Как установить батарею отопления – способы и варианты установки. Правильная установка батарей отопления: инструкция Как поставить радиатор отопления в квартире

Главная / Радиаторы / Как установить биметаллический радиатор отопления своими руками

Каждый дом или квартира нуждается в отоплении. Порой основной элемент обогрева устаревает или портится, приходится заменять его на новый. К выбору отопительного оборудования нужно подходить ответственно. В основном современные радиаторы изготавливаются из таких материалов как: алюминий и сталь. Биметаллические радиаторы имеют в своём составе оба металла. Как установить биметаллический радиатор своими руками? Это несложно, главное, тщательно выполнять все пункты инструкции.

Достоинства биметаллических радиаторов

Биметаллические радиаторы пользуются большим спросом. Они с успехом заменяют старые батареи из чугуна, имеют привлекательный дизайн и отличаются экономностью. Правда, стоят они дороже, чем алюминиевые батареи.

Биметаллический радиатор отопления

Особенность этого вида батарей – наличие в их составе двух разных металлов. Сердцевина изготавливается из стали (меди), а корпус – из алюминия.

К преимуществам биметаллических радиаторов относятся:

  • долговечность (могут прослужить больше 20 лет);
  • способность выдерживать высокое давление горячей воды (до 30 атмосфер);
  • прочность, устойчивость к различным механическим воздействиям (ударам, царапинам);
  • небольшое межосевое расстояние, что проявляется в более эффективном обогреве комнаты:
  • стойкость к коррозии;
  • высокая теплоотдача;
  • стильный внешний вид.

Благодаря своим преимуществам биметаллические батареи используют как в частных домах, так и в многоквартирных с центральным отоплением.

Загородный дом

Некоторые биметаллические радиаторы отличаются в цене. В дешёвых моделях при одновременном нагреве обоих металлов возникает шум из-за того, что они расширяются по-разному. Дорогие модели оснащены специальным полимерным покрытием, которое приглушает этот звук.

При покупке радиатора придётся учитывать диаметр подводящих труб, которые будут присоединяться к нему.

Расчёт количества необходимых секций

Чтобы радиатор полностью прогревал комнату, в которой установлен, и не расходовал излишнее количество тепловой энергии, необходимо просчитать оптимальное число секций. Для этого нужно знать мощность прибора (она указана в его техническом паспорте) и площадь комнаты (рассчитывается умножением длины на её ширину).


Расчет площади дома

Мощность каждой секции батареи измеряется в ваттах. В соответствии со строительными нормами на 1 кв.м. нужно 100 Вт мощности отопительного прибора. Эту цифру (100Вт) делят на мощность одной секции батареи. Полученное значение умножают на площадь комнаты.

Вот как выглядит эта формула:

  • S*100/P
  • S - площадь комнаты;
  • P – мощность одной секции.

Например, параметры комнаты 5х4 метра. Её площадь составляет 20 кв.м. Пусть одна секция батареи обладает мощностью 250 Вт. Получается: 20*100/250=8

Это значит, что для отопления данного помещения понадобится батарея с 8 секциями. Если число получается не цельным (например, 8,5), то необходимо округлить его до большего значения (до 9).


Батарея из 8 секций

Но в квартире с неутепленными стенами или продуваемыми оконными проёмами, количества секций может не хватить для качественного отопления.

Если для обогрева комнаты необходимо больше 10 секций, то рекомендуется не объединять их в один радиатор, а поставить две отдельные батареи. Так нагрев помещения будет более эффективен.


Две батареи по 5 секций

Основные правила установки батарей

Прежде чем узнать, как правильно установить биметаллический радиатор отопления, необходимо узнать о важных условиях, которые учитываются при его монтаже. Вне зависимости от вида батареи, чтобы обеспечить нормальный теплообмен и циркуляцию воздуха в помещении, следует придерживаться таких правил:

  1. Радиатор должен размещаться под оконным проёмом по центру. Его верхняя решётка должна располагаться на расстоянии 5-10 см от подоконника.
  2. Между нижней частью отопительного элемента и полом необходимо соблюсти расстояние 8-10 см.
  3. Расстояние между радиатором и стеной должен быть 2-5 см.

Расстояние между стеной и радиатором

Всё это придётся учитывать не только при установке батареи, но и при её приобретении, так как они бывают разной высоты.

Если на стене за радиатором будет установлена отражающая теплоизоляция, крепления батареи, которые идут в комплекте, вероятно, окажутся короткими. Необходимо будет приобретать более длинные фиксаторы.

Монтаж батареи происходит чётко в горизонтальном положении. Рекомендуется в каждом помещении дома (квартиры) устанавливать батареи в одном и том же месте.


Монтаж батареи

Установка биметаллического радиатора своими руками

Как установить биметаллический радиатор? К каждой батарее прилагается инструкция от завода-изготовителя. В соответствии с этой инструкцией должна осуществляться её установка.

Самый надёжный вариант - доверить монтаж батареи квалифицированному специалисту, проверив у него наличие лицензии на такой вид работ. При желании установить радиатор можно своими руками. Для этого необходимо придерживаться пошаговой инструкции.


Установка батареи мастером

Перед монтажом проводится промывка радиатора. Не стоит применять щелочные средства и абразивные материалы. Они могут повредить поверхность трубы и привести к утечке жидкости.

Подготовительный этап

Установку батареи следует проводить в летнее время года. Перед началом работ следует убедиться, что в трубах нет жидкости, либо перекрыть её поступление на входе и выходе отопительной системы.


Установка батареи летом

Сначала необходимо осуществить демонтаж старого радиатора и подготовить место для установки нового.

Обязательно проверяется комплектность батареи. Обычно она приобретается в уже собранном состоянии, но если это не так, то необходимо собрать её самостоятельно. Сборка происходит в соответствии с инструкцией разработчика при помощи специального радиаторного ключа.

Внимание! В биметаллических радиаторах применяется и левосторонняя, и правосторонняя резьба.


Левосторонняя, и правосторонняя резьба

Чтобы не происходило загрязнение клапана, предназначенного для вывода воздуха, на подающую трубу ставится фильтр.

Монтаж радиатора

Установка батареи происходит по следующему плану:

  1. Разметка на стене места для крепления кронштейнов. Они должны располагаться между секциями батареи.
  2. Закрепления кронштейнов. Способ крепления зависит от материала поверхности стены, на которую устанавливается батарея. На стене из кирпича или железобетона кронштейны крепятся при помощи дюбелей или закрепляются цементным раствором, а на поверхность из гипсокартона - двусторонним креплением.
  3. Установка радиатора на закреплённые кронштейны. Правильность его положения проверяют при помощи строительного уровня.
  4. Присоединение батареи к трубам.
  5. Установка крана или термостатистического клапана.
  6. Установка воздушного клапана (рекомендован автоматический, например, кран Маевского) в верхней части отопительного прибора.

Очень важно! Воздушный клапан устанавливается в обязательном порядке, так как внутри батареи возникает газообразование.


Воздушный клапан для батареи

По завершению установки проводят включение системы. Все краны открываются плавно. Слишком резкое открытие вентилей может привести к гидродинамическому удару.

После открытия кранов нужно спустить воздух через кран Маевского. Если приходится слишком часто спускать воздух, то это может свидетельствовать о неисправности – нарушении герметичности батареи или отопительного котла.

Если прикрыть радиатор отопления любым декоративным элементом – экраном, ширмой, шторой или коробом, это приведёт к снижению теплоотдачи. А если на батарее установлены датчики, автоматически регулирующие силу обогрева, то они будут реагировать на изменение температуры не в самой комнате, а под экраном.


Датчики температуры на батареи

При эксплуатации отопительной системы нужно руководствоваться следующими правилами:

  1. Проведение очистки батареи дважды в год - перед началом и после окончания отопительного сезона.
  2. Полностью сливать жидкость из отопительной системы можно максимум на 14 дней.
  3. Запрещается резко открывать запорную арматуру.
  4. Нельзя окрашивать отверстие, из которого выходит воздух.

Очистка батареи

Зная, как установить биметаллический радиатор отопления своими руками, можно сэкономить на оплате услуг специалиста. Главное, придерживаться правил монтажа батарей и инструкции разработчика. Если батарея установлена правильно, а при её эксплуатации соблюдаются все необходимые условия, то она прослужит долго.

Фотогалерея (13 фото)

gopb.ru

Установка биметаллических радиаторов отопления своими руками

Биметаллические радиаторы стремительно набирают популярность среди покупателей. По потребительским характеристикам они во многом превосходят чугунные, и находятся примерно на одном уровне с алюминиевыми батареями. При этом алюминиевые радиаторы не устойчивы к перепадам давления в многоквартирных домах, а потому для квартиры биметаллические устройства являются лучшим выбором. Установке своими руками биметаллических радиаторов отопления посвящена эта статья.


Биметаллические радиаторы по характеристикам превосходят чугунные, и находятся примерно на одном уровне с алюминиевыми батареями

Биметаллические батареи имеют ряд важных достоинств:

  • долгий срок службы - примерно два десятка лет;
  • высокий уровень отдачи тепла;
  • устойчивость к гидродинамическим и механическим воздействиям;
  • привлекательный внешний вид;
  • антикоррозийная устойчивость;
  • быстрый отклик в случае необходимости изменить температуру, достигаемый благодаря применению каналов с небольшим диаметром.

Основной недостаток биметалла - высокая стоимость устройств.

Установка радиатора своими руками вполне возможна, но потребует понимания их конструктивных особенностей, а желательно и некоторых практических навыков.

Обогреватель из биметалла включает в себя два основных элемента: корпус из алюминия и стальной (либо медный) сердечник.

Существуют два вида радиаторов:

  • полностью биметаллические устройства, где сердечник представляет собой трубы для передачи теплоносителя, который не контактирует с материалом корпуса;
  • частично биметаллические аппараты, где внутренние каналы оснащаются пластинками из иного металла.

Полностью биметаллические батареи более прочны по отношению, как к механическим, так и к гидродинамическим воздействиям, а соответственно, - более долговечны.

Расчет количества секций

Чтобы рассчитать нужное количество секций, необходимо принять во внимание ряд факторов. Прежде всего, нужно знать мощность батареи и площадь помещения. Существуют и более сложные методики подсчета, где учитываются дополнительные параметры (например, нестандартная высота потолков, количество окон и дверей, количество внешних стен и т.д.).


Перед установкой радиатора необходимо рассчитать количество секций

Простейшая же формула для расчета количества секций выглядит так:

количество секций = площадь помещения x 100/мощность батареи.

Стандартной высотой потолка считается значение 2 метра 70 сантиметров.

Если имеется 12 метровая комната и радиаторы со 180 ваттными секциями, то формула будет выглядеть так:

12 x 100/180 = 6,66.

Полученное значение округляем в большую сторону и в результате выясняем, что для отопления комнаты необходимо 7 секций.

Установка биметаллической батареи

Монтаж отопительного устройства своими руками осуществляется по инструкции, изложенной в паспорте оборудования.

Обратите внимание! Установка всех компонентов системы отопления производится в полиэтиленовой упаковке оборудования и не снимается вплоть до окончания монтажа.

Строительные регламенты

Установка биметаллических устройств должна осуществляться в соответствии с указаниями строительных норм и правил (СНиП). Конкретные требования установлены в разделе 3.05.01-85.


Требования по установке биметаллических радиаторов

При монтажных работах необходимо придерживаться таких параметров:

  • Расстояние от стенки - 30-50 миллиметров. Если устройство находится слишком близко к стене, задняя поверхность батареи будет нерационально распределять тепловую энергию.
  • Расстояния от пола - 100 миллиметров. Если радиатор установлен ниже, снизится эффективность теплообмена, а также затруднится процесс очистки пола под батареей. Также нельзя располагать радиатор слишком высоко, поскольку в этом случае слишком дифференцируются температуры вверху и внизу комнаты.
  • Расстояние от подоконника - 80-120 миллиметров. Если сделать зазор слишком маленьким, понизится тепловой поток от отопительного устройства.

Порядок монтажа

Работы по установке биметаллических батарей должны производиться в определенной последовательности:

  • размечаем места для установки кронштейнов на стенке;
  • кронштейны закрепляем дюбелями и цементным раствором (если речь идет о железобетонной или кирпичной стене) или двусторонним креплением (если это гипсокартонная перегородка);
  • ставим батарею строго горизонтально на установленные уже кронштейны;
  • подсоединяем радиатор к трубам, устанавливаем краник или термостатический клапан;
  • ставим воздушный клапан вверху радиатора.

Обратите внимание! Воздушный клапан (лучше всего автомат) обязателен к установке, поскольку внутри устройства возникает небольшое образование газов.

  • Перед началом работ нужно перекрыть поступление теплоносителя в отопительной системе на входе и выходе или же убедиться в отсутствии жидкости в трубопроводе.
  • Еще до начала установки нужно проверить комплектность радиатора. Он должен быть в собранном состоянии. Если это не так, берем радиаторный ключ и собираем батарею согласно инструкции производителя.

  • Конструкция должна быть абсолютно герметичной, поэтому в ходе сборки нельзя использовать абразивные материалы, поскольку они разрушают материал устройства.
  • Затягивая крепежные элементы не нужно забывать, что в биметаллических аппаратах применяется как левосторонняя, так и правосторонняя резьба.
  • При соединении санитарно-технических фитингов крайне важно правильно подобрать материал. Обычно применяется лен вместе с термически стойким герметиком, лента ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал) или нити Tangit.
  • Прежде чем начинать монтажные работы, нужно внимательно распланировать схему подключения. Батареи могут быть подсоединены по диагональной, боковой или нижней схеме. В однотрубную систему рационально установить байпас, то есть трубу, которая позволит нормально функционировать системе при последовательном подключении батарей.
  • После окончания установки производится включение системы. Делать это нужно плавно открыв все вентили, которые ранее преграждали путь теплоносителю. Слишком резкое открытие краников ведет к засорению внутреннего трубного сечения или гидродинамическим ударам.
  • Вслед за открытием вентилей необходимо спустить излишний воздух через воздухоотводчик (например, кран Маевского).

Обратите внимание! Нельзя перекрывать батареи экранами или ставить их в стенные ниши. Это резко понизит теплоотдачу оборудования.

Правильно установленные биметаллические радиаторы отопления - залог их долгой и безотказной работы. Если есть сомнения относительно способности установить их своими руками, лучше обратиться к специалистам.

klivent.biz

Установка биметаллических радиаторов своими руками

Обновление системы отопления в как в частном доме, так и в собственной квартире невозможно без замены старых чугунных батарей на более практичные и современные устройства.

Одним из удачных решений считается установка биметаллических радиаторов своими руками. Их аккуратный внешний вид впишется в любой интерьер, а высокие показатели теплоотдачи принесут долгожданную атмосферу уюта.

Схема подобной системы отопления довольно проста: конструкция состоит из самих радиаторов и примыкающих к ним стальных труб, участки соединений которых обрабатываются посредством точечной сварки.

Монтаж биметаллических радиаторов отопления не требует больших разрушений и проводится достаточно аккуратно.

Основные правила по установке биметаллических радиаторов в доме

Любое неумелое вмешательство в систему отопления может пагубным образом сказаться на ее дальнейшей работе и качестве обогрева помещений.

Поэтому перед выполнением основных этапов работ, необходимо ознакомиться с рядом правил и придерживаться их в дальнейшем.

Что же необходимо запомнить начинающему умельцу, решившему установить биметаллический радиатор своими руками?

  • Оптимальное расстояние от пола до нижней части радиатора составляет не менее 60-70 мм и не более 100-120 мм для поддержания высокого уровня теплообмена;
  • Верхняя часть радиатора должна быть расположена на расстоянии в 50-60 мм от края подоконника, в целях улучшения конвекции и облегчения процесса установки оборудования;
  • Радиатор рекомендуется располагать по центру окна;
  • Оборудование устанавливается в строго горизонтальном положении;
  • Обогревательные элементы следует устанавливать на одном уровне в пределах каждого помещения.

Установленный биметаллический радиатор запрещается обрабатывать металлическими покрытиями, так как дополнительной слой краски может нарушить работу термостата и снизить показатели теплообмена в среднем на 10%.

Кроме того, для очистки устройства нельзя применять абразивные вещества.

Как установить биметаллический радиатор

Замену старых батарей на новые биметаллические устройства можно провести собственными силами при наличии достаточных для данной работы знаний.

Монтаж системы отопления проводится в несколько этапов.

Во первых, мастер должен демонтировать старые радиаторы отопления и тщательно подготовить рабочую зону: наметить место под установку нового отопительного прибора и сверление отверстий под кронштейны.

Опорную деталь закрепляют на стене при помощи дюбелей либо заделывают цементным раствором.

На этом установка биметаллического радиатора еще не завершена. Оборудование оснащают запорной арматурой и перемычкой, а затем монтируют трубопроводы системы отопления.

Каждый радиатор в обязательном порядке оснащается воздушным клапаном. Данная деталь необходима для выведения лишнего воздушного наполнения из системы.

В процессе заполнения системы теплоносителем стабилизирующий кран должен быть закрыт на 2/3, чтобы не допустить гидравлический удар.

По окончанию монтажа биметаллического радиатора проводят первое испытание конструкции на прочность. Не забудьте тщательно почистить радиатор и удалить с корпуса остатки пли и загрязнений.

По мере эксплуатации системы также необходимо соблюдать ряд правил и придерживаться некоторых рекомендаций:

  • Очистку радиатора проводят 1-2 раза в год - в начале и в течении отопительного сезона;
  • Полный слив теплоносителя из системы отопления допустим только на срок не более 2 недель;
  • Запрещено резкое открытие запорной арматуры;
  • Не допустимо окрашивание отверстия для выпуска воздуха;
  • Некоторые системы отопления целесообразно оснащать специальными насосами или закрытыми расширительными баками.

Качественно выполненные работы по установке биметаллических радиаторов своими руками и успешно проведенные испытания станут залогом долгой и надежной работы всей отопительной системы.

Успешный пример монтажа биметаллических радиаторов можно наглядно посмотреть на видео.

Комфортную температуру воздуха внутри жилых помещений обеспечивают разнообразные системы отопления. Основу подавляющего большинства отопительных концепций составляют специальные устройства теплоотдачи, в быту называемые батареями. Их установку можно провести собственноручно, если знать нюансы работы.

Мы собрали и систематизировали для вас всю информацию о вариантах и способах подключения. С учетом наших рекомендаций установка батарей отопления своими руками будет проведена без малейших затруднений. Без проблем с нею справятся все читатели представленной нами статьи.

Подробное описание вариантов и технологий подключения дополнено наглядными схемами, фото-подборками, видео-инструкциями.

Понять, какие конструкции батарей нужны, помогут первоначальные знания о режимах и условиях работы отопительных приборов.

Ниже конспективно изложена информация о важных при выборе батарей параметрах систем отопления:

1. Внутренне давление. Значение, необходимое для грамотного выбора прибора, способного выдержать давление в отопительном контуре:

  • Частный дом (автономная) = 1,5-2 атм.
  • Частный дом (централизованная) = 2-4 атм.
  • 5-этажный дом (централизованная и автономная) = 2-4 атм.
  • 9-этажный дом (централизованная и автономная) = 5-7 атм.
  • Дом свыше 9 этажей (автономная) = 5-7 атм.
  • Дом свыше 9 этажей (централизованная) = 7-10 атм.

Если технические возможности батареи ниже , есть вероятность разгерметизации прибора с прочими негативными последствиями.

2. Допустимая температура нагрева . Характеристика, обозначающая верхний предел температуры, при превышении которого батарея может выйти из строя:

  • Автономная = до 90⁰С.
  • Централизованная с разводкой из пластика = до 90⁰С.
  • Централизованная со стальной разводкой = до 95⁰С.

Эксплуатация с нарушением температурного режима приводит к оплавлению уплотнителей, деформации и потере герметичности прибора.

3. Степень загрязненности теплоносителя. Параметр, интересующий в основном владельцев и водоснабженияя:

  • Автономная частного дома = высокая, средняя, низкая при установке фильтров.
  • Автономная многоэтажного дома = высокая, средняя, назкая при установке системы фильтров.
  • Централизованная = низкая, в редких случаях средняя.

Вода, поставляемая централизованными сетями в коммунальные системы отопления проходит комплексную очистку. Содержание песчаной и глинистой взвеси в воде, добываемой из частных скважин, колодцев, открытых источников, может превышать допустимый лимит.

Традиционные места установки батарей

Для дальнейшего выбора конструкций батарей требуется определить точки . Размещают их в местах наибольшего проникновения холода. Так поступают, чтобы минимизировать влияние сквозняков на микроклимат помещений. Еще ориентируются на то, чтобы гарантировать доступность с целью периодического обслуживания.

Смонтированные по низу батареи создают тепловую завесу в помещениях с панорамными окнами, например, на верандах

Зоны расположения батарей:

  • Подоконные ниши. Самое распространенное место расположение приборов отопления.
  • Протяженные межоконные пространства. Один из популярных дополнительных вариантов.
  • Углы и “слепые” стены угловых комнат. Применяется для усиления обогрева помещений с увеличенными теплопотерями из-за интенсивного воздействия ветров.
  • Санузлы, кладовые, ванные, одна или две стороны которых совмещены с капитальной несущей стеной.
  • Неотапливаемые подъезды, прихожие частных домов.
  • Квартирные коридоры первых этажей многоэтажек.

Современные исполнения отопительных приборов умещаются под балконной дверью или входом в лоджию.

Пример расположения отопительных радиаторов в одном доме:

Галерея изображений

Самое популярное и рациональное расположение отопительного радиатора – под окном, за защитным декоративным экраном

Если место под окном занято, можно подвесить радиатор к примыкающей стене в непосредственной близости к окну

Обычный отопительный радиатор с трудом вписывается в интерьер спальни. Выход из положения – фальш-тумба или шкафчик

В ванной комнате отопительный прибор выполняет дополнительную функцию полотенцесушителя, поэтому часто отличается конструкцией

Традиционное расположение батарей в гостиной

Как разместить радиатор в детской комнате

Монтаж батареи в шкаф

Установка радиатора-сушилки в ванной

Конструктивная специфика приборов отопления

Конструктивно батареи подразделяются на группы, это радиаторы, конвекторы и регистры.

Обзор востребованных приборов отопления

Радиатор – самый распространенный вид. Это отопительный прибор, состоящий из вертикальных отдельных отсеков-секций. В классических разборных изделиях секции – самостоятельные рабочие элементы. Они стыкуются в необходимом количестве с применением резьбовых внутренних соединений. Такая схема сборки придает батареям универсальность.

Перед тем, как установить, возможно, скомплектовать радиатор отопления, требуется выполнить расчет в соответствии с необходимой тепловой мощностью. Согласно расчетам подбирается количество секций сборных батарей. Горизонтальные полости радиаторов, получаемые при соединении секций, называются коллекторами. Верхним и нижним.

Современные технологии освоили изготовление менее универсальных, но более надежных неразборных радиаторов с использование методов сварки и цельного литья. В них отсутствуют стыки и уплотнения, характерные для разборных радиаторов. Дизайн – на любой вкус.

Конвектор – цельный отопительный прибор из трубчатого или полостного теплообменника с рядами теплоотводящих ребер. Конвекторы выпускаются в следующих вариантах исполнения:

  • Настенные.
  • Напольные (канальные)
  • Плинтусные.

Регистр – неразборный отопительный прибор из прямых гладких горизонтальных труб, скомпонованных и объединенных определенным образом.

Подробно о разновидностях радиаторов

Радиаторы различаются по применяемому для их изготовления материалу.

В пределах одной разновидности могут присутствовать разные дизайнерские решения, порой неожиданно оригинальные

Рынок отопительных приборов может предложить:

  1. Радиаторы чугунные. Родоначальники батарей этой группы. Относительно недорогие. Выдерживают каждый из режимов работы. Служат до 50 лет. Основной недостаток – имеют большой вес, который, однако, помогает долго удерживать тепло при отключении отопления.
  2. Радиаторы стальные. Такие батареи представляют собой конструкции из стальных труб. Они работают в любых условиях, но менее долговечны чугунных собратьев. Обладают низкой теплоотдачей.
  3. Радиаторы алюминиевые. Выполненные из легкого эстетичного материала, эти батареи отдают тепло лучше всех. Они стойки ко всем рабочим температурам, но боятся гидроударов. Алюминий очень требователен к качеству теплоносителя.
  4. Радиаторы биметаллические. Стальные внутренности, облеченные в алюминий – этим сказано все. Основные характеристики, как у стальных, теплоотдача – почти как у алюминиевых. Цена – кусается.
  5. Радиаторы медные. Это – «вечные» излучатели теплоты хоть для каких помещений. Единственный и самый существенный их минус – сверхвысокая стоимость.
  6. Радиаторы пластиковые. Новшество в семействе радиаторов. Пока они подходят лишь для систем автономного отопления частных домов с теплоносителем, разогретым не более 80⁰С.

Самые чувствительные к условиям эксплуатации . Эти радиаторы надежно служат лишь 15 лет. Их использование возможно только в системах автономного отопления.

Внешне популярные модели радиаторов из разных материалов похожи:

Галерея изображений

Традиционный вид радиатора, который верно служил нашим бабушкам и дедушкам. На смену старым моделям пришли стилизованные новые

Стальные радиаторы отличаются длительным сроком службы и устойчивостью к характеристикам теплоносителя

Небольшой вес – действительно важное преимущество алюминия, особенно, если отопительный прибор необходимо установить на относительно слабую опору

Радиатор отопления из чугуна

Отопительный прибор из стали

Батарея из легкого алюминия

Отопительный радиатор из меди

Характеристика конвекторной разновидности

Конвекторы значительно уступают в теплоотдаче радиаторам, но в некоторых случаях удачно дополняют или заменяют их:

1. Конвекторы настенные. Батареи в этом исполнении изготавливаются обычно из стали, поэтому дешевы. Они неустойчивы к гидроударам, и их использование в централизованных системах отопления нежелательно.

Оформленные как панели конвекторы похожи на закрытые радиаторы, весьма симпатичны, отлично вписываются в интерьеры любого плана

А вот сделанные в виде труб, ощетинившихся пластинами – такие батареи подойдут только для установки в подсобных помещениях.

2. Конвекторы напольные (канальные). Отличное решение для создания тепловой завесы у дверей балкона или лоджии. Выполненные из прочных коррозионно-устойчивых материалов, они неприхотливы к требованиям эксплуатации.

3. Конвекторы плинтусные. Способные работать во всех условиях и режимах, эти батареи как нельзя лучше подойдут для создания микроклимата там, где все другие отопители будут выглядеть громоздко.

Плинтусный тип уместен в санузлах и кладовых, прилегающих к холодным уличным стенам и неотапливаемым подъездам.

Краткое описание регистров отопления

Когда-то батареи этой группы изготавливались кустарно при помощи обычной сварки. Регистры могут применяться в любых системах отопления, но из-за своей неказистой внешности используются, в основном, во вспомогательных помещениях: гаражах, кладовых, подвалах. Иногда их можно увидеть в подъездах старых многоэтажек.

Современные производители «положили глаз» на эту группу отопительных приборов.

Блестящие хромированным металлом регистры могут украсить дизайнерский ремонт любого жилого пространства

Расчет тепловой мощности батарей

Этап предварительного отбора батарей закончен, можно переходить к расчету требуемой от них тепловой мощности. За основу вычислений берется относительная мощность 100 Вт для обогрева 1 м² нормативного помещения.

Полная формула включает в себя множество поправочных коэффициентов и выглядит так:

Q = (100 x S) x R x K x U x T x H x W x G x X x Y x Z,

S = площадь отапливаемого помещения, где:

R – добавочный параметр для комнат, ориентированных на восток или на север = 1,1;

K – поправка на наличие внешних стен в комнате:

одна = 1,0;
две = 1,2;
три = 1,3;
четыре = 1,4;

U – коэффициент утепленности уличных стен:

низкая = 1,27 (без утепления);
средняя = 1,0 (штукатурка, поверхностная теплоизоляция);
высокая = 0,85 (утепление, выполненное по спецрасчету);

T – погодный показатель периода наименьших температур в ⁰С:

до -10 = 0,7;
до -15 = 0,9;
до -20 = 1,0;
до -25 = 1,1;
до -35 = 1,3;
ниже -35 = 1,5;

H – индекс высоты потолка в метрах:

до 2,7 = 1,0;
до 3 = 1,05;
до 3,5 = 1,1;
до 4 = 1,15;

W – характеристика помещения, расположенного этажом выше:

неотапливаемое и неутепленное = 1,0 (холодный чердак);
неотапливаемое, но утепленное = 0,9 (чердак с утепленной крышей);
отапливаемое = 0,8.

G – степень качества окон:

серийные деревянные рамы = 1,27;
рамы со стеклопакетом одинарным = 1,0;
рамы со стеклопакетом двойным = 0,85;

X – отношение площади оконных проемов к площади комнаты:

до 0,1 = 0,8;
до 0,2 = 0,9;
до 0,3 = 1,0;
до 0,4 = 1,1;
до 0,5 = 1,2;

Y – значение открытости поверхности батарей:

полностью открыты = 0,9;
прикрыты подоконником = 1,0;
заслонены горизонтальным выступом стены = 1,07;
прикрыты подоконником и фронтальным кожухом = 1,12;
заграждены со всех сторон = 1,2;

Z – эффективность подключения батарей (1,0 ÷ 1,13; подробнее см.раздел ниже).

Расчетное значение необходимо умножить на условный коэффициент 1,15. Он обеспечит некоторый запас тепла для возможности более точной настройки приборов на работу в низкотемпературном режиме.

Эффективные способы подключения

Прежде чем продолжить изучение, как правильно выбрать, установить и подключить радиаторы отопления и другие отопительные приборы, необходимо рассмотреть два основных вида разводки труб существующих систем отопления. Они различаются принципами организации подачи теплоносителя в батареи и возврата его в систему.

На практике труба, подающая тепло, именуется «подача». Труба, возвращающая теплоноситель – «обратка». Вертикальная труба разводки (подача или обратка) называется «стояк».


В однотрубных системах отопления теплоноситель подается неравномерно. В дальние от котла приборы он поступит, уже несколько остыв. Потому у однотрубных контуров есть ограничения по протяженности

Традиционные варианты разводки:

  • Однотрубная. Разводка устроена так, что роль подачи и обратки играет одна труба. Батареи в нее «врезаются» последовательно. Теплоноситель обходит отопительные приборы по порядку их подключения.
  • Двухтрубная. В двухтрубной разводке одна труба – подача, другая – обратка. При таком варианте отопительные приборы батареи присоединяются одновременно к обеим трубам, параллельно друг другу. Теплоноситель циркулирует по всем батареям одновременно.

От вариантов присоединения отопительных приборов зависит коэффициент «Z» в формуле расчета тепловой мощности.

Наиболее широко применяемые на практике способы подключения:

Способ №1. По диагонали. Z = 1,0.

Такой порядок подключения – самый эффективный, особенно если система отопления работает плохо. Теплоноситель поступает в батарею с одной стороны сверху, проходит через всю внутреннюю полость и выходит снизу с другой стороны.

Тепловая энергия передается всей поверхности отопительного прибора. Для радиаторов длиной более 12 секций этот способ рекомендуется настоятельно.

Способ №2. С боковой стороны (сверху – вход, снизу – выход). Z = 1,03.

До недавнего времени – самый распространенный прием подключения батарей. Он удобен при монтаже из-за малой протяженности подключений.

Для радиаторов до 12 секций, почти не уступает по теплоотдаче диагональному способу подключения. Но это – в отлажено действующих системах отопления. Если системы функционируют вяло, горячий теплоноситель не будет достигать конечных отсеков радиаторов.

Способ №3. Снизу с двух сторон. Z = 1,13.

Несмотря на наименьшую эффективность, этот метод подключения быстро прижился в новом строительстве, благодаря пластиковым трубам. Разводки систем отопления монтируются в полу, и не омрачают дизайн помещений. При правильно настроенных системах отопления, все части батарей получают равномерный нагрев.

Завершающий этап выбора батарей

Окончательная стадия выбора базируется на полученных результатах требуемых от отопительных приборов мощностей.
Готовые цельные конструкции радиаторов, конвекторов или регистров подбираются во время покупки.

Из заводских паспортов изделий видны данные об их тепловой мощности. При приобретении батарей учитываются особенности мест установки (например, возможные габариты прибора).

Неразборные радиаторы и регистры с индивидуальными параметрами специализированные организации изготавливают под заказ. Разборные радиаторы следует присматривать по количеству секций, опираясь на их суммарную тепловую мощность.

Примерные отдельные мощности стандартных 500 мм секций из разных материалов (Ватт при теплоносителе в 70⁰С):

Чугунных = 160;
Стальных трубчатых = 85;
Алюминиевых = 200;
Биметаллических = 180.

Мощность разборных радиаторов регулируется присоединением дополнительных или отсоединением излишних секций.
При выборе батарей различных конструкций для одного помещения, правильнее начать их подбор с изделий неразборных.

Также предлагается устанавливать между батареей и наружной стеной теплоотражающий экран. Для его изготовления можно обратить внимание на современные теплоотражающие материалы изоспан, пенофол, алюфом.

Воздухоотводчик – небольшое по размерам устройство, встраиваемое в ту часть батареи, где возможно скопление воздуха. Для разборных радиаторов – это резьбовое отверстие в торце верхнего коллектора, противоположного подводу трубы подачи

При закреплении отопительных приборов по месту не допускается их отклонение от горизонтального уровня. Разрешается до 1 см приподнимать сторону с воздухоотводчиком для лучшего сбора и выпуска воздуха.

При подключении отопительных приборов к системам со стояками, центры входных отверстий батарей должны быть не выше центров отводов от труб подачи. Если при присоединении к стоякам предполагается оснащение тепловых узлов кранами или приборами для регулировки температуры, в однотрубных отопительных системах дополнительно необходима при их отсутствии.

Байпас – это перемычка, параллельная подключению батареи. Этот элемент позволяет организовать управление работой отопительного прибора. Он представляет собой отрезок трубы, соединяющий вход и выход батареи. Диаметр трубы перемычки должен быть на один типоразмер меньше, чем у трубы стояка. В двухтрубных системах отопления установка байпасов не требуется.

Из-за сильно отличающихся коэффициентов расширения материалов, не рекомендуется подключать батареи с помощью пластиковой подводки к разводке из стальных труб. И наоборот, основная пластиковая разводка исключает переход на стальные детали присоединения.

До окончания монтажа желательно упаковочную оболочку с батарей стальных, алюминиевых и биметаллических не снимать во избежание их механического повреждения.

Подготовка разборных радиаторов к установке

Если приобретенные разборные батареи не обладают расчетными параметрами, следует произвести их доработку, отсоединяя лишние секции или добавляя до желаемого количества. Между собой отсеки радиаторов стягиваются при помощи сантехнических ниппелей через круглые герметизирующие прокладки.

Ниппель – короткая толстостенная трубка с наружной резьбой. На половину – правой, на половину – левой. Внутри трубки по всей длине располагаются два противоположных продольных технологических выступа.

Радиаторный ключ можно заменить зубилом подходящей длины, с шириной жала, достаточной для уверенного зацепа выступов ниппеля. Роль воротка сыграет разводной трубный ключ.
В конструкции разборного радиатора присутствует левая резьба.

Для правильного восприятия направления вращения выкручивать или закручивать ниппели рекомендуется, вставляя ключ или зубило в отверстия секций, где резьба правая. Чтобы избежать перекосов деталей, отверстия нужно чередовать через оборот-другой инструмента.

Закрепление разборных радиаторов по месту

Радиаторы разборные навешиваются на специальные кронштейны. Наиболее надежны дугообразные крюки, вмонтированные в капитальные стены помещений. При этом должны обеспечиваться расстояния:

От пола = 6-12 см, достаточные для уборки и обогрева низа стены,
до подоконника не менее 7 см для обеспечения эффективной конвекции,
от теплоотражающего экрана или от стены = 3-5 см.

Кронштейны монтируются таким образом, чтобы попадать в межсекционное пространство радиаторов. По неписаному правилу при навешивании батарей торцевые пробки с правой резьбой должны быть справа, с левой резьбой – слева.

Разметка для крюков выполняется в следующем порядке:

  1. Чертится вертикальная линия осевого центра радиатора (при установке батареи под окном, чаще всего – это и его центр) длиной не менее высоты батареи.
  2. Измеряется расстояние между промежутками первой-второй секции радиатора и последней-предпоследней.
  3. Проводится горизонтальная линия, соответствующая центру верхнего коллектора радиатора, длиной не менее измеренного расстояния (с учетом общих советов, изложенных выше).
  4. Само расстояние откладывается вправо-влево на проведенной горизонтальной линии симметрично относительно линии осевого центра. Полученные две точки – это места для верхних крюков. Они будут держать вес конструкции.
  5. От точки пересечения линий горизонтали и осевого центра вертикально вниз откладывается расстояние, равное межцентровому расстоянию коллекторов (стандартно – это 500 мм).
  6. Через намеченную точку проводится горизонтальная линия, соответствующая центру нижнего коллектора радиатора.
  7. Измеренное в пункте 2 расстояние откладывается вправо-влево на проведенной горизонтальной линии симметрично относительно линии осевого центра. Полученные две точки – это места для нижних крюков. Они будут обеспечивать неподвижность конструкции.
  8. В намеченных точках сверлятся отверстия под дюбели, в которые заворачиваются кронштейны с резьбой или забиваются крюки с гладкими стержнями.

Процесс сверления описан для чугунных и биметаллических отопительных приборов, имеющих не более 10 секций, и алюминиевых радиаторов, состоящих не более чем из 12 секций. При большем размере батарей в районе центра сверху и снизу следует добавить по крюку.

Закрепление по месту неразборных видов

Кронштейны для установки неразборных радиаторов обычно входят в комплект изделий. Последовательность разметки точек крепления кронштейнов для навешивания этих батарей описывается в приложенной схеме монтажа. Порядок действий напоминает расписанный для радиаторов разборных.

Выбор кронштейнов для закрепления конвекторов разнообразен. Он обусловлен расположением отопительного прибора.

Кронштейнами конвекторы удерживаются на стенах, закрепляются на полу, подвешиваются снизу к подоконникам

По аналогии с разборными радиаторами навешиваются на дугообразные крюки, неподвижно заделанные в стены. Общее количество кронштейнов стандартно равно четырем (два – держат верхнюю трубу, два – нижнюю). Для нетяжелых регистров возможно применение держателей для труб соответствующего диаметра с хомутами.

Подключение батарей к системам отопления

В работах по подключению желательно использовать динамометрический инструмент. Необходимые усилия затяжки прописаны в паспортах приобретаемых отопительных приборов. Для создания герметичности резьбовых соединений понадобится фторопластовый уплотнительный материал, коротко называемый «лента ФУМ», и сантехнический лен.

Если соединения батарей с разводкой системы отопления осуществляются пластиковой подводкой, дополнительно будут нужны:

  • Аппарат сварки полипропиленовых деталей.
  • Или обжимное приспособление для металлопластиковых труб.

При решении управлять нагревом батарей, приобретаются краны или терморегулирующие приборы. Некоторые готовые конструкции сразу оборудуются встроенными терморегуляторами.

Требуемое количество трубы для подводки, комплектация соединительными деталями (фитингами) зависят от вариантов присоединения к системе отопления и выясняются после закрепления батарей по месту. Приемы подключения «по диагонали», «с боковой стороны» или «снизу с двух сторон» определяются на стадии расчета тепловой мощности устанавливаемых

Качественное отопление – залог благоприятного климата в доме и отсутствия холодов даже в самые сильные морозы. Потому, если у вас в квартире или коттедже есть старый и уже неэффективный радиатор, то его стоит заменить. На первый взгляд, это кажется очень сложной работой, доступной только профильным специалистам со значительным опытом. Но при должном отношении к делу и наличии некоторых инструментов установка батарей отопления своими руками не представляет серьезной проблемы.

Установка батарей отопления своими руками

Правила расположения батареи и схемы подключения

Помимо характеристик самого радиатора и грамотности его подключения, одним из важнейших факторов, влияющих на эффективность отопительной системы, является выбор правильного места для расположения изделия. Правда, в большинстве случаев оно предопределено заранее – новая батарея, скорее всего, будет стоять на месте старой чугунной, которая была еще с момента постройки здания. Но все же приведем несколько рекомендаций по грамотному размещению радиатора.

Как установить радиатор своими руками

Во-первых, желательно располагать батарею под окном. Дело в том, что оно является «мостиком», через который холод с улицы попадает в квартиру или коттедж. Наличие радиатора под окном образует своеобразную «тепловую завесу», мешающую описанному выше процессу. При этом батарея должна быть размещена строго посередине окна, и, желательно, занимать до 70-80% его ширины.

Во-вторых, от пола до радиатора должно быть не меньше 80-120 мм. Если будет меньше, то убирать под батареей будет неудобно, там скопится огромное количество пыли и мусора. А если радиатор расположится выше – под ним будет собираться некоторое количество холодного воздуха, который требует прогрева и вследствие этого ухудшает работу отопительной системы. Кроме того, негативно влияет на эффективность батареи слишком малое расстояние до подоконника.

В-третьих, между задней частью радиатора и стенкой допускается расстояние от 2,5-3 см. Если оно меньше – нарушаются процессы конвекции и движения потоков теплого воздуха, и, как следствие, батарея работает менее эффективно и тратит часть тепла зря.

Все изложенные выше принципы размещения батареи отопления представлены на схеме выше

Таблица. Стандартные схемы подключения батарей отопления.

Установка батарей отопления своими руками - детальная пошаговая инструкция!


Узнайте, как выполняется установка батарей отопления своими руками! Требования, выбор места, пошаговая инструкция по монтажу, советы, фото + видео.

Установка радиаторов отопления своими руками – это такое решение, которое следует принимать серьезно: ведь не каждый человек сможет это сделать. По крайней мере, нужно обязательно подготовиться к такому процессу. Обычно, если лишь дилетантски смотреть на ситуацию, можно на выходе получить негативные аварийные последствия.

Установка радиаторов отопления

Если вы проживаете в квартире многоэтажного дома, то лучше всего вызвать для этого специалистов, так как есть риск затопить не только свою квартиру. В частном же доме можно попытаться осуществить монтаж и поставить самодельные батареи отопления своими руками – однако для этого нужно разобраться с основными моментами установки.

Предварительная подготовка

Для начала, нужно определиться, какой тип разводки был использован для устройства отопительной системы. Тем, кто ее устраивал, это должно быть известно – однотрубная или двухтрубная разводка.

И перед тем, как начать монтаж радиаторов отопления своими руками, также нужно выяснить, какой отопительный контур – однотрубный или двухтрубный.

Ведь от схемы разводки вашей отопительной системы будет зависеть выбор деталей и их количество, фото схем ниже.

Однотрубная система отопления

Двухтрубная отопительная система

Что нужно для установки

В зависимости от того, какие конструктивные особенности имеет отопительная система, будет зависеть количество и перечень необходимых для установки деталей. К примеру, если это однотрубное отопление – то потребуется байпас. В случае неполадок можно будет выключить только прибор, который имеет этот элемент, а всю систему перекрывать не потребуется – особенно это касается зимних ситуаций, когда в мороз не очень удобно выключать отопление.

Количество деталей для монтажа также определяется схемой подключения и типом радиаторов. По схеме подбирают муфты, переходники, уголки и ниппели.

Также монтаж батареи отопления своими руками потребует запорные вентили. Подбирать нужно радиаторный тип арматуры, не следует увлекаться сложными шаровыми кранами с так называемой «американкой», которые требуют профессиональных знаний. И обеспечить герметичность без особого опыта в этой сфере будет тяжело. Чтобы выполнить подключение радиаторов отопления своими руками к трубопроводу, потребуются сгоны, которые будут соответствовать размерам радиатора и труб по резьбе. На сгоны также будет накручиваться втулка – после скручивания ее вставляют в батарею. Стоит отметить, что когда вы покупаете чугунные батареи отопления, то нужно перед монтажом проверить, соответствуют ли кронштейны материалу стены, на которой они будут крепиться.

Установка запорных кранов

Чтобы можно было выпускать воздух из батареи, нужно поставить на нее кран Маевского. Как правило, в заводской комплектации он есть, но если нет – то купите.

Рассчитываем месторасположение

Тем, кто собирается поставить радиатор отопления своими руками, нужно учитывать, что отрезки труб, которые подводят к устройствам, нужно разместить с уклоном (незначительным) – в сторону движения носителя тепла. Если же прокладка будет строго горизонтальная или в монтаже будет перекос – то в батареях из чугуна и стали будет сосредоточиваться воздух. Придется регулярно выдувать его ручным образом, чтобы теплоотдача не снижалась.

Лучше, если центральная ось батареи будет совпадать с осью, которая идет через центр окна.

Отклонения могут быть не более 2 см, такие, которые не будут определяться визуальным образом. Но такая рекомендация не относится к неукоснительным требованиям.

Разметка центральной оси батареи отопления

Установка батарей отопления своими руками подразумевает выполнение нескольких строгих правил:

  • Компоненты подводки к радиаторам отопления должны размещаться так, чтобы уклон был 0.005, рекомендуется его повысить до 0.01. Так, 1 м трубопровода должен будет клониться в сторону циркуляции – и как минимум на 0.5 см. Определять угол наклона нужно по длине трубных отрезков, которые устанавливаются.
  • От поверхности пола до радиатора должно быть 6-10 см и больше.
  • От нижнего очертания подоконника до верхнего очертания батареи – 5-10 см.
  • От плоскости стены до батареи – 3-5 см.
  • Обязательно следует соблюдать горизонтальные и вертикальные направления.

Уклон труб системы отопления

Чтобы увеличить производительность радиатора, то можно перед установкой поставить специализированный щит из специального теплоотражающего материала. А можно просто взять и покрыть плоскость стены таким составом, который имеет

Установка радиаторов отопления своими руками, монтаж и подключение, фото


Установка радиаторов отопления своими руками. Разметка радиаторов с кронштейнами. Инструменты и материалы для монтажа батарей отопления.

Установка радиаторов отопления своими руками: варианты подключения, этапы монтажа, советы и рекомендации

В былые времена выполнить установку радиаторов отопления самостоятельно было проблематично из-за сварочных работ, которые являлись неотъемлемой частью монтажа. Современные материалы позволяют обойтись без специальных приспособлений, что даёт возможность осуществить монтаж радиаторов отопления в доме своими руками.

Для проведения аналогичных мероприятий в квартире рекомендуется привлекать сантехников обслуживающей компании, так как потребуется полностью отключить систему от магистрали и спустить воду. Далеко не все знают, как это сделать правильно, а некачественное подключение может обернуться потопом горячей воды.

Определение места расположения радиаторов

Если речь идёт о замене старых конструкций новыми, то вопрос месторасположения отпадает сам собой. В случае планирования схемы контура требуется учесть важные факторы, согласно которым батареи должны создавать надёжную теплозащиту. Какими бы ни были качественные современные стеклопакеты, они всё равно являются источниками холодного потока воздуха. Именно поэтому практически во всех помещениях ниже окна устанавливаются батареи. Но при этом стоит учитывать, что радиатор должен покрывать не менее 70% оконного проёма. Только тогда его функционирование будет эффективным.

Специалисты рекомендуют при монтаже придерживаться следующих правил:

— расстояние от подоконника до верхней части отопительного прибора должна быть в пределах 9-14 см;

— от нижней части батареи до пола требуется соблюдать зазор в 7-12 см;

— между радиатором и стеной нужно оставлять расстояние 3-5 см;

— размещать отопительную конструкцию следует по центру оконного проёма.

Исходя из перечисленных требований, можно подытожить, что предшествовать выбору модели должно место установки. Только при наличии определённых параметров подбирается мощность и комплектация секций.

Варианты подключения радиаторов

Диагональный способ предусматривает подсоединение подающей трубы в верхнюю часть отопительного прибора, а обратки снизу, но с расположением в другой стороне;

Нижнее подключение осуществляется в нижней части батареи по разные стороны;

Боковой или односторонний способ чаще используется при вертикальной схеме разводки с подсоединением в правую или левую сторону радиатора.

Этапы монтажа радиаторов отопления своими руками

1. Подготовительные работы предусматривают демонтаж старых конструкций в случае необходимости. Предварительно из отключенной системы должна быть полностью слита вода. На стене потребуется установить специальные крепежи под батареи или проверить прочность и правильность монтажа существующих крюков. Также следует сделать исследование стенной поверхности на предмет целостности. Нередко под подоконником со временем образуются щели и зазоры. Их обязательно нужно заделать цементным раствором, а на сухую поверхность зафиксировать фольгированный утеплитель. Среди других вариантов отделки стены: штукатурка специальным утеплительным составом, обшивка гипсокартоном с утеплительной прослойкой и др.

2. Комплектация радиатора включает: установку воздухоотводчика, вкручивание заглушек в незанятые отверстия коллекторов. В случае несоответствия диаметров труб и коллекторов, подсоединение выполняется с помощью переходников.

3. Далее устанавливается запорная и регулирующая арматура. Для этого на всех входах и выходах ставятся шаровые краны. Они позволят производить последующие ремонтные работы без полного отключения системы отопления. Термостаты не относятся к обязательным элементам, но их использование экономит расход теплоносителя в тёплые дни. Поэтому относительно дополнительных устройств каждый хозяин принимает решение самостоятельно.

4. При навешивании радиаторов на крепления рекомендуется не снимать защитную плёнку с новых моделей. Она оградит поверхность батарей от загрязнения до окончания отделочных работ.

5. Подключение подающей трубы и отводящей производится последовательно одним из существующих способов: резьбовым, обжимным, под пресс, с помощью сварки.

6. Следующим этапом выполняется опрессовка. Воду в систему следует открывать на слабом напоре, резкий пуск может спровоцировать гидроудар, вследствие чего выйдет из строя запорная арматура.

Для увеличения теплоотдачи и экономии тепловых ресурсов стоит зафиксировать на стену с обратной стороны радиатора лист фольгированного утеплителя. Копеечные затраты позволят сэкономить на отоплении до 10%.

При установке батареи с боковым подключением можно предварительно навесить конструкции, потом сделать разводку трубопровода. В случае с нижним подключением работа начинается с определения межосевого расстояния патрубков. Установку приборов отопления можно завершить уже после окончания ремонта.

Чтобы рационально расходовать энергоресурсы и экономить на отоплении помещения, рекомендуется оснащать радиаторы терморегуляторами (на каждый прибор по отдельному термостату). Так в каждой комнате можно устанавливать разные температурные режимы, комфортные для проживания.

Расчёт необходимого количества секций производится на основе показателя площади комнаты и мощности одной секции, которая указывается в паспорте.

Установка радиаторов отопления своими руками: варианты подключения, этапы монтажа, советы и рекомендации


Установка радиаторов отопления своими руками: варианты подключения, этапы монтажа, советы и рекомендации В былые времена выполнить установку радиаторов отопления самостоятельно было

Установка радиаторов отопления своими руками

Обеспечить уютную обстановку в доме даже в самую холодную зиму способны правильно выбранные и смонтированные батареи. Установка радиатора отопления своими руками не вызовет никаких проблем, если следовать инструкции и советам специалистов, которые помогут правильно подобрать и составить схему подключения, а также рассчитать размещение.

Типы радиаторов

Конструкционно все радиаторы отопления похожи, однако существенное отличие состоит в материале, из которого они сделаны. Различают следующие виды батарей отопления:

Алюминиевые отличаются хорошей теплоотдачей и относительной легкостью, поэтому их имеет смысл устанавливать в домах с деревянными стенами. Их недостатком считается восприимчивость к перепадам давления воды в системе и ее химическому составу.

Биметаллические батареи

Чугунные лишены этих минусов, однако их большой вес накладывает некоторые ограничения. Кроме того, они отличаются продолжительным периодом эксплуатации (около 50-ти лет).

Остальные два типа считаются компромиссным вариантом, между чугунными и алюминиевыми радиаторами. Они имеют относительно небольшую массу и хорошие эксплуатационные характеристики.

Для частных домов, при наличии собственной скважины, возможна установка радиаторов отопления любого типа, но максимально удобными в монтаже будут биметаллические.

Выбор места и подготовка к установке

Для установки батарей отопления обычно привлекают мастеров из ЖЭУ или специализированных компаний, однако эта операция может быть выполнена и своими руками. При осуществлении монтажных работ необходимо учитывать местонахождение радиатора относительно окна и пола, от этого зависит его теплоотдача.

Монтаж радиаторов отопления должен проходить точно посередине окна, отклонение от центра не должно превышать 2 см. Его ширина должна быть пропорциональна ширине подоконника и составлять 50-75% от его размеров.

Не менее важно соблюсти расстояние между полом и нагревающим устройством. Оно не должно оказаться больше 12 см. При этом зазор между верхней точкой батареи и нижним краем подоконника не должен быть менее 5-ти см. А между стеной и радиатором – в диапазоне 2-5 см.

Демонтаж заменяемого радиатора

Если установка радиатора производится в собственном доме, то следует учитывать, что ей должны предшествовать подготовительные работы:

  • перекрытие воды;
  • слив воды из демонтируемых частей отопительной системы;
  • опрессовка труб (очищение от жидкости сжатым воздухом);
  • демонтаж заменяемого радиатора.

Схемы подключения радиаторов

Установка радиаторов своими руками требует правильно подобранной схемы подключения. Она зависит от расположения в нем входных и выходных отверстий для теплоносителя. Всего различают три схемы подключения радиаторов:

  • перекрестная (теплопотери 2%);
  • нижняя (12-13%);
  • однотрубная (19-20% потерь), также называется «ленинградка».

Схема подключения батареи с терморегулятором

Выбор схемы подключения зависит от типа отопления: однотрубная или двухтрубная. Первый вариант наиболее распространен в многоквартирных домах. Принцип такой схемы в том, что поступающий и охлажденный теплоноситель движутся по одному контуру. При двухтрубной системе охлажденный теплоноситель перемещается для последующего нагрева по отдельной трубе.

В частных домах с двухтрубной системой отопления наиболее востребованной считается нижняя схема подключения радиатора - она отличается относительной легкостью монтажа и невысокими теплопотерями.

Особенности подключения и монтажа радиаторов

При установке радиаторов своими руками невозможно избежать определенных трудностей. Но свести их к минимуму можно, следуя инструкции и руководству, предоставленными нашими специалистами.

Алюминиевые радиаторы

Установка батарей отопления из алюминия требует собрать секции воедино, ввернув заглушку с прокладками и радиаторными пробками, после чего смонтировать кран Маевского и терморегулирующую арматуру. Устанавливается алюминиевый радиатор на специальные кронштейны, предварительно закрепленные на стене.

Чугунные радиаторы

Принципиально установка батарей из чугуна мало чем отличается от алюминиевых батарей, но необходимо учитывать вес радиатора и прочность стены. Особенно это касается многосекционных чугунных радиаторов, их вес может превышать 100 кг.

В деревянных или ветхих домах с непрочными стенами устанавливать чугунные целесообразнее не на кронштейны, а на специальные монтажные ножки, они могут продаваться отдельно или вместе с батареей. Также желательно использование дополнительных подпорок.

Для увеличения теплоотдачи батареи устанавливаются под наклоном около 5 градусов. Рекомендуется делать уклон таким образом, чтобы происходило скопление воздуха у клапана, то есть данный угол нужно ставить немного выше. Перед установкой необходимо развинтить чугунные радиаторы для того, чтобы проверить плотность подключения ниппелей между соединительными трубами секций.

Особенности монтажа биметаллических батарей

Биметаллический радиатор, несмотря на достаточно высокую цену, пользуется большим спросом. Такая популярность батарей этого типа объясняется их высокой прочностью и невосприимчивостью к химическому составу теплоносителя. Но и они имеют некоторые нюансы при монтаже. Установку рекомендуется выполнять в защитной заводской пленке, которая предотвратит механические повреждения.

Крепление на стену происходит при помощи кронштейнов. Благодаря своей легкости, радиатор может быть закреплен как на капитальной бетонной стене, так и на гипсокартонной конструкции. В первом случае кронштейны монтируются к стене при помощи дюбелей и цементного раствора, а во втором - посредством двухсторонней крепежной арматуры.

При монтаже алюминиевых и биметаллических радиаторов необходимо обязательно предусмотреть установку клапана (Маевского) для сброса воздуха. Он должен быть расположен в верхней части биметаллической батареи. Может быть или механическим, или автоматическим. Каждая модель содержит его в комплектации, или его монтаж предусмотрен в конструкции.

При установке лучше использовать автоматический клапан, так как он позволяет удалять скопившийся в батарее воздух без участия человека, продлевая тем самым срок службы устройства.

Независимо от разновидности радиатора, его монтаж своими руками должен происходить в строгом соответствии прилагающейся инструкции. Составив четкий план действий, рассчитав место установки и воспользовавшись нашими советами, вы без проблем сможете произвести монтаж отопительной батареи самостоятельно. В случае если вы решите доверить работу специалисту, то благодаря полученной информации, сможете контролировать процесс и участвовать в составлении плана, что поможет избежать проблем и недоработок впоследствии.

Установка батарей отопления, монтаж своими руками с фото и видео


Монтаж радиаторов отопления: помощь в составлении схемы, выбора места установки, особенности подключения радиатора фото и видео, советы специалистов

Можно приобрести сколь угодно мощный котел отопления, но не добиться при этом ожидаемого тепла и комфорта в доме. Причиной этому вполне могут стать неправильно подобранные приборы конечного теплообмена в помещениях, в роли которых традиционно чаще всего выступают радиаторы. Но даже и вроде бы вполне подходящие по всем критериям оценки иногда не оправдывают надежд своих хозяев. Почему?

А причина может крыться в том, что подключение радиаторов произведено по схеме, весьма далекой от оптимальной. И это обстоятельство просто не позволяет им показать те выходные параметры теплоотдачи, что анонсируются производителями. Поэтому давайте подробнее разберемся с вопросом: какие возможны схемы подключения радиаторов отопления в частном доме. Посмотрим , в чем преимущества и недостатки тех или иных вариантов. Увидим, какие технологические приёмы используются для оптимизации некоторых схем.

Необходимая информация для правильного выбора схемы подключения радиатора

Для того чтобы дальнейшие пояснения стали неопытному читателю более понятными, имеет смысл для начала рассмотреть, что же собой в принципе представляет стандартный радиатор отопления. Термин «стандартный» применён оттого, что существуют и совершенно «экзотические» батареи, но в планы этой публикации их рассмотрение не входит.

Принципиальное устройство радиатора отопления

Итак, если изобразить обычный радиатор отопления схематично, может получиться примерно такая картина:


С точки зрения компоновки – это обычно совокупность теплообменных секций (поз.1). Количество этих секций может различаться в довольно широком диапазоне. Многие модели батарей позволяют варьировать это количество, добавляя и уменьшая, в зависимости от необходимой тепловой суммарной мощности или исходя из предельно допустимых размеров сборки. Для этого между секциями предусматривается резьбовое соединение с помощью специальных муфт (ниппелей) с необходимым уплотнением. Другие радиаторы такой возможности не предполагают секции их соединены «намертво» или вовсе представляют собой единую металлическую конструкцию. Но в свете нашей темы это отличие принципиального значения не имеет.

А вот что важно – это, так сказать гидравлическая часть батареи. Все секции объединены общими коллекторами, расположенными горизонтально сверху (поз. 2) и снизу (поз. 3). И вместе с тем , в каждой из секций предусмотрено соединение этих коллекторов вертикальным каналом (поз. 4) для движения теплоносителя.

Каждый из коллекторов имеет соответственно по два входа. На схеме они обозначены G1 и G2 для верхнего коллектора, G3 и G4 – для нижнего.

В подавляющем большинстве схем подключения, используемых в отопительных системах частных домов, всегда задействованы только два этих входа. Один подключен к трубе подачи (то есть идущей от котла). Второй – к «обратке», то есть к трубе, по которой теплоноситель возвращается от радиатора в котельную. Остальные два входа перекрываются заглушками или иными запорными устройствами.

И вот что важно – от того, как взаимно будут расположены эти два входа, подачи и «обратки», как раз во многом и зависит эффективность ожидаемой теплоотдачи радиатора отопления.

Примечание : Безусловно, схема дана со значительным упрощением, и во многих типах радиаторов может иметь свои особенности. Так, например , в знакомых всем чугунных батареях типа МС - 140 каждая секция имеет по два вертикальных канала, соединяющих коллекторы. А в стальных радиаторах и вовсе нет секций – но система внутренних каналов в принципе повторяет показанную гидравлическую схему. Так что все, что будет говориться далее, в равной мере относится и к ним.

Где труба подачи, а где «обратки»?

Вполне понятно, что для того чтобы правильно оптимально расположить вход и выход в радиатор, необходимо по меньшей мере знать, в каком направлении осуществляется движение теплоносителя. Иными словами, где же подача, а где «обратка». А принципиальное отличие может скрываться уже в самом типе отопительной системы – она бывает однотрубной или

Особенности однотрубной системы

Эта система отопления особенно распространена в многоэтажках, пользуется довольно широкой популярностью и в одноэтажном индивидуальном строительстве. Ее широкая востребованность прежде всего зиждется на том, что при создании требуется значительно меньше труб, сокращаются объемы монтажных работ.

Если объяснить максимально просто , то эта система представляет собой одну трубу, проходящую от патрубка подачи до входного патрубка котла (как вариант – от подающего до обратного коллектора), на которую словно «нанизаны» последовательно подключенные радиаторы отопления.

В масштабах одного уровня (этажа) это может выглядеть примерно так:


Совершенно очевидно, что «обратка» первого в «цепи» радиатора становится подачей очередного – и так дальше, до конца этого замкнутого контура. Понятно, что от начала к концу однотрубного контура температура теплоносителя неуклонно снижается, и это является одним из наиболее значимых недостатков подобной системы.

Возможно и расположение однотрубного контура, которое характерно для зданий в несколько этажей. Такой подход обычно практиковался при строительстве городских многоквартирных домов. Однако, можно его встретить и в частных домах в несколько этажей. Об этом тоже не следует забывать, если, скажем, дом достался хозяевам от старых владельцев, то есть с уже смонтированной разводкой контуров отопления.

Здесь возможны два варианта, показанные ниже на схеме соответственно под буквами «а» и «б».

Цены на популярные радиаторы отопления


  • Вариант «а» называется стояком с верхней подачей теплоносителя. То есть от подающего коллектора (котла) труба поднимается свободно к самой высокой точке стояка, а затем последовательно проходит вниз через все радиаторы. То есть подача горячего теплоносителя непосредственно на батареях осуществляется по направлению сверху вниз.
  • Вариант «б » - однотрубная разводка с нижней подачей. Уже на пути вверх, по восходящей трубе, теплоноситель минует череду радиаторов. Затем направление потока меняется на противоположное, теплоноситель проходит ещё через вереницу батарей, пока не попадает в коллектор «обратки».

Второй вариант применяется из соображений экономии труб, но очевидно , что недостаток однотрубной системы, то есть падение температуры от радиатора к радиатору по ходу теплоносителя, выражено в еще большей степени.

Таким образом, если у вас в доме или квартире смонтирована однотрубная система, то для выбора оптимальной схемы подключения радиаторов в обязательном порядке следует уточнить, в каком направлении осуществляется подача теплоносителя.

Секреты популярности системы отопления «ленинградка»

Несмотря на довольно значимые недостатки однотрубные системы все же остаются довольно популярными. Пример тому – о которой подробно рассказывается в отдельной статье нашего портала. А еще одна публикация посвящена – тому элементу, без которого однотрубные системы нормально работать не в состоянии.

А если система двухтрубная?

Двухтрубная система отопления считается более совершенной. Она проще в управлении, лучше поддается тонким регулировкам. Но это на фоне того, что для ее создания потребуется больше материала, и монтажные работы становятся более масштабными.


Как видно по иллюстрации, и труба подачи, и обратная по сути представляют собой коллекторы, к которым подключены соответствующие патрубки каждого из радиаторов. Очевидное достоинство – температура в подающей трубе-коллекторе выдерживается практически единой для всех точек теплообмена, то есть почти не зависит от расположения конкретной батареи по отношению к источнику тепла (котлу).

Применяется такая схема и в системах для домов в несколько этажей. Пример показан на схеме ниже:


В этом случае стояк подачи сверху заглушен , как и труба «обратки», то есть они превращены в два параллельных вертикальных коллектора.

Здесь важно правильно понять один нюанс. Наличие двух труб около радиатора еще вовсе не означает, что и система уже сама по себе является двухтрубной. Например, при вертикальной разводке может быть вот такая картина:


Такое расположение может ввести неопытного в этих вопросах хозяина в заблуждение. Несмотря на наличие двух стояков, система все равно однотрубная , так как радиатор отопления подключён только к одной из них. А вторая – это стояк, обеспечивающий верхнюю подачу теплоносителя.

Цены на алюминиевые радиатор

алюминиевый радиатор

Иное дело, если подключение выглядит следующим образом:


Разница очевидна: батарея врезана в две разных трубы – подачи и «обратки». Именно поэтому между входами и не наблюдается перемычки-байпаса – он при такой схеме совершенно не нужен.

Существуют и иные схемы двухтрубного подключения. Например, так называемое коллекторное (его еще именуют «лучевым» или «звездой»). К такому принципу нередко прибегают, когда стараются все трубы разводки контура разместить скрытно, например, под покрытием пола.


В таких случаях в определенном месте размещают коллекторный узел, а от него уже проводятся отдельные трубы подачи и «обратки» на каждый из радиаторов. Но по своей сути, это все равно двухтрубная система.

К чему все это рассказывается? А к тому, что если система двухтрубная, то для выбора схемы подключения радиаторов важно четко знать – какой из труб являете коллектором подачи, а какая подсоединена к «обратке».

А вот направление потока по самим трубам, что было определяющим при однотрубной системе, здесь уже роли не играет. Движение теплоносителя непосредственно через радиатор будет зависеть исключительно от взаимного расположения патрубков врезки в подачу и в «обратку».

Кстати, даже в условиях не самого большого дома вполне может применяться и сочетание обеих схем. Например, применена двухтрубная, однако, на отдельном участке, скажем, в одном из просторных помещений или в пристройке размещены несколько радиаторов, связанных по однотрубному принципу. А это значит, что для выбора схемы подключения важно не запутаться, и индивидуально оценить каждую точку теплообмена: что для нее будет определяющим - направление потока в трубе или взаимное расположение труб-коллекторов полдачи и «обратки».

Если такая ясность достигнута, можно подбирать оптимальную схему подключения радиаторов к контурам.

Схемы подключения радиаторов к контуру и оценка их эффективности

Все сказанное выше было своеобразной «прелюдией» к этому разделу. Сейчас мы будем знакомиться с тем, как можно подключить радиаторы к трубам контура, и какой из способов дает максимальную эффективность теплообмена.

Как мы уже видели, задействуются два входа радиатора, и еще два - глушатся. Какое же направление движения теплоносителя через батарею станет оптимальным?

Еще несколько предваряющих слов. Каковы «побудительные причины» перемещения теплоносителя по каналам радиатора.

  • Это, во-первых, динамический напор жидкости, создаваемый в контуре отопления. Жидкость стремится заполнить весь объем, если для того созданы условия (отсутствуют воздушные пробки). Но вполне понятно, что, как и любой поток, будет стремиться протекать по пути наименьшего сопротивления.
  • Во-вторых, «движущей силой» становится и разница температур (и, соответственно – плотности) теплоносителя в самой полости радиатора. Более горячие потоки стремятся вверх, стараясь вытеснить остывшие.

Совокупность этих сил и обеспечивает протекание теплоносителя через каналы радиатора. Но в зависимости от схемы подключения общая картина может довольно сильно различаться.

Цены на чугунные радиаторы

чугунный радиатор

Диагональное подключение, подача сверху

Такую схему принято считать наиболее эффективной. Радиаторы при подобном подключении показывают свои возможности в полной мере. Обычно при расчетах системы отопления именно она берется за «единицу», а на все остальные будет вводиться тот или иной поправочный понижающий коэффициент.


Совершенно очевидно, что никаких препятствий при таком подключении теплоноситель встретить не может априори. Жидкость полностью заполняет объем трубу верхнего коллектора, равномерно протекает по вертикальным каналам от верхнего коллектора к нижнему. В итоге вся теплообменная площадь радиатора прогревается равномерно, достигается максимальная теплоотдача батареи.

Одностороннее подключение, подача сверху

Очень распространенная схема – именно так обычно монтируются радиаторы в однотрубной системе в стояках многоэтажек при верхней подаче, или на нисходящих ветках – при нижней подаче.


В принципе, схема довольно эффективная, особенно если сам радиатор имеет не слишком большую длину. Но если секций в батарею собрано много, то не исключается появление негативных моментов.

Вполне вероятна ситуация, что кинетической энергии теплоносителя будет недоставать для того, чтобы потоку пройти полноценно по верхнему коллектору до самого конца. Жидкость ищет «лёгких путей», и основная масса потока начинает проходить по вертикальным внутренним каналам секций, которые расположены ближе к патрубку входа. Таким образом, нельзя полностью исключить образования в «периферийной зоне» участка застоя, температура которого будет ниже, чем в близлежащей от стороны врезки области.

Даже при нормальных размерах радиаторов по длине обычно приходится мириться с потерей тепловой мощности примерно на 3÷5 % . Ну а если батареи длинные, то эффективность может быть и еще ниже. При этом лучше применить или первую схему, или использовать специальные приемы оптимизации подключения – этому будет посвящён отдельный раздел публикации.

Одностороннее подключение, подача снизу

Схему никак нельзя назвать эффективной, хотя, кстати, используется она довольно часто при монтаже однотрубных систем отопления во многоэтажных домах, если подача осуществляется снизу. На восходящей ветке все батареи в стояке чаще всего строители врежут именно так. и, наверное, это и есть единственно хоть сколько-то оправданный случай ее использования.


При всей, вроде бы, схожести с предыдущей, недостатки здесь лишь усугубляются. В частности, возникновение застойной зоны в удаленной от входа стороне радиатора становится еще более вероятным. Это легко объяснимо. Мало того что теплоноситель будет искать наиболее короткий и свободный путь, его стремлению вверх будет способствовать и разница в плотности. И периферия может или «замереть» или циркуляция в ней будет недостаточна. То есть дальний край радиатора станет ощутимее холодней.

Потери эффективности теплоотдачи при таком подключении могут достигать 20÷22 % . То есть без крайней необходимости прибегать к ней не рекомендуется. И если обстоятельства не оставляют другого выбора, то рекомендуется прибегнуть к одному из способов оптимизации.

Двустороннее нижнее подключение

Такая схема применяется довольно часто, обычно из соображений максимально скрыть из видимости трубы подводки. Правда, эффективность ее все же далека от оптимальной.


Совершенно очевидно, что самый простой путь для теплоносителя – это нижний коллектор. Распространение его по вертикальным каналам вверх происходит исключительно из-за разности в плотности. Но этому течению становятся «тормозом» встречные потоки остывшей жидкости. Как результат – верхняя часть радиатора может прогреваться гораздо медленнее и не столь интенсивно, как хотелось бы.

Потери в общей эффективности теплообмена при таком подключении могут доходить до 10÷15%. Правда, подобная схема также легко поддается оптимизации.

Диагональное подключение с подачей снизу

Сложно придумать ситуацию, при которой пришлось бы вынуждено прибегнуть к подобному подключению. Тем не менее , рассмотрим и эту схему.

Цены на биметаллические радиаторы

биметаллические радиаторы


Входящий в радиатор прямой поток постепенно растрачивает свою кинетическую энергию, и может просто «не добивать» по всей длине нижнего коллектора. Этому способствует и то, что потоки на начальном участке устремляются вверх, и как по кратчайшему пути, и за счёт разницы температуры. В итоге на батарее с большим комическом секций вполне вероятно появление застойной области с пониженной температурой под патрубком врезки в обратку.

Примерные потери эффективности, несмотря на кажущуюся схожесть с самым оптимальным вариантом, при таком подключении оцениваются в 20%.

Двустороннее подключение сверху

Скажем честно – это больше для примера, так как применить на практике подобную схему – будет верх неграмотности.


Посудите сами – для жидкости открыт прямой проход через верхний коллектор. И вообще никаких других побудительных мотивов для распространения по остальному объёму радиатора. То есть реально будет греться только область вдоль верхнего коллектора – остальная часть оказывается «вне игры». Оценивать потери эффективности в данном случае вряд ли стоит – радиатор сам по себе превращается в однозначно неэффективный.

К верхнему двустороннему подключению прибегают нечасто. Тем не менее , существуют и такие радиаторы – выраженно высокие, нередко одновременно выполняющие роль сушилок. И если приходится подводить трубы именно так, то в обязательном порядке применяют различные способы превращения подобного подключения в оптимальную схему. Очень часто это уже заложено в конструкции самих радиаторов, то есть верхнее одностороннее подключение остается таковым только визуально.

Как можно оптимизировать схему подключения радиатора?

Вполне понятно, что любым хозяевам хочется, чтобы их система отопления показывала максимальную эффективность при минимальных энергозатратах. А для этого надо стараться применять наиболее оптимальные схемы врезки. Но часто подводка труб уже имеется и не хочется ее переделывать. Или изначально владельцы планируют проложить трубы так, чтобы они стали практически незаметны. Как быть в таких случаях?

В интернете можно встретить немало фотографий, когда оптимизировать врезку стараются изменением конфигурации труб, подходящих к батарее. Эффект повышения теплоотдачи при этом, должно быть, и достигается, но вот внешне некоторые произведения такого «искусства» выглядят, скажем прямо, «не очень».


Существуют и иные методы решения этой проблемы.

  • Можно приобрести батареи, которые, внешне ничем не отличаясь от обычных, все же имеют в своей конструкции особенность, превращающий тот или иной способ возможного подключения в максимально близкий к оптимальному. В нужном месте между секциями в них установлена перегородка, кардинально изменяющая направление движения теплоносителя.

В частности, радиатор может быть предназначен для нижнего двустороннего подключения:


Вся «премудрость» - в наличии перегородки (пробки) в нижнем коллекторе между первой и второй секциями батареи. Теплоносителю деваться некуда, и он поднимается по вертикальному каналу первой секции вверх. А затем, из этой верхней точки, дальнейшее распределение, совершенно очевидно, уже идет , как в самой оптимальной схеме с диагональным подключением с подачей сверху.

Или, например, упомянутый выше случай, когда требуется обе трубы подвести сверху:


В этом примере перегородка установлена на верхнем коллекторе, между предпоследней и последней секцией радиатора. Получается, что всему объему теплоносителя остается только один путь – через нижний вход последней секции, вертикально по ней – и далее в трубу обратки. В итоге «маршрут движения » жидкости по каналам батареи опять-таки становится диагональным сверху вниз.

Многие производители радиаторов этот вопрос продумывают заранее – в продажу поступают целые серии, в которых одна и та же модель может быть рассчитана на различные схемы врезки, но в итоге получается оптимальная «диагональ». Это указывается в паспортах изделия. При этом важно еще учитывать и направление врезки – если изменить вектор потока, то весь эффект теряется.

  • Существует и иная возможность повысить эффективность радиатора по этому принципу. Для этого в специализированных магазинах следует отыскать специальные клапаны.

Они должны соответствовать своими размерами выбранной модели батарей. При вкручивании такого клапана он перекрывает переходной ниппель между секциями, а же затем в его внутреннюю резьбу запаковывается труба подачи или «обратки», в зависимости от схемы.

  • Показанные выше внутренние перегородки предназначены по больше мере для улучшения теплоотдачи при двухстороннем подключении батарей. Но существуют способы и для односторонней врезки — речь идет о так называемых удлинителях потока.

Такой удлинитель – это труба, обычно с диаметром условного прохода в 16 мм, которая соединена с проходной пробкой радиатора и при сборке оказывающаяся в полости коллектора, по его оси. В продаже можно отыскать такие удлинители под требуемый тип резьбы и необходимой длины. Или же просто приобретается специальная муфта, а трубку к ней нужной длины подбирают отдельно.


Цены на металлопластиковые трубы

металлопластиковые трубы

Что этим достигается? Давайте посмотрим на схему:


Теплоноситель, поступающий в полость радиатора, по удлинителю потока попадает в дальний верхний угол, то есть на противоположный край верхнего коллектора. И вот отсюда его движение к выходному патрубку уже будет осуществляться опять же по оптимальной схеме «диагональ сверху вниз».

Многие мастера практикуют и самостоятельное изготовление подобных удлинителей. Если разобраться, то ничего невозможного в этом нет.


В качестве самого удлинителя вполне можно использовать металлопластиковую трубу для горячей воды, диаметром 15 мм. Останется лишь с внутренней стороны в проходную пробку батареи запаковать фитинг для металлопласта. После сборки батареи удлинитель нужной длины становится на место.

Как видно из изложенного, практически всегда можно отыскать решение, как превратить малоэффективную схему врезки батарей в оптимальную.

А что можно сказать про одностороннее нижнее подключение?

Могут недоуменно спросить – а почему в статье пока еще никак не упомянута схема нижнего подключения радиатора с одной стороны? Ведь она пользуется довольно широкой популярностью, так как в максимальной степени позволяет осуществить скрытую подводку труб.

А дело в том, что выше рассматривались возможные схемы, так сказать, с гидравлической точки зрения. И в их череде одностороннему нижнему подключению просто нет места – если в одной точке и подавать, и отбирать теплоноситель, то никакого потока через радиатор и вовсе не случится.

То, что принято понимать под нижним односторонним подключением на деле предполагает только подвод труб к одному краю радиатора. А вот дальнейшее движение теплоносителя по внутренним каналам, как правило, организуется по одной из оптимальных схем, рассмотренных выше. Это достигается или особенностями устройства самой батареи, или специальными адаптерами.

Вот лишь один из примеров радиаторов, специально предназначенных для подводки труб с одной стороны снизу:

Если разобраться в схеме то сразу становится понятно, что система внутренних каналов, перегородок и клапанов организует движение теплоносителя по уже известному нам принципу «одностороннее с подачей сверху», который может считаться одним их оптимальных вариантов. Есть похожие схемы, которые дополнены еще и удлинителем потока, и тогда вообще достигается самая эффективная картина «диагональ сверху вниз».

Даже обычный радиатор вполне можно преобразовать в модель с нижним подключением. Для этого приобретается специальный комплект – выносной адаптер, который, как правило, сразу оснащается и термоклапанами для термостатической регулировки радиатора.


Верхний и нижний патрубки такого устройства запаковываются в гнезда обычного радиатора безо всяких доработок. В итоге – готовая батарея с нижним односторонним подключением, да еще и с устройством терморегулирования и балансировки.

Итак, со схемами подключения разобрались. Но что еще может оказывать влияние на эффективность теплоотдачи радиатора отопления?

Как сказывается на эффективности работы радиатора его расположение на стене?

Можно приобрести очень качественный радиатор, применить оптимальную схему его подключения, но в итоге не добиться ожидаемой теплоотдачи, если не принимать во внимание еще ряд важных нюансов его установки.

Существует несколько общепринятых правил расположения батарей в комнате относительно стены, пола, подоконников, других предметов интерьера.

  • Чаще всего радиаторы располагают под оконными проемами . Это место все равно невостребованное для других объектов, а помимо этого – потоки нагретого воздуха становятся подобием тепловой завесы, которая во многом ограничивает свободное распространение холода от поверхности окна.

Безусловно, это лишь один из вариантов установки, и радиаторы могут монтироваться и на стенах, вне зависимости от наличия на тех оконных проемов – все зависит от потребного количества таких приборов теплообмена.


  • Если радиатор устанавливается под окном, то стараются придерживаться правила, что его длина должна составлять около ¾ ширина окна. Так будут получены оптимальные показатели теплоотдачи и защиты от проникновения холодного воздуха от окна. Батарею устанавливают по центру, с возможным допуском в ту или иную сторону до 20 мм.
  • Не следует устанавливать батарею слишком высоко – нависающий над ней подоконник способен превратиться в труднопреодолимую преграду для восходящих конвекционных потоков воздуха, что приводит к снижению общей эффективности теплообмена. Стараются выдерживать просвет порядка 100 мм (от верхнего края батареи до нижней поверхности «козырька»). Если не получается задать все 100 мм, то хотя бы не менее ¾ от толщины радиатора.
  • Существует определенная регламентация и просвета снизу, между радиатором и поверхностью пола. Слишком высокое расположение (более 150 мм) может привести к образованию вдоль покрытия пола слоя воздуха, незадействованного в конвекции, то есть ощутимо холодной прослойки. Слишком маленькая высота , менее 100 мм, привнесет ненужные трудности при проведении уборок, пространство под батареей может превратиться в скопление пыли, что, кстати, тоже негативно скажется на эффективности тепловой отдачи. Оптимальная высота – в пределах 100÷120 мм.
  • Следует выдерживать и оптимальное расположение от несущей стены. Еще при установке кронштейнов для навеса батареи учитывают, что между стеной и секциями должен оставаться свободный просвет как минимум в 20 мм. В противном случае и там могут скопиться залежи пыли, нарушится нормальная конвекция.

Эти правила можно считать ориентировочными. Если других рекомендаций производитель радиаторов не дает , то следует руководствоваться ими. Но весьма часто в паспортах конкретных моделей батарей имеются схемы, в которых уточняются рекомендуемые параметры установки. Безусловно , тогда за основу при проведении монтажных работ берутся именно они.


Следующий нюанс – насколько открытой оказывается установленная батарея для полноценного теплообмена. Безусловно, максимальные показатели будут при совершенно открытой установке на ровной вертикальной поверхности стены. Но, вполне понятно, к такому способу прибегают не столь часто.


Если батарея стоит под окном, то конвекционному потоку воздуха может мешать подоконник. То же самое, даже в большей мере, касается и ниш в стене. Кроме того, радиаторы нередко стараются прикрыть , а то и вовсе полностью закрытыми (за исключением фронтальной решетки ) кожухами. Если эти нюансы не учесть при выборе требуемой мощности обогрева, то есть тепловой отдачи батареи, то вполне можно столкнуться с печальным фактом, что достичь ожидаемой комфортной температуры – не получается.


Ниже в таблице приведены основные возможные варианты установки радиаторов на стене по их «степени свободы». Каждый из случаев характеризуется своим показателем потери эффективности общего теплообмена.

Иллюстрация Эксплуатационные особенности варианта установки
Радиатор установлен так, что сверху не перекрывается ничем, или же подоконник (полка) выступают не более, чем на ¾ толщины батареи.
В принципе, преград для нормальной конвекции воздуха не наблюдается.
Если батарея не закрыта плотными шторами, то нет помех и для прямого теплового излучения.
При расчетах такая схема установки принимается за единицу.
Горизонтальный «козырек» подоконника или полки полностью перекрывает радиатор сверху. То есть появляется довольно значимое препятствие для восходящего конвекционного потока.
При нормальном просвете (о котором уже говорилось выше – около 100 мм) преграда не становится «фатальной», но определенные потери эффективности все же наблюдаются.
Инфракрасное излучение от батареи остается в полном объеме.
Итоговую потерю эффективности можно оценить примерно в 3÷5%.
Схожая ситуация, но только сверху расположился не козырёк, а горизонтальная стенка ниши.
Здесь потери уже несколько больше – помимо просто наличия препятствия для воздушного потока, некоторая часть тепла будет расходоваться на непродуктивный прогрев стены, которая обычно обладает весьма внушительной теплоемкостью.
Поэтому вполне можно ожидеть тепловых потерь применрно 7 - 8%.
Радиатор установлен как в первом варианте, то есть препятствий для конвекционных потоков не наблюдается.
Но с лицевой стороны по всей свой площади прикрыт декоративной решёткой или экраном.
Значительно снижается интенсивность инфракрасного теплового потока, что, кстати является определяющим принципом теплопередачи для чугунных или биметаллических батарей.
Общие потери эффективности нагрева могут достигать 10÷12%.
Декоративный кожух закрывает радиатор со всех сторон.
Несмотря на наличие щелей или решеток для обеспечения теплообмена с воздухом в помещении, показатели и теплового излучения, и конвекции резко уменьшаются.
Стало быть, приходится говорить о потере эффективности, доходящей до 20÷25%.

Итак, нами были рассмотрены основные схемы подключения радиаторов к контуру отопления, проанализированы достоинства и недостатки каждой из них. Получена информация по применяемым способам оптимизации схем, если по каким-либо причинам другими путями изменить их невозможно. Наконец, приведены рекомендации по размещению батарей непосредственно на стене – указаны те риски потери эффективности, которые сопровождают избранные варианты установки.

Надо полагать, эти теоретические познания помогут читателю выбрать правильную схему исходя из конкретных условий создания системы отопления . Но логичным, наверное, было бы завершить статью предоставлением нашему посетителю возможности самостоятельно оценить необходимую батарею отопления, так сказать, в числовом выражении, с привязкой к конкретному помещению и с учетом всех рассмотренных выше нюансов.

Пугаться не надо – все это будет несложно, если воспользоваться предлагаемым онлайн-калькулятором. А ниже будут приведены необходимые краткие пояснения по работе с программой.

Как рассчитать, какой радиатор нужен для конкретного помещения?

Все достаточно просто.

  • Поначалу рассчитывается то количество тепловой энергии, которое необходимо для прогрева помещения в зависимости от его объема , и для компенсации возможных тепловых потерь. Причем , учитывается довольно внушительный список разносторонних критериев.
  • Затем производится корректировка полученного значения в зависимости от планируемой схемы врезки радиатора и особенностей его расположения на стене.
  • Итоговое значение покажет, какой мощности необходим радиатор для полноценного обогрева конкретной комнаты. Если приобретается разборная модель, то можно заодно

Система отопления – одна из главных инженерных систем в доме, будь то загородный коттедж или обычная квартира. Мы можем забыть про неё летом, но с наступлением холодов в наших широтах жить без неё в принципе невозможно. Отопительная система состоит из множества элементов. Например, автономное и централизованное отопление отличаются по параметрам, но в любой из них будет такое устройство, как радиатор.

Радиатор – это то самое конечное устройство, которое отдаёт энергию теплоносителя в трубах помещениям. Если вы решили сэкономить и заняться установкой радиаторов отопления своими руками, то обязательно изучите эту статью. Ведь от правильного теплового расчёта, выбора и монтажа оборудования сильно зависит эффективность обогрева, а значит и ваш дальнейший комфорт и даже безопасность.

Виды отопительных батарей

Радиатор отопления (в быту часто именуемый «батарея») – это прибор, состоящий из отдельных полых секций, внутри которых циркулирует теплоноситель. Его главная задача – увеличить площадь излучающей поверхности, чтобы увеличить количество теплоты, отдаваемое помещению. Тепло передаётся преимущественно конвекцией, когда более тёплые массы воздуха поднимаются, и на их место приходят более холодные. Небольшая часть отдаётся также излучением и теплопроводностью.

По способам изготовления батареи можно разделить на два вида: разборные и неразборные. Разборные радиаторы собираются из одиночных вертикальных секций, соединяемых уплотнителями – радиаторными ниппелями. Количество секций подбирают согласно расчётной тепловой мощности.

Разобранный по секциям алюминиевый радиатор

Неразборные, или панельные радиаторы – это монолитные конструкции, в которых используются только сварка и литьё. Из-за меньшего числа соединений такие приборы надёжнее, но менее универсальные.

Способы разводки

В первую очередь, нужно выделить две общих схемы систем отопления: однотрубную и двухтрубную.

В однотрубной системе радиаторы соединяются последовательно, и используется одна труба для горячего и остывшего теплоносителя. Такая схема более требовательна к подбору диаметра труб, а количество отопительных приборов не должно превышать 4 – 5 при общей протяжённости трубопровода до 30 м. Поскольку, проходя через радиаторы и отдавая им тепло, вода остывает, радиаторы, стоящие ниже по стояку, должны иметь большую мощность (т. е. площадь поверхности) для компенсации более низкой температуры теплоносителя.

Это важно! Как подсказывает название, двухтрубная схема предполагает использование двух труб: для горячего теплоносителя (подача) и остывшего (обратка). Все радиаторы подключаются параллельно системе, и в них поступает вода примерно одинаковой температуры.

Видео: замена батарей

После монтажа радиаторов должна быть проведена опрессовка системы отопления – закачивание в систему теплоносителя под давлением, в несколько раз превышающим рабочее, и контроль течей в течение небольшого промежутка времени. Этот шаг опускать нельзя, поскольку он гарантирует дальнейшую бесперебойную работу отопительной системы. Если вы не знаете, как это сделать, вызовите сантехника. Кроме знаний, для опрессовки потребуется специальный насос, покупать который на один раз лишено смысла.