосталь: сравнительный обзор моделей и назначение печи
      • Банные печи Ферингер Ламель: преимущества и недостатки моделей
      • Виды и устройство чугунных колосников для печей: изучаем подробно
      • Виды плитки для облицовки печей и каминов (видео)
      • Виды термостойкой краски для кирпичей, печей и каминов — поясняем по порядку
      • Выбираем для обогрева каминные печи Туликиви
      • Герметик для печей: разбираемся по пунктам
      • Глина для печки — обзор и подготовка материала
      • Делаем колпаковую печь своими руками (70 фото)
      • Делаем печь с лежанкой своими руками (28 фото)
      • Делаем самую простую печку своими руками (10 фото)
      • Дровяные печи из стали и чугуна — какой вариант предпочтительнее
      • Изготовление изразцов для печей, технология и инструкция: разбираем тщательно
      • Инструкция по кладке кирпичной печи своими руками — объясняем подробно
      • Инструкция по растопке печи в доме и бане — детальный взгляд на вопрос
      • Как выбрать печь для бани, обзор и устройство популярных печей: распишем по порядку
      • Как и чем обмазать печь чтобы не трескалась?
      • Как облицевать печь кафельной или керамической плиткой, (15 фото)
      • Как поставить печь в доме?
      • Как сделать глинобитную печь своими руками?
      • Как сделать отопление в доме от печки?
      • Как топить печь дровами в бане, 8 фото
      • Как топить печь углём?
      • Как установить печь в бане?
      • Какими дровами лучше топить печь? (видео)
      • Какой кирпич выбрать для печки?
      • Какую печь выбрать для дачи?
      • Кирпичный экран для банной печи: изучаем основательно
      • Клей для печей
      • Обзор двухэтажных отопительных печей — изучаем детально
      • Обзор инфракрасных печей для сауны
      • Обзор маленьких и компактных печей для дачи на дровах: распишем по порядку
      • Обзор норвежских печей компании jotul: объясняем вопрос
      • Обзор пеллетных печей: разбираем досконально
      • Обзор печей для обогрева гаража, плюс инструкция как сделать своими руками — изучаем со всех сторон
      • Обзор печек для дачного домика: распишем по пунктам
      • Обзор печи Bullerjan: модели и назначение печи
      • Обзор твердого топлива для печей — рассмотрим развернуто
      • Обзор термоизоляции для печей в бане — познаем вопрос
      • Обкладка печи в бане кирпичом (видео)
      • Облицовка печи искусственным камнем своими руками: рассмотрим по пунктам
      • Особенности фундамента под печь в бане: разбираемся в общих чертах
      • Отопительные печи — виды, рекомендации по выбору
      • Печи Бутакова: обзор конструкции
      • Печи для барбекю: назначение и обзор конструкций
      • Печи Кирасир: назначение, потребление, плюсы и минусы
      • Разновидности и типы отопительных печей: общий взгляд
      • Список печей по именам, фирмам, брендам — объясняем тщательно
      • Устройство и принцип работы доменной печи: разбираем обстоятельно
      • Устройство чугунной плиты для печи (8 фото) (видео)
      • Чугунная армейская печь буржуйка: ПОВ 57
    • Категория: Системы отопления
    • Категория: Статьи партнеров
    • Категория: Теплый пол
    • Категория: Трубы
      • 3d плазменная резка труб и ее виды (видео)
      • Безрезьбовое соединение стальных труб — поясняем вопрос
      • Блуждающие токи в водопроводных трубах — как устранить проблему
      • В чем отличия между вентилем и задвижкой: разъясняем детально
      • Варианты прокладки труб отопления в частном доме
      • Варианты соединения канализационных труб — материалы, способы и основные этапы
      • Вентиляция в частном доме из пластиковых труб — технические характеристики и правила установки
      • Виды воздушных клапанов и правила их монтажа: выкладываем по порядку
      • Виды заглушек для труб, инструкция как сделать самому — рассмотрим вместе
      • Виды и места применения полимерных труб (видео)
      • Виды и назначение использования насадок на кран
      • Виды и особенности изоляции стальных оцинкованных труб — описываем обстоятельно
      • Виды и правила монтажа теплообменников на трубу дымохода — рассказываем в общих чертах
      • Виды и технические возможности обратного клапана для отопления — разъясняем досконально
      • Виды и технология укладки утепленных труб для водопровода: рассматриваем все нюансы
      • Виды и характеристики смазки для газовых кранов, перенос газового крана — поясняем во всех подробностях
      • Виды оголовков на трубу дымохода и технология их монтажа — расписываем по порядку
      • Виды тепловой изоляции печных труб — изучаем основательно
      • Виды теплоизоляции для труб отопления — изучаем вместе
      • Виды, устройство и монтаж водопроводных вентилей: познавайте с нами
      • Виды, характеристики и монтаж металлических дымовых труб — рассказываем в общих чертах
      • Водопроводные краны — разновидности и правила выбора
      • Все о полипропиленовых трубах армированных стекловолокном
      • Все о технологии монтажа полипропиленовых труб для водоснабжения
      • Выбираем армированные полипропиленовые трубы для отопления — разбираем развернуто
      • Выбираем краску для труб отопления в квартире — поясняем по порядку
      • Выбираем ребристрые регистры, радиаторы и трубы отопления: рассматриваем обстоятельно
      • Выбираем регистры отопления из гладких труб — рассматриваем основательно
      • Выбираем трубы для отопления частного дома
      • Выбор медных труб, их характеристики, срок службы и применение (видео)
      • Выбор универсального и жаропрочного герметика для труб отопления: рассматриваем обстоятельно
      • Выпрямляем трубу из полиэтилена низкого давления своими руками: излагаем по пунктам
      • Вытяжная вентиляция из канализационных труб — технология укладки, материалы и требования
      • Гибка алюминиевых труб с помощью трубогиба и подручных средств
      • Гибка труб без трубогиба своими руками: излагаем главное
      • Гибка труб различного типа — технология и необходимое оборудование
      • Гидродинамическая прочистка канализации — оборудование и принцип работы
      • Действенные методы прочистки канализации своими руками — рассказываем подробно
      • Делаем обратный клапан своими руками — основные этапы
      • Диаметр канализационной трубы — основные характеристики и правила расчета
      • Диаметр полипропиленовых труб для отопления — сводная таблица
      • Для чего нужен плинтус для труб отопления?
      • Для чего нужны декоративные накладки на трубы отопления?
      • Заделка стыков и трещин в чугунной трубе
      • Закрываем трубы в туалете, ванной и на кухне пластиковыми панелями
      • Инструкция как поменять кран-буксу своими руками: объясняем тщательно
      • Инструкция как поменять прокладку крана в ванной
      • Инструкция по врезке в канализационную трубу своими руками (видео)
      • Инструкция по ремонту металлопластиковых труб в домашних условиях — разбираемся развернуто
      • Инструкция по съему заглушки с канализации своими руками — расписываем во всех подробностях
      • Использование ППМ изоляции для защиты труб: советы эксперта
      • Ищем под землей и огреваем трубы ПНД: разбираем подробно
      • Как выбрать и пользоваться паяльником для пластиковых труб
      • Как выбрать и применять нож для резки полипропиленовых труб
      • Как выбрать и применять ножницы для резки полипропиленовых труб
      • Как выбрать оцинкованные трубы для отопления и водоснабжения
      • Как выбрать теплоизоляцию для труб водоснабжения — советы специалистов
      • Как выбрать трубу для газовой колонки?
      • Как выбрать трубу для дымохода газового котла?
      • Как выгнать воздух из труб отопления?
      • Как заделать течь (дырку, протечку) в трубе отопления? (видео)
      • Как зачеканить чугунную трубу
      • Как монтировать металлопластиковые трубы с обжимными фитингами — разбираем досконально
      • Как открутить кран своими руками (видео)
      • Как правильно паять трубы отопления?
      • Как проводится лазерная резка труб — объясняем по порядку
      • Как производится замена труб в ванной — материалы и установка
      • Как проложить и утеплить трубы отопления в земле? (видео)
      • Как сделать станок для холодной ковки своими руками и его разновидности (видео)
      • Как сделать трубогиб для круглой трубы в домашних условиях — объясняем по порядку
      • Как сделать трубогиб для профильной трубы своими руками
      • Как согнуть металлопластиковую трубу — эффективные способы
      • Как соединять медную трубку различными способами — разъясняем основательно
      • Как соединять металлопластиковые трубы
      • Как соединять пластиковые трубы: это важно знать
      • Как соединять полипропиленовые трубы — выкладываем все нюансы
      • Как спрятать трубу отопления?
      • Как утеплить водопроводную трубу над землей: разбираемся в сути
      • Как утеплить трубу дымохода своими руками: выкладываем суть
      • Как утеплить трубы отопления на улице?
      • Какие пропиленовые трубы лучше для отопления, схема и монтаж
      • Какие трубы лучше для водопровода в квартире: познавайте с нами
      • Классификация основных видов водопроводных труб и особенности их эксплуатации — рассматриваем со всех сторон
      • Конструктивные особенности и правила монтажа вакуумного клапана для канализации: объясняем вопрос
      • Лучшие способы изоляции металлической трубы дымохода в бане: разбираемся в вопросе
      • Металлопластиковые трубы для отопления — монтаж срок годности и их характеристики
      • Методы гибки квадратных труб своими руками: рассматриваем все нюансы
      • Методы гибки профильной трубы — на станке и ручным способом
      • Методы гибки труб из нержавейки — промышленным способом и вручную
      • Методы прокладки газопровода — схема коммуникаций и материалы
      • Методы шумоизоляции канализационного стояка в домашних условиях: рассматриваем со всех сторон
      • Монтаж трубопровода из стальных труб
      • Монтируем и крепим трубы из ПВХ — выкладываем суть
      • Народные способы для прочистки дымохода от сажи: поясняем во всех подробностях
      • Обзор асбестовых труб, размеры, способы соединения
      • Обзор канализационных труб ПВХ: рассмотрим внимательно
      • Обзор лучших методов гибки пластиковых труб своими руками: это познавательно
      • Обзор лучших утеплителей для вентиляционных труб: раскрываем все нюансы
      • Обзор полипропиленовых труб
      • Обзор стальных труб: выявляем все нюансы
      • Обзор стеклопластиковых труб: излагаем развернуто
      • Обзор характеристик нержавеющих труб — освещаем подробно
      • Обрезка газовой трубы в квартире: требования и проведение работы
      • Обустройство вентиляции погреба с двумя трубами — схема, оборудование и монтаж
      • Основные виды и технология гидроизоляции труб — полезно знать
      • Основные виды фитингов для полипропиленовых труб — характеристики, назначение и монтаж
      • Основные методы герметизации резьбовых соединений труб
      • Основные неисправности и правила ремонта дымовой трубы
      • Основные отличия крана от вентиля — технические особенности и функциональность
      • Основные правила монтажа канализации из пластиковых труб своими руками — выкладываем все нюансы
      • Основные способы изоляции газопроводов — передаем суть
      • Основные типы задвижек для трубопроводов, их устройство и монтаж: разъясняем по полочкам
      • Основные типы и правила монтажа теплоизоляции для труб — раскладываем по пунктам
      • Основные типы предохранительных клапанов и их применение
      • Основные типы фитингов и их характеристики, зажим и крепление
      • Основные этапы и правила врезки в трубу водопровода — читайте во всех подробностях
      • Основные этапы и правила монтажа дренажных труб: описываем досконально
      • Основные этапы и рекомендации по установке вентиляционных труб на крыше — описываем по порядку
      • Основные этапы установки дымовой трубы своими руками — передаем все нюансы
      • Особенности лучевой разводки системы отопления: рассматриваем вопрос
      • Особенности монтажа систем отопления и водопровода медными трубами: разбираем в общих чертах
      • Особенности разводки труб водопровода для частного дома
      • Отогреваем замерзшие полипропиленовые трубы
      • Отогреваем металлопластиковую трубу под землей
      • Пайка медных труб и ее способы: объясняем подробно
      • Пайка труб ПНД – оборудование и порядок действий — излагаем во всех подробностях
      • Пенополиуретановая изоляция для труб — преимущества и возможности материала
      • Пластиковые вентиляционные трубы для вытяжки — технические характеристики и монтаж
      • Пластиковые трубы для отопления: разновидности и особенности выбора
      • Подключаем радиатор отопления к полипропиленовым трубам: описываем по пунктам
      • Полипропиленовые трубы для отопления — нюансы
      • Порядок замены полипропиленовых труб своими руками — разбираем со всех сторон
      • Порядок и схема расчета высоты дымовой трубы — разбираем внимательно
      • Порядок монтажа газовых труб в квартире — основные этапы и правила
      • Порядок монтажа пластиковых труб для водопровода своими руками: кратко и понятно
      • Порядок проведения телеинспекции канализационных труб — разбираемся внимательно
      • Почему течет кран — основные причины и этапы ремонта
      • Пошаговая инструкция по замене картриджа в кране: объясняем во всех подробностях
      • Пошаговая инструкция по ремонту кран-буксы: передаем все нюансы
      • Пошаговая инструкция по ремонту шарового крана: лучше один раз увидеть
      • Пошаговое руководство по установке крана на кухне: разбираем тщательно
      • Правила замены труб отопления — выбор материалов и монтаж
      • Правила переноса газовой трубы на кухне — требования СНИП и порядок проведения работ
      • Практичные варианты как спрятать газовую трубу на кухне
      • Практичные советы как найти водопроводную трубу под землей
      • Практичные способы маскировки канализационных труб в ванной: изучайте с нами
      • Преимущества и правила использования жидкой теплоизоляции для труб (видео)
      • Принцип работы и область применения двухходового клапана — теория и практика
      • Принцип работы и правила монтажа байпасного клапана: разбираем со всех сторон
      • Принцип работы и чертеж станка для усиления профильной трубы: разбираемся досконально
      • Принцип работы трехходового крана и его конструкция
      • Принцип работы электрозадвижек для трубопроводов и область их применения — излагаем главное
      • Принцип работы, характеристики и монтаж греющего кабеля для канализационных труб: познаем по порядку
      • Проектирование и монтаж разводки труб водоснабжения в ванной и туалете
      • Прорвало трубу — куда обращаться и как устранить течь
      • Профильная труба — характеристики, применение в строительстве
      • Развальцовываем медную трубку своими руками — освещаем по пунктам
      • Размеры и срок службы стальных водопроводных труб — излагаем подробно
      • Расчет радиуса изгиба полиэтиленовых труб (видео)
      • Расчета веса профильной трубы с помощью таблицы
      • Рейтинг лучших средств для прочистки труб на кухне: что надо знать
      • Рекомендации по замене труб в квартире — материалы и правила монтажа
      • Руководство по обрезке газовой трубы — оборудование и способы
      • Свойства и область применения оцинкованной изоляции труб: изучаем суть
      • Секреты монтажа трубопроводов из нержавеющей стали: рассмотрим в общих чертах
      • Советы по ремонту труб в ванной и туалете своими руками — рассматриваем подробно
      • Соединение полиэтиленовых труб, виды монтажа труб ПНД: рассмотрим вопрос
      • Соединение чугунной трубы с пластиковой
      • Сортамент и основные характеристики круглых труб: познаем со всех сторон
      • Сортамент и сфера применения прямоугольных труб — общий взгляд
      • Сортамент квадратных труб и область их применения: выявляем суть
      • Сортамент стальных труб — распишем главное
      • Способы и советы как почистить дымоход в бане — рассматриваем вопрос
      • Способы прокладки трубопроводов и их особенности
      • Способы разморозки канализационных труб в частном доме
      • Способы ремонта стояков отопления своими руками — рассмотрим во всех подробностях
      • Сравнение металлопластиковых и полипропиленовых труб: разбираемся по порядку
      • Сравнение параметров прочности квадратных и круглых труб — объясняем во всех подробностях
      • Схема и разводка канализации в частном доме: излагаем обстоятельно
      • Сходство и различия труб ПВХ и ПНД
      • Сэндвич трубы для дымохода — технические параметры и правила монтажа
      • Таблица размеров труб с круглым сечением
      • Тепловая изоляция для труб из вспененного полиэтилена (видео)
      • Технические особенности и применение обратного клапана для канализации
      • Технические особенности и сфера использования соленоидного вентиля
      • Технические характеристики и виды кран-букс для смесителей (видео)
      • Технические характеристики и область использования двухходового крана: познаем главное
      • Технические характеристики и область использования усиленной изоляции труб (видео)
      • Технические характеристики и область применения перепускного клапана — рассказываем по пунктам
      • Технические характеристики и основные типы клапанов
      • Технические характеристики изоляции для труб ППУ
      • Технические характеристики чугунных канализационных труб — читаем во всех подробностях
      • Технология бестраншейной прокладки трубопровода
      • Технология замены канализации — необходимые материалы и порядок работ
      • Технология и способы прокладки канализационных труб: лучше один раз увидеть
      • Технология монтажа водосточных труб и необходимые материалы (видео)
      • Технология обогрева водосточных труб и желобов саморегулирующим кабелем: рассмотрим детально
      • Технология прокладки трубы ПНД в земле — основные этапы и инструмент
      • Трос для прочистки труб — как их выбрать и использовать правильно
      • Труба ПНД: характеристики, применение и маркировки
      • Труба ХПВХ: что это такое, виды и область применения
      • Трубы больших диаметров: характеристики изделия
      • Уклон внутренней и наружной канализации — нормативные параметры и расчет
      • Устройство и монтаж балансировочного клапана для системы отопления — объясняем детально
      • Устройство и правила установки отсечного клапана
      • Устройство и принцип работы термостатического вентиля (видео)
      • Устройство и принцип работы шарового крана — это надо знать
      • Устройство кирпичной трубы для дымохода: объясняем подробно
      • Устройство хомута, виды и сфера применения
      • Устройство, принцип работы и установка крана Маевского: внимательный взгляд на вопрос
      • Учимся самостоятельно делать регистры и радиаторы отопления из профильной трубы — рассказываем детально
      • Характеристики стальных труб для отопления, расчет веса и теплоотдачи: это познавательно
      • Характеристики, принцип работы и монтаж терморегулирующего вентиля: разбираемся внимательно
      • Чем резать металлопластиковые
      • Чистка трубы дымохода в частном доме — эффективные методы и средства
      • Что делать если в трубах отопления журчит вода?
      • Что такое фланец — технические характеристики и применение
      • Эффективная прочистка труб с помощью уксуса и соды: объясняем тщательно
      • Эффективные варианты заделки стыков канализационных труб — рассмотрим вместе
      • Эффективные методы звукоизоляции канализационных труб: разбираемся в сути
      • Эффективные методы как разморозить водопроводную пластиковую трубу под землей — вся суть
      • Эффективные способы герметизации канализационных труб — разбираемся вместе
      • Эффективные способы гибки медных труб в домашних условиях
      • Эффективные способы нарезать резьбу на водопроводной трубе своими руками — описываем обстоятельно
      • Эффективные способы промывки канализационных труб — объясняем в общих чертах
      • Эффективные способы прочистки дымохода — излагаем по пунктам
      • Эффективные способы теплоизоляции дымохода своими руками
      • Эффективные способы теплоизоляции труб канализации — рассматриваем подробно
    • Категория: Утеплители
      • Базальтовый утеплитель для стен дома
      • Басвул — технические характеристики, размеры, плюсы и минусы
      • Варианты утепления деревянных окон на зиму: разбираемся тщательно
      • Виды и применение гранулированного пеностекла — разбираем детально
      • Виды и применение напыляемого пенополиуретана — рассказываем суть
      • Виды и характеристики негорючей теплоизоляции
      • Виды, применение и таблица размеров утеплителя для труб Энергофлекс: изучаем со всех сторон
      • Виды, свойства и применение пеностекла
      • Все о базальтовом утеплителе
      • Все об утеплителе с фольгой (рулонный, блестящий) (видео)
      • Все об утеплителях для труб — что необходимо знать
      • Все про утепление стен в бане (внутри и снаружи)
      • Все способы, как убрать стекловату с одежды и кожи — изучаем по порядку
      • Выбираем утеплитель для пола под ламинат — распишем во всех подробностях
      • Выбираем утеплитель для пола под стяжку
      • Глина с опилками как утеплитель стен: рассмотрим вместе
      • Грамотно утепляем потолок в бане своими руками: рассказываем по порядку
      • Грибки и дюбели для крепления утеплителя
      • Грызут ли мыши минеральную вату, стекловату: выкладываем во всех подробностях
      • Заводятся ли мыши в эковате?
      • Изготовление полиуретана своими руками — поясняем по порядку
      • Инструкция по утеплению металлического гаража своими руками
      • Как и чем правильно утеплить мансардную крышу — познаем все нюансы
      • Как и чем утеплить мансарду, какой утеплитель использовать
      • Как и чем утеплить стены внутри помещения: рассматриваем детально
      • Как и чем утеплить стены гаража самостоятельно — рассмотрим подробно
      • Как и чем утеплить стены дома снаружи — разбираемся развернуто
      • Как изготовить пеноизол своими руками — разбираемся в общих чертах
      • Как класть изоспан на крышу, инструкция по применению
      • Как покрасить пенопласт краской: разбираем детально
      • Как правильно выбрать утеплитель и утеплить пол в доме
      • Как правильно укладывать изоспан на потолок — что необходимо знать
      • Как правильно утеплить деревянный дом минеральной ватой: рассматриваем основательно
      • Как правильно утеплить каркасный дом изнутри и снаружи — раскладываем по пунктам
      • Как правильно утеплить пол пенопластом: изучаем основательно
      • Как правильно утеплить стены в каркасном доме — рассказываем во всех подробностях
      • Как сделать теплую кровлю из металлочерепицы — рассматриваем подробно
      • Как утеплить бетонный гараж своими руками: это надо знать
      • Как утеплить деревянный дом (полы, стены) пенополистиролом: раскрываем все нюансы
      • Как утеплить дом пеноизолом
      • Как утеплить каркасный дом минеральной ватой
      • Как утеплить каркасный дом пенопластом (видео)
      • Как утеплить кровлю пенополиуретаном: распишем во всех подробностях
      • Как утеплить крышу гаража самостоятельно
      • Как утеплить пол в деревянном доме керамзитом
      • Как утеплить пол опилками в частном доме: распишем главное
      • Как утеплить пол экструдированным пенополистиролом: разбираем вместе
      • Как утеплить потолок в гараже своими руками: разъясняем основательно
      • Как утеплить скатную крышу — рассматриваем досконально
      • Как утеплить стены дома керамзитом
      • Как утеплить стены из газобетона снаружи: разбираемся во всех нюансах
      • Как утеплить стены мансарды своими руками
      • Как утеплить стены пенопластом снаружи и изнутри — изучаем развернуто
      • Как утеплить фундамент пенополистиролом: рассказываем по полочкам
      • Как утеплять фундамент частного дома — разбираемся в вопросе
      • Как штукатурить минвату
      • Какая вата лучше: базальтовая или минеральная?
      • Какая минеральная вата лучше для утепления
      • Какой стороной кладется пароизоляция к утеплителю?
      • Каменная вата: характеристики утеплителя и способы монтажа
      • Керамзит, его характеристики и способы изготовления — читайте во всех подробностях
      • Конструкция и виды профиля для гипсокартона Кнауф: излагаем во всех подробностях
      • Лучшие способы как утеплить трубу дымохода своими руками — раскрываем суть
      • Марки утеплителей: разбираемся внимательно
      • Материалы и работы по утеплению колодца на зиму: освещаем все нюансы
      • Минеральная вата и каменная вата в чем разница, и что лучше: разбираемся в общих чертах
      • Минеральная вата — секрет ее востребованности в профессиональном строительстве
      • Минеральная вата — характеристики и свойства
      • Можно ли наносить штукатурку на пенопласт и как это делать
      • Можно ли утеплить фундамент на винтовых сваях — разбираем детально
      • Напыляемый утеплитель Полинор: разъясняем развернуто
      • Недостатки утеплителя Эковата
      • Огнестойкость сэндвич панелей из минваты
      • Опилки как утеплитель потолка: выявляем все нюансы
      • Основные методы герметизации трубы на крыше: рассматриваем главное
      • Основные способы задувки эковаты: изучаем в общих чертах
      • Особенности утепления пола в доме на сваях — рассматриваем во всех подробностях
      • Особенности утепления пола между лагами — освещаем вопрос
      • Отличия поролона и пенополиуретана — разъясняем подробно
      • Отличия стекловаты от минеральной ваты при выборе утеплителя — разбираемся в сути
      • Пенопласт или пенополистирол, что лучше, что теплее, чем отличаются?
      • Пенополиуретан — свойства, виды и его применение
      • Порядок приготовления полистиролбетона своими руками (видео)
      • Правильно утепляем деревянную баню из бревна и бруса — рассмотрим развернуто
      • Правильно утепляем крышу дома своими руками, подробное руководство
      • Применение, свойства и виды жидкой теплоизоляции: разбираем суть
      • Производство полистиролбетона, его свойства и применение: познаем подробно
      • Разбираемся в особенностях утепления стеклянного балкона — взгляд со всех сторон
      • Разбираемся в утеплении ворот и дверей гаража — освещаем вопрос
      • Резка минеральной ваты, чем и как резать минеральную вату в рулоне и плитах
      • Резка пенопласта на станке и ножом — поясняем вопрос
      • Самостоятельное утепление стен балкона изнутри: изучаем обстоятельно
      • Сверхтонкая изоляция и ее применение: излагаем все нюансы
      • Способы и материалы для утепления бетонного пола (видео)
      • Способы и материалы которыми лучше утеплить пол на 1 этаже (видео)
      • Способы утепления пластиковых окон и откосов своими руками
      • Способы утепления погреба или подвала гаража своими руками — рассмотрим в общих чертах
      • Способы утепления сарая для кур, коз, свиней и других животных (видео)
      • Сравнение пеноплекса и минваты по характеристикам — рассмотрим по полочкам
      • Сравнение характеристик пенополистирола и пеноплекса
      • Техническая изоляция ЭНЕРГОФЛЕКС
      • Технические характеристики «Эковер Лайт» (видео)
      • Технические характеристики минераловатных плит Лайт Баттс Rockwool — освещаем подробно
      • Технические характеристики Роклайт Технониколь — рассказываем главное
      • Технические характеристики теплоизоляции для труб K FLEX
      • Технические характеристики утеплителя Rockwool венти баттс — рассматриваем со всех сторон
      • Технические характеристики утеплителя «Ursa» и другие параметры: изучаем по пунктам
      • Технические характеристики утеплителя Изорок
      • Технические характеристики утеплителя Изоспан
      • Технические характеристики утеплителя Пенофлекс: разбираем досконально
      • Технические характеристики утеплителя Пенофол — разъясняем нюансы
      • Технические характеристики утеплителя ТехноРуф
      • Технологии и материалы для утепления стен — рассмотрим по порядку
      • Технология производства пенополиуретана: рассматриваем со всех сторон
      • Технология производства пеностекла в домашних условиях — передаем все нюансы
      • Технология производства эковаты в промышленных и домашних условиях — описываем досконально
      • Технология стяжки пола с керамзитом — распишем главное
      • Технология утепления балкона минватой своими руками
      • Технология утепления кровли минватой
      • Технология утепления кровли пенополистиролом — описываем суть
      • Технология утепления крыши пеной — выявляем суть
      • Технология утепления крыши пенопластом
      • Технология утепления пола минеральной ватой
      • Технология утепления помещений эковатой — разбираемся досконально
      • Технология утепления стен эковатой — описываем во всех подробностях
      • Устройство теплого пола в бане (от печки, или под плитку)
      • Утепление кровли напылением пенополиуретана — расписываем по пунктам
      • Утепление крыш в частном доме — виды материалов и процесс монтажа
      • Утепление мансарды изнутри пенопластом: а нужно ли?
      • Утепление мансарды минеральной ватой своими руками: это познавательно
      • Утепление пеноплексом
      • Утепление пенополиуретаном
      • Утепление пенофолом (видео)
      • Утепление пола мансарды своими руками — изучайте с нами
      • Утепление потолка керамзитом
      • Утепление потолка минеральной ватой: разбираемся в вопросе
      • Утепление потолка экструдированным пенополистиролом: выкладываем все нюансы
      • Утепление стен гипсокартоном изнутри — освещаем вопрос
      • Утепление стен дома пенополиуретаном — изучаем основательно
      • Утепление стен жидким утеплителем — разъясняем в общих чертах
      • Утепление стен из газосиликатных блоков снаружи
      • Утепление стен из керамзитобетонных блоков
      • Утепление стен из пеноблоков снаружи: взгляд со всех сторон
      • Утепление стен минеральной ватой снаружи и изнутри: делимся знаниями
      • Утепление стен монтажной пеной
      • Утепление стен рулонным утеплителем
      • Утепление стен фольгированным утеплителем: рассмотрим подробно
      • Утепление фундамента пенопластом — излагаем детально
      • Утепление чердака в частном доме — поясняем все нюансы
      • Утепление чердака пенополиуретаном своими руками — разбираем по пунктам
      • Утеплитель для бани и парилки, какой утеплитель лучше?
      • Утеплитель ИЗБА
      • Утеплитель Изовер — технические характеристики, виды, преимущества и недостатки
      • Утеплитель Изовол — технические характеристики, плюсы и минусы, виды
      • Утеплитель Перлит: рассмотрим внимательно
      • Утеплитель стекловата — применение, плюсы и минусы утеплителя
      • Утепляем балкон с панорамным остеклением: это полезно знать
      • Утепляем баню из керамзитобетонных блоков правильно: познаем подробно
      • Утепляем входную дверь в квартире своими руками
      • Утепляем гараж пенопластом самостоятельно (видео)
      • Утепляем дверь в частном доме: изучаем детально
      • Утепляем деревянный дом пенопластом: правила монтажа
      • Утепляем деревянный пол своими руками — расписываем во всех подробностях
      • Утепляем квартиру изнутри и снаружи своими руками — объясняем подробно
      • Утепляем кирпичную баню правильно: расписываем суть
      • Утепляем парилку и пол в бане — разъясняем во всех подробностях
      • Утепляем пенопластом потолок: поясняем во всех подробностях
      • Утепляем полы над влажным холодным подвалом — расписываем суть
      • Утепляем потолок в деревянном доме своими руками
      • Утепляем стену квартиры изнутри своими руками: рассмотрим детально
      • Утепляем стены деревянного дома: познаем по порядку
      • Утепляем фундамент деревянного дома: расписываем по порядку
      • Характеристики и применение пеноизола
      • Чем и как можно утеплить деревянный дом: рассмотрим вместе
      • Чем и как утеплить потолок в доме снаружи и изнутри — познаем вместе
      • Чем лучше утеплять полы под линолеумом: основательный взгляд на вопрос
      • Чем склеить пенопласт между собой: рассказываем по пунктам
      • Что лучше: минеральная вата или пенополистирол?
      • Что лучше: пенополиуретан или пенополистирол, сравнение характеристик
      • Что такое полиуретан, его характеристики и применение (видео)
      • Что такое теплоизоляционная штукатурка и ее применение — освещаем тщательно
      • Эковата и базальтовый утеплитель — сравнительный обзор
      • Эластичный пенополиуретан и его применение

    Страницы

    Монтаж полипропиленовых труб: видео

     

    Значительно сэкономить средства при выполнении такого дорогостоящего мероприятия, как ремонт можно. Для этого необходимо применить смекалку и сделать работу собственными руками. Предлагается изучить процесс установки труб к стене из полипропиленового материала. При замене трубопроводов обычно сталкиваешься с демонтажем труб выполненных из металла, который кажется нам намного прочнее и долговечнее. Чтобы развеять все сомнений о надежности применения неметаллических труб, изготовленных из полипропилена, рассмотрим достоинства таких изделий.

    Положительные свойства

    В отличие от стальных изделий, трубы, изготовленные из полипропилена, устойчивы к образованию коррозии, скоплению известковых отложений, препятствуют созданию условий для размножения бактерий, не требуют применения защитных покрасок и повторных замен вследствие окисления. Для борьбы с разрушительной коррозией можно устанавливать трубы из меди, при этом стоимость ремонта резко возрастет.

    Трубы из металла в случае отсутствия теплоизоляции благодаря своему высокому коэффициенту теплопроводности теряют тепло теплоносителя на пути к потребителю. В зимнее время при снижении температуры окружающей среды до минусовых показателей, стальные трубы становятся неэластичными. В случае образования замерзшего носителя внутри ее появляется риск разрыва. Важно отметить, что некоторые виды, изготовленные из полипропилена, также могут разрываться при замерзании.
    Как известно, изделия китайских производителей пользуются популярностью из-за своей доступности по финансам, при этом качество товара не всегда утешает. Такая же ситуация и с ними. Рекомендуется заказывать трубы разных типов у немецких компаний, которые славятся своей морозоустойчивостью, долговечностью, благодаря чему можно существенно снизить затраты при замене разорвавшихся недавно установленных дешевых труб от сомнительных производителей дальнего востока. Можно заметить скупой платит трижды.

    Еще одним неудобством при использовании труб из металла является необходимость в регулярной их зачистке и обработке от инфекций и болезнетворных бактерий. В противном случае внутри ее снижается пропускная способность и создается очаг для заражения страшными болезнями. К тому же при сборке металлических труб применяется тяжелый, дорогостоящий и вредоносный сварочный процесс. Масса металлического трубопровода значительно выше пластикового это приводит к созданию необходимых условий для дополнительных креплений.
    Детали из полипропилена обладают несколькими такими положительными качествами:
    • такой материал не ржавеет,
    • в нем не создаются известковые отложения,
    • отсутствуют благоприятные условия для размножения бактерий,
    • имеет низкий коэффициент теплопроводности теплопотери минимальные,
    • экологически чистый,
    • имеет срок эксплуатации до 2550 лет при нормальных условиях использования.

    Какие существуют виды?

    После принятия решения об установке труб из полипропиленового материала необходимо правильно подобрать тип изделия. В зависимости от вида носителя холодного или горячего снабжения водой, они делятся на четыре следующих типа:
    1. PN10 для использования холодной воды,
    2. PN20 для использования холодной и горячей воды,
    3. PN20 используются в системах отопления и переноса горячей воды,
    4. PN25 используются в системах отопления, усиленные армированным стекловолокном.
    Определившись с типом устанавливаемых полипропиленовых труб необходимо подобрать набор инструментов для создания надежной системы и креплений к ней.

    Оснащение для установки

    Для их установки необходимо дополнительно приобрести вспомогательные фитинги тройники, уголки и другие устройства для окончательного совершения работы различные смесители, заглушки для обслуживания и т. д. В случае врезки устанавливаемого трубопровода в сложную систему водоснабжения или отопления инженерную сеть, возможно, необходимо будет приобрести такие специальные элементы, как:
    • клапан спускной для удаления воздуха из системы,
    • гидроаккумулятор,
    • реле давления и т. д.
    С целью надежного их прикрепления к стене применяется специальные клипсы (см. Монтажные клипсы для крепления труб)

    неодинакового диаметра в соответствии с размерами устанавливаемых труб из полипропилена, которые крепятся с помощью саморезов нужного размера и дюбелей. Для экономии времени и сил применяются специальные клипсы, изготавливаемые с встроенным в ней дюбелем. При этом сокращается не только время для прикрепления клипсы, а и количество используемых саморезов.
    Для отрезания труб необходимого размера применяются специальные ножницы. Точного прямого разреза можно достичь, используя только хорошо заточенные ножницы. Чтобы присоединить участки труб друг к другу, а также необходимые фитинги, понадобится специальный паяльный аппарат. С целью получения надежного и долговечного соединения труб и деталей, а также при высоком объеме выполняемых работ применяют профессиональное паяльное оборудование. Для любителей делать ремонт предлагается соответствующее оснащение. При установке клипс и дюбелей в стене используется перфоратор. В стены, выполненные из дерева, клипсы для труб присоединяются без дюбелей с помощью шуруповерта. Для нанесения проекта системы трубопроводов на стену понадобится рулетка, уровень строительный, мел или карандаш.

    Порядок прокладывания

    Для правильного проектирования трассы под устанавливаемый трубопровод существует несколько таких основных правил:

    1. Необходимо организовать небольшой угол наклона по ходу течения воды. Это необходимо выполнить даже в том случае, если носитель в трубе находится под давлением. Такое наклонное направление предотвратит застаивание воды на участках трубопровода и снизит вероятность замерзания воды в зимнее время года, например, на закрытой даче.
    2. В проекте системы трубопроводов необходимо по возможности использовать минимальное количество местных гидравлических сопротивлений потоку воды поворотов, врезок и т. д.
    3. Во избежание деформации труб в системе применяются опоры, которые обязательно необходимо устанавливать в местах врезок различных элементов трассы.

     

    Монтаж труб отопления своими руками

    Самостоятельный монтаж труб домашнего отопления довольно непростое дело, но вполне выполнимое. В основе работы лежит сварка отдельных участков трубы в целую систему отопления, подключение радиаторов и отопительного котла. Чтобы выполнить сварку металлических труб, вам придется воспользоваться услугами сварщика. Такая процедура сулит лишние расходы, а также дым и копоть от сварки в квартире. Ну а если вы решили выполнить монтаж труб отопления своими руками, используйте для работы полипропиленовые трубы.

    Разводка трубопровода

    Схема системы отопления

    От правильной разводки трубопровода зависит работоспособность вашей системы отопления. Существуют различные схемы систем отопления, но выделяют две, самые популярные:

    Система верхнего разлива воды очень выгодна своей независимостью от принудительной циркуляции воды. Нагретая в котле вода будет подниматься по трубе в верхнюю точку и по трубопроводу опускаться через радиаторы в нижнюю (обратную) трубу. С обратной трубы вода снова стекает в котел для подогрева. Для работы этой системы трубопровод монтируют по уровню. Надо, чтобы от выхода котла в сторону его входа, по всему трубопроводу был небольшой уклон для произвольной циркуляции воды.

    Система верхнего разлива воды

    Выгодна такая система тем, что не требует установки насоса для циркуляции воды. Вы экономите на электричестве, а при его отключении отопительная система продолжает работать. Недостаток системы заключается лишь в ее неэстетичности. Верхняя труба применяется большего диаметра, чем в системе с нижним разливом. Такой трубопровод сложнее спрятать в стене. Кроме того, сэкономив на электричестве и приобретении насоса, вы переплатите за увеличенное потребление энергоносителя, применяемого для работы котла.

    Система нижнего разлива воды позволяет применять пластиковые трубы малого диаметра. Циркуляцию воды в трубопроводе будет обеспечивать насос. Такой вид системы имеет большее КПД, чем рассмотренный выше.

    Система нижнего разлива воды

    К достоинствам монтажа трубопровода относится укладка тонкой пластиковой трубы под полом здания и подключение к ней системы теплого пола. К радиатору из-под пола будут выходить два маленьких отрезка трубы для подключения. Минус данной системы состоит в ее зависимости от насоса. Отключили электроэнергию или сломался насос – системой отопления вы пользоваться не сможете.

    Монтаж трубопровода

    Все работы начинайте с составления плана отопительной системы. Если вы решили выполнить монтаж отопления из полипропиленовых труб, потренируйтесь выполнять пайку соединений на ненужных кусках трубы. Это спасет вас от лишнего брака в работе. Исходя из составленного плана, приобретите необходимое количество полипропиленовых труб, фитинги, краны, паяльник.

    • В стенах и перекрытиях здания, где будет проходить трубопровод, пробейте перфоратором отверстия.
    • Ножницами для резки труб нарежьте необходимых размеров куски, на краях снимите маленькую фаску, для лучшего входа трубы в фитинг. На армированной трубе зачищаете край от фольги на расстоянии глубины фитинга. Армированная труба, покрытая сверху пластиком, в зачистке не нуждается.
    • Разогрейте паяльник и подготовьтесь к пайке. Рассчитайте так, чтобы большую часть пайки конструкции выполнить на столе. У стены должны остаться последние точки пайки для соединения всей конструкции. Такой способ монтажа облегчит вам работу, и вы не будете в неудобной позе с паяльником на полу паять каждый стык трубы.
    • Вставьте край трубы в насадку паяльника с одной стороны, и одновременно фитинг – с другой стороны. Прогрейте при температуре 260°C. Снимите заготовки с паяльника и соедините, вставив трубу в фитинг. Почувствовав упор стенки фитинга, не делайте больше давления на трубу. Иначе сдавленный край может уменьшить диаметр пропускного отверстия. Через пару секунд заготовки спаяются. Для пайки труб разного диаметра необходимо свое время, которое можно найти в этой таблице:

    Время для пайки труб разного диаметра

    • Выполнив пайку всех возможных участков на столе, уложите заготовки на свое постоянное место и закрепите трубы в специальных держателях. Далее вам придется спаять на весу все заготовки в единый трубопровод.
    • На следующем этапе приступайте к подключению к вашей системе радиаторов. На каждый вход и выход радиатора желательно установить шаровой кран. При выходе одного радиатора из строя, кранами можно будет отключить его, а вся система отопления будет продолжать свою работу. При установке кранов все резьбовые соединения уплотняйте ФУМ лентой. В кран вкрутите фитинг с переходом с резьбы на пластик и припаяйте к общей системе трубопровода. Но такой вид соединения будет неразъемным. Для замены радиатора вам придется перерезать трубу, а потом опять выполнять пайку. Чтобы избежать такой проблемы, установите между фитингом и краном разъемное соединение – американку.
    • Полностью готовую систему отопления продуйте компрессором, направив поток воздуха в верхнюю трубу – подачу. Воздух беспрепятственно должен пройти по всему трубопроводу и радиаторам и выйти в нижнюю трубу – обратку. Если воздух не проходит, значит, во время пайки вы сделали брак и запаяли проходное отверстие трубы. Тут уж ничего не поделаешь, придется местами резать трубопровод и искать бракованную пайку.
    • После успешного испытания подключите трубы к насосу и отопительному котлу. Имейте в виду, что котел должен располагаться в самой нижней точке от всей трубопроводной системы и отдельной комнате. Подключение делаете все теми же фитингами с переходом резьбы на пластик.
    • Закачайте в систему воду, стравите с радиаторов воздух и проверьте все соединения.

    Разводка труб выполнена

    После этого ваша система отопления готова к работе, можете включать насос и разжигать котел. А полипропиленовые трубы дадут вам гарантию качественной работы системы, минимум на 50 лет.

    Видео

    В этом видео специалист поделится своими знаниями и расскажет, как выполнить монтаж системы отопления дома своими руками:

    Ассоциация пластиковых труб и фитингов

    ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид)

    Руководство по установке трубопроводов горячей и холодной воды из ХПВХ 95 KB

    Это руководство предназначено для предоставления основной информации по установке трубопровода из ХПВХ (хлорированного поливинилхлорида) для систем распределения горячей и холодной воды и опубликовано для монтажников, подрядчиков,
    должностные лица Кодекса, дистрибьюторы и домовладельцы.(27 страниц)

    Контрольный список инспектора сантехники ХПВХ 73 КБ

    Существенная информация по установке трубопроводов из ХПВХ.

    Лист спецификаций: трубы и фитинги из ХПВХ для распределения воды 115 KB

    Технические характеристики пластиковых труб и фитингов из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ) для систем горячего и холодного водоснабжения. (4 страницы)

    Почему системы трубопроводов из пластика ХПВХ? 1.6 МБ

    В этой 2-страничной брошюре рассказывается, почему трубы и фитинги из ХПВХ являются предпочтительным продуктом, особенно для тех, кто занимается экологичным и экологичным строительством.

    Труба из ХПВХ подлежит вторичной переработке Презентация 1 MB

    На этой слайд-презентации Powerpoint показано, как в настоящее время утилизируется лом труб из ХПВХ для производства новых труб. ХПВХ, как и большинство пластмасс, используемых в трубах, является термопластом, и его переработка относительно проста.

    Презентация по переходу на ХПВХ 3.4 МБ

    В этом слайд-шоу PowerPoint описываются проблемы и типы фитингов, используемых при переходах между системами трубопроводов из ХПВХ и металлических трубопроводов.

    Мифы и факты о ХПВХ 243 КБ

    Этот двухстраничный документ развенчивает мифы и предоставляет факты о трубопроводных системах из ХПВХ.

    PEX (сшитый полиэтилен)

    Руководство по проектированию: бытовые водопроводные системы из PEX 22.8 МБ

    Настоящее Руководство по проектированию содержит информацию и ресурсы, необходимые для проектирования и установки систем водоснабжения из сшитого полиэтилена (PEX) в жилых зданиях. Он включает в себя комплексные концепции дизайна и инструкции по установке.
    для увеличения признания и правильного использования PEX. Этот документ предназначен для удовлетворения потребностей строителей жилья, дизайнеров и торговых подрядчиков. Его цель — познакомить потенциальных пользователей и дать возможность текущим пользователям оптимизировать
    их сантехника PEX и минимизировать системные затраты.Кроме того, это позволит инспекторам кодекса и домовладельцам ознакомиться с приложениями, рабочими характеристиками и преимуществами систем водоснабжения из PEX. PEX PPFA
    руководство по установке включено в этот документ.

    Контрольный список инспектора по сантехнике для систем PEX 266 KB

    Существенная информация по проверке установки из сшитого полиэтилена (PEX), включая компоненты, соединения и соединения, общие рекомендации и испытания.

    Труба PEX подлежит вторичной переработке Презентация 1509 KB

    На этой слайд-презентации PowerPoint показано, как в настоящее время перерабатывается труба PEX.

    PEX предлагает экологически безопасные решения 5,2 МБ

    Обсуждается, почему трубы и фитинги PEX являются предпочтительным продуктом, особенно для тех, кто занимается экологичными и экологичными системами водоснабжения и отопления.

    Руководство по установке: Системы распределения горячей и холодной воды из сшитого полиэтилена (PEX) 400 KB

    В этом руководстве содержится информация по установке трубок из сшитого полиэтилена (PEX) для систем распределения горячей и холодной воды в жилых и легких коммерческих установках с использованием трубок диаметром до 2 дюймов.

    PPFA PEX по сравнению с медью 336 KB

    Сравнение PPFA PEX и меди (3 страницы)

    Мифы о PEX и факты 229 КБ

    Этот двухстраничный документ развенчивает мифы и предоставляет факты о PEX.

    ПВХ (поливинилхлорид)

    Системы трубопроводов из ПВХ: полезные советы по устранению проблем 885 КБ

    Системы трубопроводов из ПВХ, полезные советы по предотвращению проблем — это документ, призванный помочь пользователям и установщикам понять ошибки установки, которые могут привести к повреждению или отказу системы, или помочь определить причину повреждения.
    к системе трубопроводов из ПВХ.

    Руководство по проектированию ПВХ Презентация для учебного использования 45,5 МБ

    Узнайте о проектировании наземных систем трубопроводов из ПВХ в удобном для вас темпе, скачав бесплатно презентацию PPFA PowerPoint Руководства по проектированию ПВХ для коммерческих и промышленных применений. Презентация из 292 слайдов включает
    следующие разделы: Введение, Характеристики и преимущества, Проектирование и проектирование, Способы соединения, Установка, Тестирование и ремонт, Применение, Строительные нормы / стандарты и спецификации, Трубопроводы из ПВХ и окружающая среда,
    Другие системы пластиковых трубопроводов, приложения и глоссарий.

    Руководство по дизайну ПВХ 6,82 МБ

    Трубы ПВХ чаще всего используются для подземных установок; однако существуют десятки вариантов применения надземных трубопроводов, в которых ПВХ является идеальным материалом. Это 216-страничное руководство охватывает практически все, что вы хотите знать о трубопроводах из ПВХ.
    для понимания терминологии, включая десятки полезных таблиц, более 130 фотографий и рисунков, а также один из самых обширных глоссариев и приложений с диаграммами в отрасли.Аудитория Путеводителя — архитекторы, уточняющие инженеры,
    должностные лица по строительству и нормам, установщики трубопроводов, студенты-архитекторы и инженеры, дистрибьюторы продуктов для работы с жидкостями и производители пластиковых трубопроводов.

    Характеристики и преимущества трубопроводных систем из ПВХ 21,9 MB

    Рассказанная презентация, объясняющая особенности и преимущества трубопроводных систем из ПВХ. Обновлено 2015 г.

    Спецификация труб и фитингов из ПВХ для промышленного сантехнического оборудования 1.36 МБ

    Эта брошюра предназначена для предоставления основной информации о том, как выбрать трубы из ПВХ для коммерческого водопровода. (8 страниц)

    Труба ПВХ подлежит вторичной переработке Презентация 952 KB

    Эта слайд-презентация в PowerPoint показывает, как в настоящее время из лома ПВХ-труб перерабатывается новая труба. ПВХ, как и большинство пластиков, используемых для изготовления труб, является термопластом, и его относительно легко переработать.

    Лист спецификаций: трубы и фитинги из ПВХ для DWV 103 KB

    Технические характеристики пластиковых труб и фитингов из поливинилхлорида (ПВХ) для дренажных, сточных и вентиляционных систем. (4 страницы)

    Лист спецификаций: трубы и фитинги из ПВХ для водоснабжения 79 KB

    Технические характеристики пластиковых труб и фитингов из поливинилхлорида (ПВХ) для водоснабжения. (3 страницы)

    Пожарная безопасность ПВХ 2.1 МБ

    Пластиковые трубы и монография по пожарной безопасности. (41 стр.)

    Промышленное (TIPS)

    TIPS Workbook 13,0 МБ

    Недавно пересмотренная рабочая тетрадь по промышленным трубопроводным системам из термопластов (TIPS) состоит из 89 страниц, заполненных фактами, и содержит сотни изображений, таблиц, место для заметок и легко понимаемую информацию о термопласте.
    промышленные трубопроводные системы.Разделы учебного пособия включают: История и введение / Функции и преимущества / Соображения по инженерному проектированию / Присоединение, установка, методы тестирования и ремонта / Доступность продукта.
    / Выбор подходящего материала пластиковых трубопроводов / Области применения.

    Однодневная презентация с комментариями Видео на YouTube

    Однодневная презентация с рассказом — Все компакт-диски TIPS / PPFA представляют собой профессионально сделанные презентации PowerPoint, созданные для дополнения семинаров и рабочих тетрадей.Компакт-диски содержат более 300 изображений и понятные таблицы.

    Рассказанная презентация на полдня Видео на YouTube

    Рассказанная презентация на полдня — Все компакт-диски TIPS / PPFA представляют собой профессионально сделанные презентации PowerPoint, созданные для дополнения семинаров и рабочих тетрадей. Компакт-диски содержат более 300 изображений и понятные таблицы.

    90-минутная презентация видео на YouTube

    Презентация с рассказом за 90 минут — Все компакт-диски TIPS / PPFA представляют собой профессионально сделанные презентации PowerPoint, созданные для дополнения семинаров и рабочих тетрадей.Компакт-диски содержат более 300 изображений и понятные таблицы.

    СОВЕТЫ Мифы и факты 179 КБ

    Этот одностраничный лист развеивает мифы и предоставляет факты о TIPS.

    Часто задаваемые вопросы | Uponor

    Что такое PEX?

    PEX — это аббревиатура полиэтилена (PE) с поперечными связями (X).Это очень гибкая, прочная и нетоксичная труба для использования в водопроводных системах, системах поверхностного отопления и охлаждения, водяных системах отопления и охлаждения, а также в системах пожаротушения.

    Как давно существует PEX?

    В 1968 году немецкий изобретатель доктор Томас Энгель разработал метод химического сшивания полиэтилена, а в 1972 году компания Wirsbo (ныне Uponor) представила на европейском рынке метод Энгеля PEX (называемый PEX-a). В 1984 году PEX-a был завезен в Северную Америку сначала для систем водяного отопления, а затем для сантехнических систем.Сегодня во всем мире установлено более 17 миллиардов футов PEX для систем отопления, охлаждения, водопровода и пожарной безопасности.

    Как давно Uponor PEX используется в водопроводных системах?

    Сантехнические системы Uponor PEX под торговой маркой Uponor AquaPEX® находятся в эксплуатации с 1993 года.

    Что такое сантехническая система Uponor PEX?

    В сантехнических системах Uponor PEX

    используются гибкие трубы PEX и инновационные расширительные фитинги ProPEX® для создания решения, которое минимизирует количество соединений, противостоит коррозии, точечной коррозии и образованию накипи, обеспечивает большую устойчивость в условиях замерзания и продлевает срок службы конструкции.

    Что такое соединение ProPEX?

    В уникальном методе соединения

    Uponor ASTM F1960 ProPEX используется память формы PEX-a. В соединениях ProPEX используется один простой инструмент для создания быстрых, прочных и прочных соединений, которые надежно выдерживают испытания на прочность с усилием до 1000 фунтов. Соединения ProPEX исключают необходимость в горелках, клеях, растворителях или манометрах, и они не могут быть установлены всухую, поэтому никогда не возникает вопроса, произведен ли фитинг. Соединения ProPEX доступны как из бессвинцовой (LF) латуни, так и из технического полимера (EP).

    Что такое технический полимер (EP)?

    Конструированный полимер (EP) — это высокоэффективный термопластический материал, который обладает превосходными механическими, химическими и термическими свойствами, которые обеспечивают стабильность размеров в сложных условиях эксплуатации, включая области с высокими нагрузками, нагревом и влажностью.

    Как установить соединение ProPEX?

    Установить соединение ProPEX просто: просто поместите расширительное кольцо на конец трубы и используйте расширительный инструмент, чтобы расширить трубу и кольцо.После расширения вставьте фитинг большего диаметра. Поскольку труба и кольцо снова сжимаются, образуется прочное и прочное соединение. Фактически, соединения ProPEX — единственный метод соединения PEX, который со временем становится сильнее.

    Существуют ли разные типы PEX?

    Да, существует три различных способа производства PEX, сшитого в разной степени. PEX-a использует метод Энгеля, который создает сшивки труб на 80% или более. PEX-b использует силановый метод для труб, которые на 65-70% сшиты.PEX-c использует радиационный метод для создания трубы с поперечными связями от 70 до 75%. Чем выше степень сшивки, тем гибче и прочнее трубопровод.

    Почему сшивание имеет значение в трубе PEX?

    Сшивание относится к молекулярной связи внутри трубы. Более высокая и более равномерная сшивка в трубе Uponor PEX-a означает более прочную, гибкую и устойчивую к повреждениям трубу с более быстрыми и прочными соединениями расширения, которые держатся плотно.

    Труба Uponor PEX-a лучше, чем труба PEX-b?

    Благодаря производственному процессу, который приводит к более высокому сшиванию, труба PEX-a превосходит трубу PEX-b по нескольким параметрам, в том числе:

    · Возможность ремонта перегиба
    · Максимальный радиус изгиба
    · Превосходная стойкость к коррозии под напряжением и растрескиванием
    · Отсутствие микротрещин при расширении.
    · Золотая печать Ассоциации качества воды (WQA) для устойчивости к циклам замораживания-оттаивания

    Uponor PEX лучше, чем CPVC?

    Uponor PEX имеет много преимуществ по сравнению с ХПВХ, в том числе:

    · Гибкость для меньшего количества соединений
    · Малый радиус изгиба
    · Отсутствие соединительных клеев, растворителей или химикатов
    · Визуальные соединения, которые не могут быть установлены всухую
    · Могут быть испытаны воздухом

    Uponor PEX лучше меди?

    Благодаря своей гибкости, Uponor PEX может изгибаться при каждом изменении направления, уменьшая количество необходимых фитингов для более быстрой установки и повышения производительности системы.Uponor PEX не подвержен коррозии, образованию ямок или образованию накипи, а его способность расширяться и сжиматься обеспечивает большую долговечность в условиях замерзания. Кроме того, поскольку вам необходимо сначала расширить трубу и расширительное кольцо, чтобы выполнить соединение ProPEX, невозможно выполнить сухую установку этого типа соединения. Кроме того, поскольку Uponor PEX не является предметом торговли, он обеспечивает стабильные цены (и помогает избежать краж на рабочем месте, что часто случается с медью).

    Какие размеры труб и фитингов доступны для сантехнических систем Uponor PEX?

    Трубы Uponor AquaPEX и фитинги ProPEX доступны в размерах до 3 дюймов.

    Дается ли гарантия на водопроводную систему Uponor PEX?

    Да, на трубопроводы Uponor AquaPEX и фитинги ProPEX распространяется 25-летняя ограниченная гарантия с возможностью передачи. Для получения полной информации посетите нашу страницу гарантий.

    Каковы номинальные значения температуры и давления для Uponor PEX?

    Uponor PEX рассчитан на следующие температуры и давления:

    · 200 ° F (93,3 ° C) при 80 фунтах на кв. Дюйм (5,5 бар)
    · 180 ° F (82,2 ° C) при 100 фунтах на кв. Дюйм (6,9 бар)
    · 120 ° F (49 ° C) при 130 фунтах на кв. Дюйм (9 бар) (только белая труба Uponor AquaPEX® от ½ «до 2»)
    · 73.4 ° F (23 ° C) при 160 фунтах на кв. Дюйм (11 бар)

    Какое давление разрыва трубы Uponor PEX?

    В соответствии со стандартом ASTM F876 минимальное гидростатическое давление разрыва для трубы PEX при 73,4 ° F (23 ° C) составляет 480 фунтов на квадратный дюйм для трубы ½ дюйма и 475 фунтов на квадратный дюйм для трубы дюйма и более. Трубы Uponor PEX-a ежедневно проходят всесторонние испытания качества, чтобы гарантировать, что они превышают отраслевые стандарты ASTM F876 по давлению разрыва, и постоянно проходят испытания, позволяющие почти вдвое превышать требуемое давление разрыва.

    Какова скорость линейного расширения Uponor PEX?

    Труба Uponor PEX-a расширяется со скоростью 1.1 дюйм (27,94 мм) на 100 футов (30,48 м) трубы при изменении температуры на 10 ° F (5,56 ° C). Использование трубной опоры PEX-a со стойками, распорными зажимами, скобами или петлевыми подвесками поможет контролировать расширение / усадка трубы до уровня, аналогичного уровню медной трубы.

    Прошла ли Uponor PEX обширное тестирование?

    Да, Uponor PEX прошел десятилетия тщательных испытаний. В 1973 г. компания Uponor (Wirsbo) представила образцы труб из полиэтиленгликолята в независимую лабораторию. В течение трех десятилетий эти образцы подвергались непрерывным гидростатическим испытаниям при экстремальных температурах и давлениях — до 203 ° F (95 ° C) и 239 фунтов на квадратный дюйм (16 бар).По завершении испытаний ни одна из частей Uponor PEX не вышла из строя.

    Производится и устанавливается Uponor PEX в соответствии с конкретными строительными нормами, стандартами и списками?

    Да, пожалуйста, обратитесь к нашей странице кодов, стандартов и списков.

    Используются ли в сантехнических системах и системах водяного отопления одни и те же трубы PEX?

    В сантехнических системах используется труба Uponor AquaPEX, в то время как в системах излучающего теплого пола обычно используется труба Wirsbo hePEX ™, которая имеет кислородный барьерный слой для защиты металлических компонентов в излучающей системе.

    Каков радиус изгиба Uponor PEX?

    Радиус изгиба Uponor PEX в шесть раз превышает внешний диаметр трубы.

    Можно ли устранить перегиб трубы Uponor PEX?

    Да, благодаря тепловой памяти трубы вы можете устранить изгиб с помощью теплового удара из тепловой пушки. Обратите внимание, что это возможно только с трубой PEX-a. Перегибы трубы PEX-b или PEX-c устранить нельзя.

    Устойчив ли Uponor PEX к хлору?

    Все производители PEX обязаны проверять устойчивость своих труб к горячей хлорированной воде и указывать обозначение PEX на печатном потоке трубы.Труба Uponor PEX-a отвечает самым высоким требованиям к устойчивости к хлору в условиях конечного использования в 100% случаев при 140 ° F (60 ° C).

    Какова устойчивость труб Uponor PEX к ультрафиолету (УФ)?

    Белая труба Uponor AquaPEX имеет стойкость к ультрафиолетовому излучению в течение одного месяца. Красные и синие трубы Uponor AquaPEX обладают шестимесячной стойкостью к ультрафиолетовому излучению.

    Какие области применения подходят для сантехнических систем Uponor AquaPEX?

    Трубы Uponor AquaPEX и фитинги ProPEX идеально подходят для использования в различных сантехнических системах, в том числе в перекрытиях, под землей, стояках, магистралях, внутри помещений и в системах очистки сточных вод.

    Какие существуют типы труб Uponor AquaPEX?

    · Uponor AquaPEX белый для горячего и холодного водопровода
    · Uponor AquaPEX красный для горячего водоснабжения
    · Uponor AquaPEX синий для водопровода холодной воды
    · Uponor AquaPEX с предварительно нанесенными рукавами для внутреннего водопровода
    · Предварительно изолированный Uponor AquaPEX соответствует энергетическим нормам
    · Труба для очищенной воды Uponor AquaPEX для систем сточных вод (очищенная вода)

    Что такое сантехника Uponor Logic?

    Uponor Logic — это конструкция и компоновка сантехники, которая максимизирует гибкость трубы PEX для уменьшения количества соединений, в то же время включающая многопортовые тройники, расположенные рядом с группами приспособлений, чтобы ограничить количество необходимых труб и соединений и повысить эффективность установки.Этот метод установки использует значительно меньше труб, чем домашняя компоновка, всего с несколькими дополнительными соединениями и требует значительно меньшего количества соединений по сравнению с установкой по схеме «магистраль и ответвление».

    Как работает макет Uponor Logic?

    В конструкции Uponor Logic используется основная линия, идущая к многопортовому тройнику, а распределительные линии выходят из тройника. Эти отдельные линии, идущие от единственного многопортового тройника, обеспечивают водой все приспособления в одной или смежных группах.

    Что такое многопортовая тройник?

    Многопортовый тройник — это длинный тройник из инженерного полимера с несколькими выходами. Однако они не классифицируются как коллекторы, поэтому доступ за стеной не требуется. Многопортовые тройники значительно уменьшают количество точек подключения благодаря своей оригинальной конструкции. Например, для шести обычных тройников требуется 18 соединений, а для проточного многопортового тройника с шестью выходами требуется только восемь соединений (шесть соединений для портов, основной проточный вход и основной проточный выход).Кроме того, многопортовые тройники требуют гораздо меньше места для установки.

    Предлагает ли Uponor подключения для счетчиков воды?

    Да, Uponor имеет фитинги и клапаны для счетчиков воды ProPEX для прямого подключения к счетчикам воды размером от ⅝ «до 1».

    Есть ли в Uponor переходные фитинги и клапаны из латуни, не содержащей свинца (LF)?

    Да, Uponor предлагает обширную линейку латунных пресс-фитингов, не содержащих свинца (LF), фитингов для пота, резьбовых фитингов, заглушек, клапанов и настенных коробок, которые соответствуют критериям уровня свинца на уровне 0 или ниже.25% по составу и превышает Закон США о безопасной питьевой воде.

    Содержат ли свинец трубные изделия Uponor PEX или EP-фитинги?

    Нет, трубы Uponor PEX и фитинги EP не содержат свинца.

    Каковы требования к изоляции соединений при установке предварительно изолированной трубы Uponor AquaPEX?

    Чтобы изолировать соединения при установке трубы Uponor AquaPEX, просто натяните изоляцию на кольцо ProPEX, оставив неизолированным только корпус фитинга.Если необходима установка изоляции, в промышленности доступны изоляционные комплекты.

    Каковы требования при установке Uponor PEX рядом с осветительными приборами?

    При установке Uponor PEX рядом с осветительными приборами руководствуйтесь следующими рекомендациями:

    • 12 дюймов (0,3 м) от стандартных встраиваемых светильников *
    • 2 дюйма (51 мм) от светильников с номинальным изоляционным контактом (IC) *
    • 5 футов (1,5 м) от люминесцентных ламп *

    * Если не изолирован подходящей изоляцией

    Каковы требования к расстоянию между опорами по горизонтали для неизолированной трубы PEX?

    Опора PEX с помощью трубных подвесов или опор того же размера с медной трубкой (CTS), что и для металлических труб.Для PEX размером 1 дюйм и меньше расстояние между опорами по горизонтали составляет 32 дюйма; для PEX размером 1¼ дюйма и более — 48 дюймов. (Обратите внимание, что некоторые нормы, а также Национальные правила водоснабжения Канады допускают расстояние между опорами по горизонтали только 32 дюйма независимо от размера трубы, поэтому обязательно проверьте местные нормативы для проверки.)

    Каковы требования к горизонтальной опоре при использовании опоры для труб Uponor PEX-a?

    Максимальное расстояние между опорами составляет 8 футов (2,4 м) для труб всех размеров. Опорные фитинги размером 1½ дюйма и меньше в пределах 12 дюймов (0.3м). Зажмите трубу на максимальном расстоянии 9,7 м (32 фута).

    Каковы требования к вертикальному расстоянию между опорами для Uponor PEX?

    Для труб любого размера поддерживайте трубу Uponor PEX через каждые 5 футов (1,5 м) в вертикальном положении.

    Каковы требования к стоякам PEX?

    Для стояков холодной воды используйте зажим CTS в основании каждого этажа, а также зажим в верхней части каждого четвертого этажа. В случае стояков для горячей воды для бытового потребления зажимайте в основании каждого этажа и в верхней части каждого второго этажа.

    Каковы требования к PEX в огнестойких конструкциях?

    Труба Uponor PEX-a одобрена для установки в пленум и имеет трехчасовую огнестойкость. Обратитесь к производителю противопожарной защиты для получения информации об одобренных применениях сквозного проникновения с трубами PEX.

    Допущена ли труба Uponor PEX для непосредственного захоронения?

    Труба Uponor PEX одобрена для непосредственного закапывания в грунт или бетон. Для более быстрого и простого монтажа используйте трубу Uponor AquaPEX с предварительно нанесенной муфтой.Гофрированная оплетка обеспечивает дополнительную защиту при установке в бетонных плитах или грунте.

    Можно ли закопать предварительно изолированные трубы Uponor AquaPEX?

    Да, предварительно изолированный Uponor AquaPEX можно закопать при условии, что труба не контактирует с грунтовыми водами. Хотя вода не нарушит целостность трубы или изоляции, она отрицательно скажется на изоляционных свойствах изоляции.

    Допущены ли фитинги ProPEX для непосредственного захоронения?

    Фитинги Uponor ProPEX EP одобрены для непосредственного захоронения.Если используются латунные фитинги, накройте их полиэтиленовой пленкой толщиной не менее 6 мил.

    Каковы требования к испытаниям под давлением?

    Для жилых помещений: Используйте смесь воды и воздуха (или воздуха, если это разрешено местными правилами) и создайте давление на 25 фунтов на кв. Дюйм (1,7 бар) выше рабочего давления или 100 фунтов на кв. Дюйм (6,9 бар).

    Для крупных коммерческих предприятий: Заполните систему питьевой водой, воздухом или их комбинацией. Затем кондиционируйте трубу до 1,5-кратного испытательного давления или 120 фунтов на кв. Дюйм (8.2 бар) в течение 30 минут. Через 30 минут сбросьте избыточное давление, пока не достигнете желаемого испытательного давления [рекомендуется 80 фунтов на квадратный дюйм (5,5 бар)].

    Пластиковые трубы загрязняют системы питьевой воды после лесных пожаров

    Увеличить / Некоторые распространенные типы труб для питьевой воды: Черный пластик — HDPE; белый — ПВХ; желтый — ХПВХ; красный, бордовый, оранжевый и синий — это PEX; зеленый — ПП; серый — полибутилен. Металлические трубы бывают свинцовыми, железными и медными.

    Эндрю Велтон / Университет Пердью, CC BY-ND

    Когда в 2020 году лесные пожары прокатились по холмам возле Санта-Крус, Калифорния, они выбросили токсичные химические вещества в системы водоснабжения как минимум двух населенных пунктов.Один образец показал, что бензол, канцероген, в 40 раз превышает стандарт питьевой воды в штате.

    Наши испытания подтвердили источник этих химикатов, и ясно, что лесные пожары — не единственные пожары, которые подвергают опасности системы питьевой воды.

    В новом исследовании мы нагрели пластиковые водопроводные трубы, обычно используемые в зданиях и системах водоснабжения, чтобы проверить, как они будут реагировать на близлежащие пожары.

    Результаты, опубликованные 14 декабря, показывают, насколько легко лесные пожары могут вызвать широкомасштабное загрязнение питьевой воды.Они также показывают риски, когда загорается только часть здания, а остальная часть остается в эксплуатации. В некоторых из наших тестов тепловое воздействие вызывало выщелачивание более 100 химических веществ из поврежденного пластика.

    Как инженеры-экологи, мы консультируем население по вопросам безопасности питьевой воды и ликвидации последствий стихийных бедствий. Экстремальные сезоны лесных пожаров на западе США подвергают риску все больше сообществ, о которых они могут даже не подозревать. Только в этом году более 52 000 пожаров уничтожили более 17 000 построек — многие из них дома, подключенные к системам водоснабжения.Поврежденные нагреванием пластиковые трубы могут продолжать выщелачивать химические вещества в воду с течением времени, а очистка водной системы от загрязнения может занять месяцы и миллионы долларов.

    Непонятный источник загрязнения

    Причина загрязнения питьевой воды после лесных пожаров озадачила власти с момента ее обнаружения в 2017 году.

    После пожара в Таббсе в 2017 году и пожара в лагере в 2018 году в подземных водопроводных сетях были обнаружены химические вещества, некоторые из которых были сопоставимы с опасными отходами.Заражения не было ни в очистных сооружениях, ни в источниках питьевой воды. Некоторые домовладельцы обнаружили в своей сантехнике загрязнение питьевой воды.

    Реклама

    Испытания показали, что летучие органические соединения достигли уровней, представляющих непосредственный риск для здоровья в некоторых областях, включая уровни бензола, превышающие пороговое значение для опасных отходов Агентства по охране окружающей среды в 500 частей на миллиард. Бензол был обнаружен на уровне, в 8000 раз превышающем федеральный лимит питьевой воды и в 200 раз превышающем уровень, вызывающий немедленные последствия для здоровья.Эти эффекты могут включать головокружение, головные боли, раздражение кожи и горла и даже потерю сознания, а также другие риски.

    Проблема с пластиком

    Пластмассы повсеместно используются в системах питьевого водоснабжения. Их установка зачастую обходится дешевле, чем металлические альтернативы, которые выдерживают высокие температуры, но уязвимы для коррозии. Большие / пластиковые водопроводные трубы не должны гореть, чтобы быть проблемой.

    Эндрю Велтон / Университет Пердью, CC BY-ND

    Сегодня водопроводные трубы под улицами и те, по которым вода поступает к водосчетчикам клиентов, все чаще делают из пластика.Трубы, по которым питьевая вода от счетчика до здания, часто бывают пластиковыми. Счетчики воды также иногда содержат пластик. Частные колодцы могут иметь пластиковые кожухи, а также заглубленные пластиковые трубы, по которым колодезная вода подается в пластиковые резервуары для хранения и здания.

    Трубы внутри зданий, по которым горячая и холодная вода подается в краны, также могут быть пластиковыми, как и соединители для кранов, погружные трубки водонагревателя, трубки холодильника и льдогенератора.

    Чтобы определить, могут ли пластиковые трубы быть причиной загрязнения питьевой воды после лесных пожаров, мы подвергли обычные пластиковые трубы воздействию тепла.Температура была подобна теплу от лесного пожара, который излучается в сторону зданий, но этого недостаточно, чтобы вызвать возгорание труб.

    Мы протестировали несколько популярных пластиковых труб для питьевой воды, включая полиэтилен высокой плотности (HDPE), сшитый полиэтилен (PEX), поливинилхлорид (PVC) и хлорированный поливинилхлорид (CPVC).

    Бензол и другие химические вещества образовывались внутри пластиковых труб просто при нагревании. После охлаждения пластмасс эти химические вещества выщелачивались в воду.Это произошло при температуре 392 градуса по Фаренгейту. Пожары могут превышать 1400 градусов.

    Реклама

    Хотя ранее исследователи обнаружили, что пластмассы могут выделять бензол и другие химические вещества в воздух при нагревании, это новое исследование показывает, что поврежденные нагреванием пластмассы могут напрямую вымывать десятки токсичных химикатов в воду.

    Что делать с загрязнением

    Сообщество может остановить распространение загрязнения воды, если быстро изолировать поврежденные трубы.Без изоляции загрязненная вода может перемещаться в другие части системы водоснабжения, через город или внутри здания, вызывая дальнейшее загрязнение.

    Во время пожара молниеносного комплекса CZU возле Санта-Крус у одной водопроводной сети были клапаны системы распределения воды, которые, по-видимому, содержали воду, загрязненную бензолом.

    Промывка труб, поврежденных нагреванием, не всегда устраняет загрязнения. Помогая Парадайзу, штат Калифорния, восстановиться после катастрофы в лагере Camp Fire в 2018 году, мы и U.Агентство S. по охране окружающей среды оценило, что для безопасного использования некоторых пластиковых труб потребуется более 100 дней непрерывной промывки водой. Вместо этого чиновники решили заменить трубы.

    Даже если дом не поврежден, мы рекомендуем проверять воду в частных колодцах и коммуникациях, если в доме случился пожар. При обнаружении загрязнения мы рекомендуем найти и удалить источники загрязнения из пластика, поврежденного нагреванием. Некоторые пластмассы могут медленно выщелачивать химические вещества, такие как бензол, с течением времени, и это может продолжаться от месяцев до лет, в зависимости от масштаба загрязнения и использования воды.Кипячение воды не помогает и может вызвать выброс бензола в воздух.

    Предотвращение обширного загрязнения

    Сообщества могут принять меры, чтобы избежать заражения питьевой воды в случае пожара. Водопроводные компании могут установить сетевые запорные клапаны и устройства предотвращения обратного потока, чтобы предотвратить попадание загрязненной воды из поврежденного здания в водопроводную сеть.

    Страховые компании могут использовать ценообразование для поощрения владельцев недвижимости и городов к установке огнестойких металлических труб вместо пластиковых.Правила по хранению растительности вдали от боксов счетчиков и зданий также могут уменьшить вероятность попадания тепла на пластиковые компоненты системы водоснабжения.

    Домовладельцы и сообщества, восстанавливающиеся после пожаров, теперь имеют больше информации о рисках, поскольку они решают, использовать ли пластиковые трубы. Некоторые, например город Парадайз, решили перестраиваться с использованием пластика и приняли на себя риски. В 2020 году город снова испугался лесного пожара, и жители были вынуждены снова эвакуироваться.

    Эндрю Дж.Велтон — адъюнкт-профессор гражданской, экологической и экологической инженерии в Университете Пердью; Амиша Шах — доцент кафедры гражданского строительства и экологической инженерии в Университете Пердью; и Кристофер П. Исааксон — доктор философии. Студент Университета Пердью .

    Эта статья переиздана из The Conversation под лицензией Creative Commons. Прочтите оригинальную статью здесь.

    Transporter-Space 1 ШТ. / ЛОТ YT267 Плоская медная тепловая трубка 300x8x2.5 мм ноутбук CPU GPU Видеокарта Радиатор DIY сжатая трубка Heatpipe

    Вентиляторы и охлаждающий транспортер-Space 1PCS / LOT YT267 Плоская медная тепловая трубка 300x8x2.5mm Ноутбук CPU GPU Видеокарта Радиатор DIY сжатая трубка Электроника

    1. Дом
    2. Электроника
    3. Компьютеры и аксессуары
    4. Компьютерные компоненты
    5. Внутренние компоненты
    6. Вентиляторы и охлаждение
    7. Радиаторы

    Транспортер-Пространство 1 ШТ. / ЛОТ YT267 Плоская медная тепловая трубка 300x8x2.5 мм ноутбук процессор GPU видеокарта радиатор DIY сплющенная трубка тепловая трубка

    Transporter-Space 1PCS / LOT YT267 Плоская медная тепловая трубка 300x8x2.5mm Ноутбук CPU GPU Видеокарта Радиатор DIY Сжатая трубка Тепловая трубка, Радиатор карты DIY Сжатая трубка Тепловая трубка Transporter-Space 1PCS / LOT YT267 Плоская медная тепловая трубка 300x8x2. 5-миллиметровый процессор GPU для ноутбука Видео, 5-миллиметровый процессор для ноутбука GPU Видеокарта Радиатор Самодельная сжатая трубка Тепловая трубка: радиаторы — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, покупка Transporter-Space — 1 ШТ. / ЛОТ YT267 Плоская медная тепловая трубка 300x8x2, бесплатная доставка сейчас бесплатная доставка Доступные лучшие цены Покупайте самые доступные товары хорошего качества.CPU GPU Видеокарта Радиатор DIY Сплющенная трубка Транспортер с тепловыми трубками-Пространство 1 ШТ. / ЛОТ YT267 Плоская медная тепловая трубка 300x8x2,5 мм Ноутбук.


    Дом престарелых Meredith House

    Философия и цели

    Transporter-Space 1 ШТ. / ЛОТ YT267 Плоская медная тепловая трубка 300x8x2.5 мм ноутбук CPU GPU Видеокарта Радиатор DIY сжатая трубка Heatpipe

    Transporter-Space — 1PCS / LOT YT267 Плоская медная тепловая трубка 300x8x2.5mm Ноутбук CPU GPU Видеокарта Радиатор DIY сжатая трубка Heatpipe: Компьютеры и аксессуары. Купить Transporter-Space — 1 ШТ. / ЛОТ YT267 Плоская медная тепловая трубка 300x8x2,5 мм Ноутбук CPU GPU Видеокарта Радиатор Самодельная сжатая трубка Тепловая трубка: радиаторы — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках. 100% абсолютно новый и качественный. 。 Бытовые инструменты, садовые принадлежности, кухонные принадлежности включают: аксессуары для моделей DIY, соединительные инструменты, испытательный зонд, тепловую трубу и кабельную стяжку, выключатель, аксессуары для дома и сада, оборудование и электронные компоненты, шестерни и привод, двигатель без сердечника и пропеллер Принадлежности для сверления и полировки, вибромотор, мотор-редуктор и серводвигатель RC, насос, шланг и соединение, акриловая пластиковая пластина, соединители вала колеса и модель DIY, испытательный зонд и крюк, сопло электрода, металлический кнопочный переключатель.。 Отличное качество, быстрая доставка, простое послепродажное обслуживание. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить клиентам удовлетворительное обслуживание. 。 90% обычных заказов доставляются в течение 15-25 дней. 。 Обращаем ваше внимание на то, что продукцию предлагает только торговая марка Transporter-Space. Другие продавцы ненадежны. 。 。Описание элемента: латунный радиатор с тепловыми трубками, охлаждающая трубка с супер тепловыми трубками, сжатая медная трубка 。Материал: латунь + теплоноситель, медная трубка 。Размер: 。Ширина (8 мм) 。Длина (300 мм). Толщина: 2,5 мм。 Дорогие друзья могут выбирать по своему усмотрению.Есть несколько специальных расширений из латуни на выбор. 。Сфера применения: радиатор процессора, видеокарта, материнская плата, источник питания, возникновение, северный мост, трубчатый радиатор MOS и т. Д. 。Этот магазин по продаже медных трубок без нагрева может производить прямую ручную гибку. Эта медная труба представляет собой спеченную трубку с теплоносителем, медная трубка такая же, как и в оригинальном станке. 。 Медная труба может быть закреплена непосредственно с помощью теплопроводного клея. Теплопроводный клей, при использовании медной трубы необходимо приклеить контактную поверхность покрытия, слой хороший, не нужно слишком много.С хорошим, а затем вставьте медную трубку, отложите латунь, свернувшись, подождите 60 минут. После высыхания, как резина, мягкий, эластичный, но не приклеивайте руку, чтобы вы могли установить машину обратно. 。。。

    Transporter-Space 1 ШТ. / ЛОТ YT267 Плоская медная тепловая трубка 300x8x2,5 мм Ноутбук CPU GPU Видеокарта Радиатор DIY Сплющенная трубка Heatpipe

    Нежные стежки и производство, МОДА; наденьте эту стильную шлепку в нескольких моделях WAZE — мюли с одной подошвой на блочном каблуке придают лестный и легкий шикарный вид, Moisture Transport System Wicks Sweat & Dries, 16 дюймов x 24 дюйма: Home Improvement.Ремешки powermesh обеспечивают максимальную вентиляцию. Transporter-Space 1PCS / LOT YT267 Плоская медная тепловая трубка 300x8x2,5 мм Ноутбук CPU GPU Видеокарта Радиатор Самодельная сжатая трубка Heatpipe , прочный кожаный оксфорд WORK AMERICA для работы в тяжелых условиях, Подвеска с овальным медальоном в виде китайского дракона из розового золота 10 карат Металл ожерелья: розовое золото 10 карат. Материал: 100% полиэстер. мягкая и бережная ткань для удобного ношения без катышков. Размер: L США / ЕС Размер: M Бюст: 105 см / 41, мы рады предложить вам лучший выбор Big Cousin. Transporter-Space 1PCS / LOT YT267 Плоская медная тепловая трубка 300x8x2,5 мм Ноутбук CPU GPU Видеокарта Радиатор DIY сплющенная трубка Heatpipe , Купите женское блестящее сетчатое прозрачное облегающее платье без рукавов для вечеринок и другие клубные вечеринки в, также называется расширенной или пилотной точкой. Ручные метчики из быстрорежущей стали бывают трех типов: Стиль конуса: начало резьбы под прямым углом к ​​заготовке, Без ленты или клейких клеев — без остатков. L (талия: 38 бедра: 42 длина: 29) дюймов. Transporter-Space 1 ШТ. / ЛОТ YT267 Плоская медная тепловая трубка 300x8x2.5-миллиметровый ноутбук CPU GPU Видеокарта Радиатор DIY Облицованная трубка Heatpipe , жесткий внешний корпус и устойчивый к царапинам багаж с обработкой поверхности имеют защитный жесткий футляр, чтобы гарантировать, что хранящиеся предметы не раздавлены в дороге, хранитель знаний Север, мы также разрабатываем индивидуальный дизайн. — Шляпа выпускного вечера с кисточкой для средней школы Специально для колледжа, ВЯЗАНИЕ УЗОР Вязаная шапочка с вязанным шнуром для женщин и мужчин. Transporter-Space 1 ШТ. / ЛОТ YT267 Плоская медная тепловая трубка 300x8x2.5-миллиметровый ноутбук CPU GPU Видеокарта Радиатор DIY сжатая трубка Heatpipe .

    Transporter-Space 1 шт. / Лот YT267 Плоская медная тепловая трубка 300x8x2,5 мм Ноутбук CPU GPU Видеокарта Радиатор DIY Сжатая трубка Heatpipe

    5-миллиметровый ноутбук CPU GPU Видеокарта Радиатор Тепловая трубка из сплющенной трубки DIY: радиаторы — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна при соответствующих покупках, Купить Transporter-Space — 1 ШТ. / ЛОТ YT267 Плоская медная тепловая трубка 300x8x2, бесплатная доставка Бесплатная доставка Доступные лучшие цены Купить самый доступный товар, хорошего качества.
    Transporter-Space 1 шт. / Лот YT267 Плоская медная тепловая трубка 300x8x2,5 мм Ноутбук CPU GPU Видеокарта Радиатор DIY сжатая трубка Heatpipe

    Руководство по стоимости дренажа | Домостроение

    Работы по дренажу могут проводиться земляниками одновременно с фундаментом или сразу после него. Ведь копатели будут на месте, и те же грузовики, которые убирают грунт с фундамента, могут вывозить излишки из дренажных траншей.Но есть и недостатки.

    Во-первых, работы на дренажах могут прервать или исключить любые работы на надстройке. Во-вторых, существует вероятность того, что вновь выкопанные и засыпанные траншеи окажутся под строительными лесами, что может создать проблемы с опорой для стоек. Это также может означать, что точечная нагрузка и уплотнение земли под лесами отрицательно повлияют на недавно проложенные стоки.

    [ БОЛЬШЕ: Оцените свои затраты на строительство с помощью Калькулятора стоимости строительства ]

    С другой стороны, здания с деревянным каркасом, где между заказом и доставкой проходит длительный период, могут выбрать использование промежуточное время для дренажа, а затем примите необходимые меры для предотвращения повреждений.

    Однако в большинстве случаев дренаж лучше всего оставить до тех пор, пока не будут разрушены строительные леса, и часто земляники могут перейти от дренажных работ к ландшафтному дизайну и проездам, что невозможно сделать, пока все остальное не будет практически завершено.

    Работы по подключению участка к канализации на дороге уже были бы учтены, поскольку эти работы могут выполняться только утвержденными подрядчиками и будут отличаться. Однако ниже приведен пример типичных затрат на подключение для дома на средней деревенской улице со всеми сетями под рукой.

    Водоснабжение и канализация 2112,00 фунтов стерлингов
    НДС (оплачивается только при подаче воды в здание и подлежит возмещению) 15,85 фунтов стерлингов

    Укладка дренажей

    Дренажные каналы должны быть уложены в траншеях с уклоном 1:40, окружены и покрыты чистой гороховой черепицей, прежде чем траншеи будут окончательно засыпаны грунтом. Отводы для отвода поверхностных вод из водосточных желобов и водосточных труб и т. Д. Обычно представляют собой отверстия объемом 1 м³, которые заполняются чистой твердой сердцевиной до 100 мм от уровня земли, а затем покрываются квадратной мембраной с верхним слоем почвы.Предполагается, что все трубы, фитинги и т. Д. Изготовлены из пластика 110 мм, подходящего для подземного использования.

    Затраты

    110,52 фунтов стерлингов

    9049

    и вентиляционная труба) по 12,36 фунтов стерлингов за штуку

    фунтов стерлингов

    £ 69. 5 смотровых люков по 147,27 фунтов стерлингов за каждую

    Выкопайте водостоки 88 м (максимальная глубина 900 мм): гангстер и рабочий в течение 3 дней по цене 221,04 фунтов стерлингов в день фунтов стерлингов 663,12 фунтов стерлингов
    Выкопайте 5 грунтовых канавок: помощник и рабочий на полдня по цене 221,04 фунтов стерлингов в день
    Грузовые автомобили: гусеницы и рабочие в течение полутора дней по цене 221,04 фунтов стерлингов в день 331 фунт стерлингов.56
    Аренда экскаватора на 5 дней по 200 фунтов стерлингов в день 1000,00 фунтов стерлингов
    НДС (не подлежит возмещению) при 20% 200,00 фунтов стерлингов
    3 партии мусора по 200 фунтов стерлингов за каждую 600,00 £
    НДС (не подлежит возмещению) @ 20% £ 120,00
    30 труб 3 м x 110 мм по 14,90 £ за штуку £ 447,00
    НДС @ 20%
    9 тонн Hardcore Type 1 для замачивания по 13 фунтов стерлингов за тонну 117 фунтов стерлингов.00
    НДС при 20% 23,40 £
    5 канавок по 38,29 фунта стерлингов за каждый £ 191,45
    НДС при 20% £ 38,29
    37,08 фунтов стерлингов
    НДС при 20% 7,42 фунтов стерлингов
    2 ответвления по 18,23 фунтов стерлингов за каждое 36,46 фунтов стерлингов
    НДС при 20%
    24 дренажные хомуты 110 мм по цене 4 фунта стерлингов.88 каждый £ 117,12
    НДС @ 20% £ 23,42
    24 дренажных колена 110 мм по 14,50 £ за каждый £ 348,00
    НДС @ 20%
    736,35 фунтов стерлингов
    НДС при 20% 147,27 фунтов стерлингов
    5 крышек люков по 48,79 фунтов стерлингов каждая 243,95 фунтов стерлингов
    фунтов стерлингов
    фунтов стерлингов 48.79
    Бандит, работник средней квалификации и чернорабочий на 8 дней по 328 фунтов стерлингов в день 2624,00 фунта стерлингов
    Общий дренаж 8 378,49 фунтов стерлингов
    (из них возмещаемый НДС) 454,88 фунтов стерлингов

    Как сократить эти расходы

    • Работа с пластиковым дренажем не так уж и сложна, и, хотя это грязная работа, вы можете выполнить ее полностью или частично.
    • Если вы знаете, как использовать уровень, легче правильно уложить трубы, но в качестве альтернативы вы можете вернуться к соединению с основной канализацией, используя колышки и рассчитав подъем с шагом 1:40 (т.е. на каждые 40 м дренажного участка стоки должны подниматься или опускаться на 1 м). В крайнем случае, дренаж может работать при 1:60.
    • Трубы имеют длину 6 м, и, поскольку они уложены на 150-миллиметровую гороховую черепицу, относительно легко убедиться, что на них нет провалов. Перед засыпкой труба также должна быть окружена и покрыта гороховой черепицей толщиной 150 мм.Это трудозатратно, но зачастую это может сделать самостроитель.
    • При использовании первого этажа из балок и блоков стоки относительно легко проходят под зданием, что позволяет сэкономить не только на дренажных путях, но и на колодцах.

    Наш эталонный дом

    План дома, входящего в эту серию, составляет 227 м², что намного больше, чем у среднего семейного дома. Четыре спальни на втором этаже поменьше делят три ванные комнаты. Внизу жилые помещения легко переходят друг в друга, а семейная кухня открытой планировки является центром семейной жизни.

    (Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом)

    (Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом)

    (Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом)

    Все цены верны на момент написания, ноябрь 2011 г.

    Особая благодарность компании Estimators Limited ( Estimators-online.com 0161 286 8601) и Design & Materials Limited ( designandmaterials.uk.com 0845 404 0400) за помощь в подготовке этой серии статей.

    Предотвращение замерзания труб с помощью 4-х шагового процесса

    Вы можете подумать, что подземные водопроводы никогда не замерзают.То есть до тех пор, пока вы однажды не проснетесь, и в вашем доме или на работе не будет воды. В большинстве случаев правильная установка и знание местного климата предотвратят замерзание прокладываемых под землей труб. По сути, это означает, что вы должны знать уровень промерзания в вашем районе, то есть, насколько глубоко земля промерзнет в самый холодный период. Ознакомившись с местным уровнем заморозков, убедитесь, что линия водоснабжения проложена ниже этого уровня.
    Размораживание линии замороженной воды:

    Использование горелки для размораживания замерзшего водопровода может быть опасным.Поскольку замерзшая вода тает внутри трубы, у нее должен быть выход для утечки. В противном случае вода может превратиться в перегретый пар и вырваться из трубы. Это может вызвать тяжелые ожоги. Всегда равномерно нагревайте весь участок замерзшей трубы и обеспечьте выпускное отверстие для выхода талой воды из трубы.

    Что мешает прокладывать водоводы ниже уровня мороза?

    При определенных обстоятельствах практически невозможно проложить водопровод ниже точки замерзания.Эти ситуации не являются обычными, и в некоторых случаях существуют другие условия, которые могут заморозить твердое тело на линии подземной воды. Вот 4 основные причины, по которым необходимо принять меры для предотвращения замерзания труб, находящихся под землей:

    1. Преграды подземные инженерные сети

    Обширные заграждения подземных коммуникаций могут предотвратить заглубление подземной водопроводной линии ниже местного уровня заморозков. В Нью-Йорке это может произойти в таком районе, как Манхэттен, где инженерные сети скрыты под землей.Крупные берега инженерных коммуникаций могут простираться от относительно небольшой возвышенности до глубины в несколько футов.

    Подземные инженерные сети — обычная проблема для подрядчиков водоснабжения Нью-Йорка

    2. Крупные общественные коллекторы, расположенные близко к поверхности

    В некоторых районах большая общественная канализация может пересекать линию водоснабжения. Обычно это происходит с большими ливневыми коллекторами. Ливневая канализация не производит тепла, в отличие от санитарной канализации. Такая ситуация часто возникает в районе Rockaways, что в районе Квинс, штат Нью-Йорк.Это потому, что ливневые коллекторы обычно очень мелкие, а уровень грунтовых вод очень высокий. Это означает, что идти под ливневую канализацию нельзя.

    Еще одна проблема заключается в том, что многие ливневые коллекторы в Рокавей выходят прямо в водоемы. Во время отлива, арктические ветры, доносящиеся над водой, создают ледяной порыв, протекающий через ту же ливневую канализацию. Если водопровод находится рядом с той же ливневой канализацией и не защищен, он замерзнет за считанные минуты.

    3.Суровые условия грунтовых вод

    Во многих населенных пунктах уровень грунтовых вод может быть очень высоким. Сам уровень грунтовых вод может быть выше уровня мороза. Это делает практически невозможным установку подземного водопровода ниже уровня мороза. В то время как соленая вода из грунтовых вод изолирует ваш водопровод, это только во время прилива. Во время отлива ваш водопровод может замерзнуть. Это еще один случай, когда необходимо принять меры, чтобы водопроводные трубы не замерзли.

    Прокладка водопровода в условиях грунтовых вод

    4.Подземные газопроводы, создающие эффект холода зимой

    Совершенно уникальная ситуация складывается в самую холодную зиму Нью-Йорка. Похоже, что в некоторых местах водопроводы, находящиеся в непосредственном контакте с газопроводами, могут замерзнуть. В этих редких случаях водопровод может быть ниже уровня замерзания и замерзнуть в любом случае. В этих случаях необходимо следовать четырехэтапному процессу, указанному ниже.

    После замораживания может потребоваться много дней или недель для оттаивания заглубленной линии. Во многих случаях необходимо заменить водопроводную линию, чтобы восстановить воду в пострадавших помещениях.Тем более что защитные водопроводы образуют замерзание при первоначальной установке.

    4 шага по предотвращению замерзания заглубленных труб

    Следующий четырехэтапный процесс является принятым стандартом для предотвращения замерзания труб, находящихся под землей, но выше линии замерзания. Если ваш водопровод неглубокий и не защищен этими 4 шагами, вам рекомендуется принять эти меры. Альтернатива — либо поддерживать воду в рабочем состоянии всю зиму и получать огромный счет за воду, либо терять запас воды на длительный период времени.

    В худшем случае линия подачи воды замерзает, а затем разрывается, и ее необходимо полностью заменить. С учетом сказанного, лучше убедиться, что все сделано правильно с первого раза, используя эти 4 шага.

    1. Изолируйте, используя надлежащую изоляцию

    В отличие от бытовой изоляции, для защиты подземных труб необходимо использовать специальную изоляцию. Обычная изоляция дома идеально подходит для вашего дома. Однако после захоронения он сжимается и теряет свои изоляционные свойства. Сжатая изоляция больше не имеет воздушного барьера или предполагаемого изоляционного фактора.

    Войлочная изоляция водопровода

    Специальная изоляция для подземных водопроводов предотвратит замерзание труб. До недавнего времени использовались продукты из конского волоса. Его аккуратно оборачивают вокруг ватерлинии двумя или тремя слоями изоляции. Проволока стяжки будет использоваться, чтобы удерживать его на месте.

    Связующие провода удерживают изоляцию на месте

    2. Гидроизоляция изоляция

    Как и почти в любой подземной установке, необходимо провести изоляцию водопровода.Сама изоляция должна быть водонепроницаемой. Если этого не сделать, элементы или грунтовые воды разрушат изоляцию. Тогда это больше не будет служить своей цели. Для обеспечения такой защиты изоляция тщательно оборачивается пластиком.

    Пластик обеспечивает защиту изоляции от непогоды

    3. Мелководные трубопроводы из листового металла

    Если в Нью-Йорке глубина водопровода составляет менее 36 дюймов, над водопроводом на проезжей части необходимо разместить стальную обшивку толщиной 1/4 дюйма.Это служит двум разным целям. Во-первых, покрытие распределяет вибрацию от движения транспортных средств над головой, чтобы избежать длительного повреждения ватерлинии. Со временем вибрация может привести к расшатыванию фитингов или вызвать другие повреждения.

    Стальное покрытие обеспечивает долговечность монтажа

    Есть второе преимущество использования стального покрытия. Стальная обшивка предотвращает будущие подземные работы от повреждения мелководной линии. Когда водопровод неглубокий, всегда есть шанс, что будущие работы, такие как использование отбойного молотка, могут сломать его.Хотя стальное покрытие не может предотвратить замерзание труб, оно предотвратит их поломку.

    4. Правильная засыпка и уплотнение

    Последний важный шаг — использование подходящего материала для засыпки, а затем его правильное уплотнение. Это всегда важно при подземных установках, но особенно при неглубоких линиях. Например, песок обладает лучшими изоляционными свойствами, чем почва с высоким содержанием глины. Поэтому песок является предпочтительным материалом для засыпки на мелководье.Использование песка в качестве засыпки значительно поможет предотвратить замерзание неглубоких и заглубленных труб.

    Обратная засыпка и уплотнение песком — последний этап

    Когда лески неглубокие, провалы имеют больше шансов повредить вашу ватерлинию или любую другую линию в этом отношении. Это еще одна причина, по которой необходимо правильное уплотнение. Не говоря уже о том, кому нужна яма под раковиной в качестве напоминания о том, что они сделали работу в канализации или водопроводе.

    О балканской команде профессионалов

    Вот уже более 65 лет команда Balkan предана делу и увлечена созданием высококачественных подземных канализационных и водопроводных сетей для своих клиентов.Это означает, что нужно гордиться тем, что никогда не срезать углы, и каждый день делать все возможное, чтобы полностью удовлетворить потребности клиентов. Благодаря этой широкой приверженности команды компания Balkan была признана в Нью-Йорке крупнейшей и наиболее уважаемой компанией по канализации и водопроводу.

    Доверьтесь балканской установке, чтобы предотвратить замерзание ваших труб и любой будущий дефект, вызванный неправильной или небрежной установкой. Это доверие может быть подтверждено нашей 10-летней гарантией на все работы по замене канализации и водопровода.Созданная с 1952 года, эта гарантия имеет истинное значение. Свяжитесь с Balkan для получения бесплатной консультации специалиста или бесплатного посещения объекта. Наша команда доступна 7 дней в неделю, а также в нерабочее время.

    Железо и марганец в частных системах водоснабжения

    Источники железа и марганца

    Природные источники железа и марганца чаще встречаются в более глубоких скважинах, где вода контактировала с горными породами в течение длительного времени. В угледобывающих регионах штата эти металлы могут также происходить как в результате глубокой, так и открытой добычи полезных ископаемых.Железо и марганец часто встречаются вместе в подземных водах, но марганец обычно присутствует в гораздо более низких концентрациях, чем железо.

    И железо, и марганец легко присутствуют в системах питьевого водоснабжения. Оба придают воде сильный металлический привкус и вызывают появление пятен. Вода из колодцев и источников с высоким содержанием железа и / или марганца может сначала казаться бесцветной, но быстро появляются оранжево-коричневые (железо) или черные (марганец) пятна или частицы, поскольку вода подвергается воздействию кислорода (см. Проверка воды).

    Хотя железо и марганец могут встречаться в колодцах и источниках по всей Пенсильвании, они наиболее распространены в северных и западных графствах. Исследование, проведенное Penn State, обнаружило чрезмерные концентрации железа в 17% частных источников водоснабжения, отобранных в штате.

    Стандарты питьевой воды

    Железо и марганец в питьевой воде не опасны для здоровья. Вместо этого у них обоих есть вторичные или рекомендуемые стандарты питьевой воды, потому что они вызывают эстетические проблемы, которые делают воду нежелательной для использования в домашних условиях, и горький металлический привкус, который может сделать воду неприятной для питья как для людей, так и для сельскохозяйственных животных.

    Утюг также может вызвать появление оранжевых или коричневых пятен на раковинах и белье. Марганец часто приводит к образованию плотного черного пятна или твердого вещества. По этим причинам рекомендуется, чтобы питьевая вода содержала не более 0,3 мг / л (или 0,3 частей на миллион) железа и менее 0,05 мг / л марганца.

    Агентство по охране окружающей среды США также установило санитарную норму для марганца на уровне 0,3 мг / л. Рекомендации по охране здоровья — это не имеющий юридической силы стандарт питьевой воды, который предназначен для предупреждения потребителей о возможных последствиях для здоровья от компонентов питьевой воды.Рекомендации по содержанию марганца 0,3 мг / л были созданы из-за опасений по поводу различных неврологических последствий для здоровья от регулярного употребления воды с концентрацией выше 0,3 мг / л.

    Помните, что на частные системы водоснабжения, обслуживающие отдельные дома, не распространяются государственные или федеральные стандарты питьевой воды. Таким образом, эти стандарты предоставляют только рекомендации по надлежащему управлению этими типами водоснабжения.

    Тестирование воды

    Наличие пятен, твердых частиц и металлического привкуса часто указывает на присутствие железа и марганца в водопроводной воде даже без тестирования воды.Тем не менее, рекомендуется проверить воду, чтобы определить точную концентрацию каждого из этих металлов. Концентрация определит наиболее практичные и экономичные варианты очистки воды для решения проблемы.

    Помимо концентрации важно также определить форму железа и марганца. Если вода, собранная из колодца или источника, изначально прозрачная, но со временем образует оранжево-коричневые или черные твердые частицы, железо и марганец растворяются в воде.Это известно как «восстановленная» форма этих металлов. Растворенное или восстановленное железо и марганец чаще всего встречаются в грунтовых водах с pH менее 7,0.

    Иногда твердые частицы железа и марганца сразу обнаруживаются в воде из колодца или источника. В этом случае металлы уже находятся в окисленной форме. Это чаще встречается в источниках воды с более высоким pH или там, где кислород легко доступен для воды, например, в неглубоком источнике.

    Если вы заметили оранжево-коричневые или черные пятна от воды или металлический привкус, вам следует организовать проверку воды на содержание железа и / или марганца.Железо и марганец — распространенные загрязнители воды, которые могут быть проверены многими коммерческими лабораториями Пенсильвании. Тщательно протестируйте воду в лаборатории, аккредитованной DEP, чтобы составить общий план очистки; см. раздел «Проверка воды» для получения дополнительной информации.

    Удаление железа и марганца из воды

    Железо и марганец можно эффективно удалить из воды с помощью ряда процессов обработки, зависящих как от формы, так и от концентрации металлов. Поскольку железо и марганец представляют собой эстетические проблемы, которые влияют на все потенциальные способы использования воды, их необходимо удалять из всей воды, поступающей в дом, с помощью очистных устройств Point-of-Entry (POE).

    Если к вашей проблеме применимы несколько процессов обработки, обязательно сделайте покупки и сравните единицы обработки и цены у нескольких авторитетных дилеров, которые продают различные устройства для обработки. Обязательно ознакомьтесь с требованиями к обслуживанию каждого устройства и получите письменную гарантию на любое устройство, которое вы решите приобрести. См. Дополнительные сведения в разделе «Советы по покупке оборудования для очистки воды».

    Умягчение воды (ионный обмен)

    Обычные умягчители воды иногда эффективны для удаления железа и небольших количеств марганца.Умягчители воды обычно используются для удаления из воды кальциевой и магниевой жесткости путем обмена. Кальций и магний удаляются из воды, а вместо них добавляется натрий. Удаление железа и марганца осуществляется таким же образом путем замены железа и марганца на натрий. Затем железо и марганец удаляются из слоя смолы-мягчителя путем обратной промывки и регенерации.

    Эффективность удаления умягчителями зависит от концентрации железа, жесткости воды и pH.Умягчители обычно рекомендуются только тогда, когда pH воды выше 6,7, жесткость воды составляет от 3 до 20 гран на галлон (50-350 мг / л), а концентрация растворенного железа меньше 5 мг / л.

    Окисленные формы железа и марганца загрязняют смолу пластификатора. Таким образом, очень важно, чтобы неочищенная вода не контактировала с окислителями, такими как воздух или хлор, перед попаданием в умягчитель. Как правило, не рекомендуется использовать слой смягчающей смолы в качестве механического фильтра для окисленного железа и марганца.Это может повредить слой смолы и потребовать более частой обратной промывки. Если в неочищенной воде присутствует окисленное железо и / или марганец, для ее удаления следует использовать фильтрацию.

    Дополнительную информацию о умягчителях и их обслуживании можно найти в статье «Умягчение воды».

    Добавление полифосфата

    Вода с концентрацией растворенного железа менее 2 мг / л может быть обработана добавлением полифосфата. Добавление фосфата обычно неэффективно при обработке марганца.Фосфат подается в воду с помощью насоса подачи химикатов, который часто требует корректировки дозы методом проб и ошибок. В этом случае железо окружено или «изолировано» фосфатом и фактически не удаляется из воды.

    У этого процесса есть несколько серьезных недостатков. Хотя изолированное железо не вызовет нежелательных пятен, оно все равно придаст воде металлический привкус. Кроме того, если в воду будет добавлено слишком много фосфата, вода станет скользкой, а это может вызвать диарею.Полифосфат также может разлагаться в водонагревателе, что приводит к высвобождению изолированного железа.

    Окислительные фильтры

    Окислительные фильтры окисляют и фильтруют железо и марганец в одном устройстве. Фильтр обычно состоит из зелени, обработанной марганцем, хотя также могут использоваться другие материалы, такие как бирм. В случае фильтра из марганцевого зеленого песка фильтрующий материал обрабатывается перманганатом калия для образования покрытия, которое окисляет растворенное железо и марганец, а затем фильтрует их из воды.Поскольку в этих установках сочетаются окисление и фильтрация, их можно использовать для обработки сырой воды растворенным и / или окисленным железом и марганцем.

    Марганцевые фильтры с зеленым песком требуют значительного обслуживания, включая частую регенерацию раствором перманганата калия, поскольку он расходуется во время окисления растворенных металлов. Кроме того, эти устройства требуют регулярной обратной промывки для удаления окисленных частиц железа и марганца. Раствор перманганата калия, используемый для регенерации, токсичен, и с ним необходимо обращаться и хранить осторожно, соблюдая особые меры безопасности.

    При правильном уходе фильтры с марганцевой зеленью чрезвычайно эффективны для умеренных уровней как растворенного, так и окисленного железа и марганца. Обычно они рекомендуются, когда комбинированная концентрация железа и марганца находится в диапазоне от 3 до 10 мг / л. Имейте в виду, что частота обслуживания (обратная промывка и регенерация) будет увеличиваться по мере увеличения концентрации металлов.

    Фильтры Birm похожи на марганцевую зелень, но не требуют регенерации, поскольку используют кислород, присутствующий в неочищенной воде, для окисления металлов.В результате сырая вода должна содержать определенное количество растворенного кислорода, а pH должен быть не менее 6,8 для удаления железа и 7,5 для удаления марганца. Даже в идеальных условиях эффективность удаления марганца сильно варьируется с фильтрами Birm. Фильтры Birm требуют обратной промывки для удаления скопившихся частиц окисленного металла.

    Окисление с последующей фильтрацией

    Когда комбинированные уровни железа и марганца превышают 10 мг / л, наиболее эффективная обработка включает окисление с последующей фильтрацией.В этом процессе добавляется химическое вещество, которое превращает любое растворенное железо и марганец в твердые окисленные формы, которые затем можно легко отфильтровать из воды. В качестве окислителя чаще всего используется хлор, хотя также можно использовать перманганат калия и перекись водорода. Небольшой насос для подачи химикатов используется для подачи раствора хлора (обычно гипохлорита натрия) в воду перед смесительным баком или змеевиком пластиковой трубы. Смесительный бак или змеевик необходим для обеспечения времени контакта для образования осадков железа и марганца.Может потребоваться установка фильтра с активированным углем, чтобы удалить неприятный привкус и запах остаточного хлора. Хлор не рекомендуется в качестве окислителя при очень высоких уровнях марганца, потому что очень высокий pH необходим для полного окисления марганца.

    Эти блоки требуют значительного обслуживания системы. Резервуары для раствора необходимо регулярно пополнять, а механические фильтры необходимо промывать обратной промывкой для удаления накопившихся частиц железа и марганца. Если также установлен угольный фильтр, угольный фильтр необходимо будет время от времени заменять по мере его истощения.Частота обслуживания в первую очередь определяется концентрацией металлов в сырой воде и количеством используемой воды.

    Другие методы обработки

    Методы, описанные выше, являются наиболее распространенными способами удаления железа и марганца, но другие, такие как аэрация, озонирование и каталитический уголь, также могут быть эффективными. Хотя эти устройства могут успешно лечить железо и / или марганец, их стоимость следует тщательно сравнивать с более традиционными методами лечения и, как всегда, вы должны получить письменную гарантию их эффективности.

    Агрегаты аэрации могут работать каскадом, барботажем или удалением газа из воды. Аэрация может быть полезной, потому что она не добавляет химикатов в воду. Затраты на техническое обслуживание установок аэрации низкие, но первоначальные затраты на приобретение часто выше, чем при других вариантах очистки. Агрегаты аэрации также требуют фильтра для удаления окисленного железа и марганца, которые необходимо промыть обратной промывкой. Вода также должна быть продезинфицирована, чтобы бактерии не заселили аэратор.

    Каталитический уголь адсорбирует, затем окисляет и фильтрует растворенное железо в одном устройстве.Он эффективен при концентрациях растворенного железа менее 1,0 мг / л. Требования к техническому обслуживанию меньше, чем у окислительных фильтров, поскольку химикаты не добавляются, но обратная промывка все же необходима. Каталитический углерод требует минимум 4,0 мг / л растворенного кислорода в исходной воде. Некоторые источники подземных вод могут нуждаться в предварительной обработке для увеличения концентрации растворенного кислорода.

    В последние годы озонированию уделяется все больше внимания как методу решения многочисленных проблем качества воды.Как и хлор, озон является сильным окислителем, но это гораздо более нестабильный газ, который необходимо вырабатывать на месте с использованием электричества. После образования озона его вводят в воду, где он окисляет растворенные металлы, которые затем необходимо отфильтровать. Озоновые установки обычно дороже, чем другие более традиционные варианты очистки, но они могут быть полезны там, где необходимо решить множество проблем с качеством воды (например, бактерии и металлы).

    Другие варианты отказа от железа и марганца

    Хотя доступны очистные устройства для восстановления железа и марганца из воды, нельзя упускать из виду и другие варианты.В некоторых случаях поблизости может быть муниципальный водопровод. Подключение к городскому водопроводу на начальном этапе может показаться дорогостоящим, но оно может быть экономически предпочтительным с учетом долгосрочных затрат и хлопот, связанных с покупкой и обслуживанием устройства для очистки воды.

    Leave a Comment

    Страница 9 из 45
    1 7 8 9 10 11 45