Пластинчатый радиатор отопления: особенности старых стальных приборов, видео-инструкция и фото

В квартирах жилого фонда, созданного несколько десятилетий тому назад, и многих частных домах стоят батареи, изготовленные в те же годы. За такой срок эксплуатации их характеристики ухудшились и полной теплоотдачи от них ожидать не стоит. Если внешний вид радиаторов обновить просто, то восстановить нормальную работу иногда бывает невозможно. Планируя ремонт, стоит понимать, будут ли служить старые батареи отопления и дальше или же их лучше заменить.

Старые батареи отопления можно попытаться отреставрировать

Что собой представляют пластинчатые радиаторы отопления?

Из каких частей состоит пластинчатая батарея для отопления.

Пластинчатые батареи отопления – это разновидность конвекторного отопительного оборудования. Для них характерна большая площадь теплообменной части и минимальное количество труб, по которым циркулирует теплоноситель.

Схема работы прибора очень простая:

  • теплоноситель под повышенным давлением прогоняется по тонким трубам нагревательного элемента, отдавая им свою тепловую энергию;
  • температура нанизанных на трубы металлических пластин повышается от разогретых труб за малый промежуток времени;
  • между разогретыми пластинами быстро поднимается температура воздуха;
  • легкий разогретый воздух поднимается вверх под потолок комнаты, вытесняя холодный воздух;
  • холодный воздух опускается к конвектору, где между его пластин повышает свою температуру.

В отличие от других нагревательных устройств, пластинчатые батареи отопления не обогревают помещение за счет теплового излучения (ИК-волн), так как температура их поверхности не поднимается до нужного уровня. Подобные батареи поднимают температуру воздуха в комнате только за счет конвекции воздуха.

Чтобы поддерживать температуру воздуха в помещении при помощи пластинчатого конвектора, необходимо запомнить особенность устройства. Так как трубы нагревательного прибора отличаются маленьким диаметром, то и количество теплоносителя, который пройдет через них за единицу времени, будет недостаточным для быстрого повышения температуры пластин. Именно потому в отопительной системе, где устанавливается вышеуказанное оборудование, теплоноситель должен циркулировать под большим давлением и отличаться высокой температурой. Это позволит быстро повысить температуру пластин, а следовательно, обеспечить хорошую конвекцию воздуха.

Как повысить эффективность отопительного прибора? Увеличить мощность пластинчатого радиатора поможет металлическая гофра, прикрепленная по принципу защитной панели. Эта гофра увеличивает полезную площадь нагревательного элемента, которая участвует в теплообмене. Именно потому возрастает объем воздуха, который может пройти через конвектор и повысить свою температуру.

Старые пластинчатые радиаторы отопления обогревали помещение за счет естественной циркуляции воздуха. В результате в комнате большой площади наблюдался резкий перепад температур. Вверху всегда было теплее, чем у пола. Решить данную проблему помог встроенный вентилятор. Современные пластинчатые батареи теперь относятся к разряду энергозависимого оборудования (вентилятор работает от электричества). Но в данном случае увеличивается эффективность прибора за счет искусственной циркуляции воздуха.

Из стали.

Разновидности оборудования. Как видно с фото, пластинчатые радиаторы отопления в первую очередь отличаются между собой конструкционными материалами.

Сегодня можно купить такие радиаторы:

  • стальные – пластины и трубы выполнены их стали. Прибор характеризуется повышенной прочностью, он стоек к гидроударам. Однако отличается маленькой скоростью теплообмена;
  • медные – если все детали выполнять из меди, то батарея будет отличаться большой мощностью и
    Из меди.

    высокой скоростью теплообмена. Но высокой будет и ее стоимость. Потому на медные трубки чаще всего навешивают пластины с дешевых металлов (стальные);

  • алюминиевые – они недорогие, способны быстро поднять температуру воздуха до нужного уровня, но не отличаются прочностью. Их использовать в контуре централизованного отопления не рекомендуется. Чаще всего алюминиевые трубы заменяются медными, что увеличивает прочность прибора и его стоимость.

Новые и старые радиаторы отопления пластинчатые могут отличаться между собой количеством рабочих

Из алюминия.

контуров и конвекционных панелей. Так, если приборы с одним контуром и одним набором пластин, он обозначается, как прибор 11. Соответственно класс 22 указывает на 2 змеевика и 2 набора пластин. Существует класс 21, где на 2 ряда пластин приходится 1 змеевик.

На фото пластинчатые радиаторы отопления могут быть самых разных размеров. Именно благодаря разнообразию размеров, покупатель может выбрать себе изделие, максимально подходящее под параметры помещения и дизайн интерьера.

Промывка чугунных батарей отопления

Несмотря на свою надежность и долговечность, чугунные отопительные радиаторы периодически рекомендуется промывать и чистить.

Важно! Во избежание чрезвычайных ситуаций, промывка осуществляется только после окончания отопительного сезона.

18-ти секционный радиатор.

  • Процесс промывки начинается со слива теплоносителя с системы отопления.
  • У каждого радиатора откручивается торцевая заглушка, на место которой вкручивается радиаторная пробка с обыкновенным шаровым краном.

Совет! Во время промывки отопительного прибора, также рекомендуется заменить старый кран на подводке к радиатору. Есть большая вероятность, что с течением времени проходной канал крана значительно сузился или вовсе забился.

Чугунный радиатор отопления.

  • Далее в дело вступает компрессор, который подсоединяется к батареи, при этом она перекрывается шаровым краном от остальной отопительной системы. Между компрессором и батареей устанавливается специальный пистолет с поршнем.
  • Компрессор нагнетает давление 15 атмосфер до поршня, после чего на пистолете нажимается курок и давление «уходит» в радиатор. Давление счищает слой отложений и превращает его в пыль, которая по резиновому шлангу (также подключенному к пистолету) спускается в канализацию.

Важно! При нажатии на курок пистолета, шаровой кран на резиновом шланге должен быть закрыт, в этом случае все давление пойдет в радиатор. Спустя несколько секунд после нажатия на курок, необходимо открыть кран на резиновом шланге.

  • Процесс повторяется несколько раз, до тех пор, пока не польется более менее чистая вода.

Особенности конструкции пластинчатых радиаторов

Современные пластинчатые конвекторы устроены с той же простотой конструкционного решения, что и предшествующие «советские» модели.

Такие радиаторы состоят из следующих конструкционных элементов:

  • Изогнутого — чаще всего — U-образного — отрезка трубы, на торцах которой установлены два шаровых вентиля.
  • Набора пластин, «нанизанных» на трубу. Причем в большинстве случаев пластины изготовлены из того же материала, что и трубы.
  • Защитного кожуха – металлической коробки с открытой верхней частью и дном. Причем внутри кожуха можно вместит не один отрезок трубы (нитку), а сразу несколько таких «пакетов».

Устроенные подобным образом секционные и пластинчатые батареи работают по следующей схеме:

  • Теплоноситель движется по трубе под большим давлением, практически не остывая.
  • Тонкие пластины разогреваются до высокой температуры буквально за считанные секунды.
  • Температура воздух внутри корпуса мгновенно поднимается на несколько градусов.
  • Теплый воздух поднимается вверх, сквозь перфорацию в крышке кожуха, а холодный воздух «засасывается» в корпус сквозь отверстия в днище.

В итоге пластинчатые батареи отопления обеспечивают высокую скорость тепловой конвекции воздушных масс, прогревая небольшую комнату буквально за считанные минуты. Однако при обогреве действительно больших помещений естественно конвекции будет недостаточно. В этом случае со стороны днища в корпус пластинчатого конвектора инсталлируется тангенциальный вентилятор, обеспечивающий принудительную конвекцию.

Конструкция и принцип работы радиатора

Причем забор воздушных масс осуществляется не со стороны днища, и сквозь перфорацию в нижней части боковых граней кожуха, что дает возможность «утопить» пластинчатую батарею в плите перекрытия, оставив на уровне напольного покрытия лишь верхнюю решетку.

Достоинства и недостатки пластинчатых батарей

Несомненным плюсом подобных отопительных приборов является высокая прочность конструкции.

Сквозь такой радиатор можно прокачивать теплоноситель под давлением 20 и более атмосфер – прочность конструкции зависит лишь от кольцевой жесткости трубы, которая выдерживает давление до 40 Бар.

Кроме того, такой радиатор не потечет – у него нет внутренних стыков. К прочим достоинствам следует причислить низкую стоимость и хорошую совместимость с дешевыми терморегуляторами, принцип действия которых основан на дозировании притока теплоносителя в отопительный прибор.

К явным «минусам» подобных отопительных приборов относится, во-первых, однообразие экстерьера, формы которого определяются контурами коробчатого кожуха, и, во-вторых, потеря тепловой мощности вследствие контакта с пылью – сквозь «забитые» пластины проходит существенно меньший объем воздуха.

Впрочем, оба недостатка легко устранимы – коробчатый корпус можно «утопить» в напольное покрытие или оформить в виде плинтуса, а пыль легко чистится с помощью обычного пылесоса.

Типы пластинчатых радиаторов

Классификацию сортамента пластинчатых батарей в большинстве случаев организуют по следующим конструкционным особенностям:

  • По типу материала трубы и пластин.
  • По числу «ниток» в корпусе кожуха.
  • По схеме подключения радиатора в разводку.
  • По схеме крепления кожуха к опорной поверхности.

Опираясь на первый способ классификации — По типу материала трубы и пластин, — мы можем выделить следующие типы батарей:

  • Стальные пластинчатые радиаторы, основные элементы которых изготовлены из одноименного металла. Такие отопительные приборы относительно дешевы, но их тепловая мощность оставляет желать лучшего. Поэтому в паре с высокопрочными стальными тубами принято использовать пластины из металлов с более высокой теплопроводностью.
  • Медные пластинчатые батареи, элементы которых изготовлены из этого цветного металла. Такой радиатор обеспечивает максимальную тепловую мощность. Однако подобные изделия «по карману» далеко не всем домовладельцам. Поэтому, для удешевления стоимости конструкции, из меди производят только внутренние трубы, на которые нанизывают пластины из более дешевого металла.

Пластинчатый радиатор из меди

Второй способ классификации – по числу «ниток» в корпусе – выделяет из сортамента следующие типы:

  • Радиаторы с одним нагревательным элементом – «пакетом» из одной трубы и одного набора пластин.
  • Батареи с двумя и более нагревательными элементами, в конструкцию которых входит напорный коллектор, распределяющий поток теплоносителя по нескольким «пакетам», и обратный коллектор, собирающий «исходящий» теплоноситель для последующей передачи в разводку.

Первый тип радиаторов дешевле и компактнее второй разновидности. Однако последний вариант обеспечит более высокую тепловую мощность, объяснимую большей площадью нагревательных элементов (пластин и труб).

Третий вариант классификации – по схеме подключения в разводку – выделяет следующие типы батарей:

  • Радиаторы с боковым подключением. В этом случае штуцеры батареи расположены на боковой поверхности кожуха. Из-за этого покупателю батареи придется установить особые фитинги – уголки, обеспечивающие сопряжение горизонтального нагревательного элемента (трубы) и вертикального участка арматуры, отходящего от горизонтальной напорной или обратной ветви разводки. Впрочем, если трубы разводки уложены вертикально, то уголки не нужны.
  • Радиаторы с нижним подключением. В этом случае штуцеры батареи расположены в нижней части кожуха, со стороны днища, что облегчает стыковку радиатора с горизонтальной разводкой, одновременно затрудняя монтаж к вертикальному стояку.

В итоге владельцам систем отопления с горизонтальной разводкой рекомендуют батареи с нижним подключением, а собственникам систем с вертикальными стояками – батареи с боковым подключением. Хотя последний вариант можно адаптировать к горизонтальной разводке с помощью дешевого фитинга – уголка.

Четвертый вариант классификации – по способу крепления к опорной поверхности – выделяет следующие типы радиаторов:

  • Навесные батареи, корпус которых крепится к стене с помощью особых кронштейнов.
  • Встраиваемые батареи, корпус которых «утапливается» в пол, опираясь на плиту перекрытии днищем.

Причем наибольшее распространение получили именно навесные радиаторы. Ведь монтаж «утапливаемых» в пол батарей требует больших усилий, направленных на обустройство ниши и скрытую укладку разводки.

Преимущества и недостатки радиаторов из нержавеющей стали

При сравнении эксплуатационных характеристик стальных батарей с приборами из других материалов, радиаторы отопления из нержавеющей стали по ряду показателей имеют преимущества:

  • благодаря простоте конструкционного решения у них длительный рабочий ресурс. Высококачественные отопительные устройства изготавливают из толстой стали (1,2 – 1,5 миллиметра), что положительным образом отражается на их прочности;
  • наличие разных вариантов значительно облегчает монтаж стальных радиаторов самостоятельно. На сайте известных производителей всегда присутствует инструкция, наглядно и подробно поясняющая, как следует подключать прибор при разных схемах отопительной конструкции;
  • дизайн радиаторов из стали делает их одним из достойных составляющих интерьера квартиры.

Стальные пластинчатые радиаторы – общие сведения

Стальные пластинчатые радиаторы в простой речи называют «гармошки». Вид гармошки создают пластины, нанизанные на трубу для теплоносителя.

Отличительная особенность таких радиаторов это высокая надежность. В пластинчатом радиаторе нет соединений, кроме входа и выхода теплоносителе. Как следствие, сам радиатор потечь просто не может, негде прорываться теплоносителю.

Благодаря большому количеству пластин, и прямому движению теплоносителя конвектор нагревается до высокой температуры. Для защиты от прикосновений основной остов радиатора закрыт декоративным кожухом. В верхней крышке кожуха сделаны конвекционные отверстия.

Конвектора имеют малую тепловую инерционность, а значит можно управлять ими автоматикой, то есть в системы с пластинчатыми радиаторами возможна установка терморегуляторов.

Технические характеристики стальных батарей

К техническим характеристикам батарей относятся:

  • теплоотдача;
  • инерционность;
  • рабочее давление.

Каждый вид отопительных конструкций имеет свои технические особенности. Теплоотдача зависит от нескольких факторов:

  • размеров радиатора;
  • наличия защитного кожуха;
  • функции конвекции;
  • массы.

Защитный кожух уменьшает теплоотдачу, а наличие конвектора — увеличивает.

Инерционность — свойство стали быстро нагреваться и остывать, в зависимости от температуры носителя.

Масса каждого радиатора определяется моделью и размерами. Но, в сравнении со своими чугунными собратьями, стальные батареи значительно легче.

Рабочее давление, которое способны выдержать стальные отопительные устройства, зависит от конкретной модели и толщины стенок труб и секций. Так, панельные батареи способны выдержать давление до 40 атмосфер, тогда как трубчатые модели не перенесут выше 13 атмосфер.

Варианты подключения нагревательных элементов

Подключение пластинчатой батареи.

Любой пластинчатый нагревательный элемент заводского изготовления оснащается комплектом с вмонтированным клапанным вкладышем. Он совместно с термостатом участвует в процессе регулировки температуры радиатора. Кроме этого, существуют батареи с интегрированным комплексом, через который происходит подключение к трубам контура отопления, находящиеся под полом или вмонтированные в стену.

Конвекторы в большинстве случаев могут иметь либо боковое, либо нижнее подключение. В случае с боковым способом подключения штуцеры нагревательного элемента выводятся на его кожух сбоку. С горизонтальной разводкой отопления владельцу батареи придется покупать специальный фитинг. Он поможет адаптировать горизонтально расположенный прибор и вертикально поднимающийся участок арматуры от горизонтального контура. Лучше обстоят дела, если контур отопления проходит по комнате вертикально. Тогда штуцер не нужен.

При нижнем подключении патрубки радиатора выходят на поверхность кожуха снизу. Это упрощает подключение нагревательного элемента к горизонтальному контуру, но усложняет процесс установки в случае с вертикальной разводкой.

Стальной пластинчатый радиатор отопления должен подключаться только к системе с принудительной циркуляцией теплоносителя. В противном случае вода будет двигаться с маленькой скоростью по системе, что ухудшит производительность нагревательного элемента.

Не рекомендуется стальные, пластинчатые конвекторы монтировать в систему отопления с открытым расширительный баком . В этом случае теплоноситель регулярно обогащается кислородом из-за прямого контакта с воздухом. Как результат – кислотность теплоносителя возрастает, что приводит к коррозии внутренней поверхности трубок радиатора. Их срок службы сокращается.

Если же в открытую систему отопления все же устанавливают водяные конвекторы, то контур должен оснащаться антидиффузионным барьером. Он предотвращает проникновение кислорода в разводку отопления.

Особенности монтажа чугунных батарей

Как и все радиаторы отопления, чугунные отопительные батареи монтируются под окном, это делается для «блокирования» холодного воздуха, идущего от окна. Отопительный прибор должен быть установлен на расстоянии как минимум 5 см от пола и подоконника, а расстояние до стены не должно быть меньше 4 см. Это делается для удобства ремонта и обслуживания прибора.

Важно! В частных деревянных домах не рекомендуется монтировать чугунные радиаторы на стены. Крепления установленные в деревянные стены могут просто не выдержать веса радиатора. В таких случаях рекомендуется использовать дополнительные поддерживающие ножки подставки, либо использовать другие виды радиаторов отопления.

6-ти секционный радиатор.

Большой вес чугунных отопительных приборов требует установки мощных креплений. Для них сверлятся 4 отверстия глубиной 12-13 см, в которые при помощи цемента монтируются крепления. После засыхания цемента, на крепеж устанавливается сам радиатор. Разметка мест сверления осуществляется при помощи фанерного или картонного шаблона, на котором обозначается сам радиатор и места его крепежа.

Определение тепловой мощности пластинчатых приборов отопления

Формула для определения тепловой мощности, которую может отдать стальной пластинчатый радиатор отопления, и реальный пример расчета этого параметра, приведены ниже. Чтобы вычислить мощность прибора, достаточно знать коэффициент потерь тепла отапливаемого помещения, площадь комнаты и ее полный объем. В паспорте любого радиатора указана его расчетная мощность при температуре горячей воды в системе 600С. Также в приложенной документации указываются рекомендации по обогреваемой площади для конкретной модели радиатора.

Тепловая отдача (мощность) отопительных приборов зависит от длины корпуса и количества пластин. Стандартная высота радиаторов – 200 мм, количество пластин варьируется. Например, отдача тепла для радиатора с одной трубкой и длиной корпуса 600 мм будет равняться ≈ 347 W. При увеличении длины до 3000 мм теплоотдача увеличится до 1730 W. Но при той же длине корпуса (3000 мм) и увеличении трубок до 4-х теплоотдача будет уже 4179 W, а пир длине корпуса в 1000 мм четыре трубки с теплоносителем дадут 1393 W мощности. Поэтому, какой радиатор лучше купить для конкретного помещения, определяется, исходя из следующих требований:

  1. На обогрев 1 м2 помещения с высотой потолка 3 м нужно израсходовать 100 W;
  2. Для помещения площадью 16 м2 радиатор должен иметь тепловую мощность 1600 W при том, что в помещении обустроено не более одного окна, комната не угловая и потолок имеет высоту не более 3 м. При других начальных условиях вводятся поправочные коэффициенты Kp:
  3. Для двух окон Kp = 1,8 / 1600 х 1,8 = 2880 W;
  4. Для углового помещения Kp =1,8 / 2880 х 1,8 = 5184 W;
  5. Для потолка высотой 2,65 метра Kp =2,65 / 3,0 = 0,88 / 5148 W х 0,88 = 4547 W;
  6. Для ПВХ окна Kp =0,8 / 4547 W х 3637 W.

Стандартное металлопластиковое окно в ширину имеет 1400 мм, поэтому для полноценной преграды холодных потоков воздуха под ним устанавливается радиатор из четырех секций длиной 1400 мм, имеющий мощность 1950 W.


Таблица мощности

Отопительный радиатор работает так:

  1. Под давлением или самотеком теплоноситель движется по трубкам батареи, нагревая их;
  2. Трубки нагревают пластины, приваренные к ним, и вместе конструкция нагревает воздух между элементами радиатора, который поднимается вверх, к потолку помещения;
  3. Холодные воздушные массы под давлением теплого воздуха опускаются вниз, к радиатору, где нагреваются;
  4. Далее цикл повторяется.

То есть, в любых радиаторах теплоносителем обогрев помещения происходит за счет конвекции воздуха.

Пластинчатые радиаторы имеют одну отличительную особенность: из-за небольшого диаметра змеевика по ним в единицу времени проходит недостаточное для обогрева помещения количество теплоносителя, поэтому необходимо или держать температуру в котле постоянно высокой, или устанавливать радиаторы с большим количеством пластин (секций).


Радиаторы большой мощности

Чтобы увеличить КПД пластинчатой батареи отопления, на ее корпус надевают металлическую гофру, которая одновременно выполняет роль защитного кожуха. Гофрированная поверхность увеличивает площадь теплоотдачи, что приводит к увеличению объема теплого воздуха.

В старых моделях пластинчатых радиаторов конвекция (движение) воздуха происходило естественным путем – за счет перемещения теплых и холодных потоков воздуха. Новые модели имеют встроенные электровентиляторы, и поэтому стоит только увеличить температуру теплоносителя без увеличения площади радиатора, чтобы добиться максимально возможной теплоотдачи прибора. То есть, в современных моделях происходит искусственная (принудительная) конвекция.


Пластинчатый радиатор с вентилятором

На сегодняшний день производители предлагают купить радиаторы из следующих материалов и разной конструкции:

  1. Радиатор стальной имеет и трубки, и пластины из стали. Хоть прочность у него высокая, но теплообмен отличается инерционностью;
  2. Радиатор медный имеет увеличенную мощность и теплообмен. Все это сопровождается высокой стоимостью прибора, но, если вы надумали купить его, выбирайте медный змеевик и стальные пластины: так выйдет дешевле, и не скажется на качестве и долговечности радиатора;
  3. Радиатор алюминиевый – самая дешевая модель с минимальной инерцией теплоотдачи, но остывает он так же быстро, как и нагревается. Корпус не такой прочный, как у первых двух моделей, а сам металл поражается коррозией из-за некачественного теплоносителя. Поэтому в центральном отоплении такие приборы лучше не устанавливать.


Радиаторы из разных сплавов

История чугунных батарей отопления

Франц Карлович Сан-Галли — изобретатель чугунной батареи

Впервые чугунная батарея была отлита в 1855 году в Санкт-Петербурге на фабрике российского промышленника и предпринимателя прусско-немецкого происхождения Франца Карловича Сан-Галли. Его завод специализировался на производстве оборудования для отопления и водоснабжения.

Новому отопительному прибору было дано название «хайц кёрпер» (heizkörper), что в переводе с немецкого означает «горячая коробка». Она состояла из труб большого диаметра и вертикальных дисков.

150-летний юбилей изобретения чугунной батареи был отмечен знаменательным событием. 19 октября 2005 года на стене проходной Самарской ГРЭС был установлен бронзовый памятник радиатору отопления, который состоял из самого отопительного прибора, сидящей на подоконнике кошки, окна и шторы. Прообразом батареи послужили поныне функционирующие старые радиаторы в здании Самарского художественного музея, которые были сделаны около 100 лет назад (примерно 1914-1915 год).

Памятник был изготовлен скульптором из Самары Николаем Куклевым. Автором же самого образа являются жители Самары, которые, после объявления конкурса, присылали в редакции местных газет фотографии своих питомцев, сидящих на подоконниках. На основании этих фотографий и была создана скульптура. Об открытии памятника писали многие российские и зарубежные издания, в том числе NBC, ВВС и другие.

Бронзовая скульптура на проходной Самарской ГРЭС

Порядок расчета тепловой мощности

Знание тепловой мощности одной секции позволит узнать необходимое их количество, но как вычислить этот параметр.

В данной статье будут рассмотрено несколько вариантов, как сделать необходимые расчеты в зависимости от разных переменных:

Расчет мощности по площади

В его основе лежат санитарные нормы, согласно которым на 10 «квадратов» помещения должен приходиться 1 киловатт тепловой энергии (100 ватт на м²). При проведении расчета необходимо учитывать поправочный коэффициент, соответствующий определенному региону России. Например, для Якутии и Чукотки он равен 2, для Дальнего Востока составляет 1,6, а для южных областей и республик находится в пределе от 0,7 до 0,9 (про

Заказ в

Все цены чугунных батарей отопления представлены на сайте. Отдельно по каждой модификации в карточках товара указаны технические характеристики:

  • Теплоотдача.
  • Показатели испытательного и рабочего давления.
  • Температура теплоносителя.
  • Размеры, масса и объем 1-й секции.
  • Межосевое расстояние.

Мы являемся дилерами крупных брендов и поставляем качественное отопительное оборудование по доступным ценам. По желанию клиента мы выполняем услуги по покраске батарей в любые цвета RAL.

Если вы сомневаетесь в выборе, позвоните нам, – мы проконсультируем вас по всем возникшим вопросам. Чтобы купить радиатор из чугуна вы можете обратиться к нашим менеджерам по телефону или оформить заявку на сайте.

Подключение радиаторов

  1. Как уже известно, пластинчатый радиатор перед продажей комплектуется краном и клапанным вкладышем с термостатом для автоматической регулировки температуры теплоносителя и воздуха в помещении;
  2. Некоторые модели оснащаются механизмами подключения радиатора к отопительному контуру под полом или вмонтированному в стены помещения;
  3. Основные схемы подключения радиаторов – боковая или нижняя: При боковом присоединении подключения штуцера радиатора находятся по бокам, что не мешает подключать их к вертикальному стояку. При горизонтальном подключении радиатор присоединяется через фитинг.
  4. При нижнем присоединении штуцера радиатора выводятся снизу, поэтому горизонтальное подключение не представляет проблемы, а для вертикальной схемы радиатор подключается через фитинги.
  • Из-за высокой инерционности стальных радиаторов их подключают к системе с принудительным движением теплоносителя, чтобы повысить и ускорить теплоотдачу;
  • Для стальных приборов отопления включение в схему с открытым расширительным бачком чревато быстрым развитием коррозии из-за присутствия в теплоносителе большого количества кислорода, поступающего из воздуха. Из-за этого кислотность теплоносителя повышается, и внутренняя поверхность змеевика батареи отопления начинает разрушаться. Соответственно, время безремонтной эксплуатации радиатора уменьшается;
  • Если других решений нет, и необходимо устанавливать радиатор в открытую отопительную систему, то тепловой контур защищается антидиффузионным барьером, который не пропускает воздух в трубы отопления.

  • Нижнее подключение радиатора


    Боковое подключение радиатора

    Практические и организационные выводы

    Принцип работы пластинчатых приборов такой же, как и у водяных – они увеличивают и удерживают температуру в комнате за счет потоков теплого воздуха.

    1. Надежность и прочность стальных радиаторов намного выше, чем у приборов из других сплавов и металлов, поэтому они рекомендованы к работе в центральной системе отопления.
    2. Медные радиаторы не разрушаются от коррозии, но в системах с высоким давлением их лучше не устанавливать. Еще один недостаток – высокая цена.
    3. Алюминиевые радиаторы дешевле всех, имеют отличную теплоотдачу, но слабый механически корпус, который тоже быстро коррозирует в кислотной среде.

    Так как подключение пластинчатых отопительных приборов осуществляется через нижние или боковые штуцера, их можно монтировать прямо на пол, встраивать в поверхность пола или вешать на стену комнаты. Для каждого отдельного случая можно подобрать свое оформление и техническое оснащение прибора.

    Отдельные разновидности чугунных радиаторов

    В Советском Союзе производством чугунных батарей занималось довольно много предприятий. Достаточно вспомнить только некоторые основные модели НМ-140, НМ-150, Минск-110, Р-90, РКШ. Большая их часть уже снята из производства, за исключением одной испытанной классической разновидности МС-140. Для новых разработок отечественных чугунных радиаторов отопления характерна большая эстетичность. К примеру, модель Мс-110 от производителя Сантхлит имеет глубину всего 11 см, что позволяет без проблем установить ее под неширокий подоконник пластикового окна.

    Чебоксарская продукция ЧМ может иметь 1, 2 или 3 канала. Благодаря плоской наружной стороне достигается большая эстетичность и простота уборки. Также внешней красотой отличаются минские двухканальные изделия: всего их выпускается около 10 моделей. Что касается завозных чугунных секционных батарей, то для них характерно наличие двухсторонней гладкой поверхности: за счет этого достигается более высокий коэффициент теплоотдачи. Среди недорогих образцов стоит отметить китайского производителя Kоnner и его модели «Хит», «Модерн» и «Форт».

    Более дорогая, но и более качественная продукция представлена чешским предприятием Viadrus, турецкой фирмой DemirDöküm и испанским концерном Roca. Для европейских моделей характерно особенное изящество и использование художественного литья. При этом цена на такие узорчатые отопительные приборы на порядок выше стальных.

    В качестве вывода можно сказать, что списывать со счетов чугунные радиаторы отопления еще рано. Это подтверждает тот факт, что их продолжают выпускать ведущие европейские производители. Несмотря на свой большой вес и некоторую медлительность в разогреве, в плане накопления и удержания тепла батареям из чугуна равных пока нет.

    По каким параметрам выбирать радиаторы для квартиры

    Теперь, зная слабые места центрального отопления, можно уже представить себе, каким требованиям должны отвечать хорошие батареи. Перечислим их.

    1. У радиаторов давление, заявленное производителем, должно превышать давление (как рабочее, так и превышающее его в полтора раза — испытательное) в отопительной системе. Для примера приведем цифры. В пятиэтажных домах старой планировки этот параметр не больше 5 – 8 атмосфер. Многоэтажные здания современного типа отапливаются под давлением до 12 – 15 атмосфер.

    2. Отдельно отметим возможность противостоять гидроудару. Потому что, живя в квартире, от скачков давления в отоплении уберечься сложно, лучше предупредить неприятность заранее. Кстати – если вы часто слышите в батареях гудение и щелчки, обратитесь в коммунальную службу. Давление, видать, «пошаливает» в системе.

    3. Качество воды в отечественной системе отопления неважное, поэтому батареи должны с честью выдержать ее «химическую атаку», не разрушаясь. Нужно использовать радиаторы со специальным покрытием изнутри или химически нейтральный материал для стенок

    А толщина их обязана быть такой, чтобы частички песка и мелкие камешки ее не протерли, действуя подобно наждаку.

    4. Решая, какие радиаторы лучше для квартиры, не будем забывать об основной их функции – греть. То есть предпочтительнее выбирать приборы, у которых отдача тепла больше.

    5. Не обойдем вниманием и дизайн радиаторов – мало кого устроят страшненькие чугунные монстры убогой формы, которые в советские времена стояли повсюду. Хочется, чтобы батареи гармонически дополняли убранство комнат – сегодня это вполне реально

    6. Последний параметр – это продолжительность службы. Тут уже комментарии излишни. Чем реже придется возиться с установкой этих громоздких и довольно дорогих приборов, тем выгоднее хозяевам.

    Какие угрозы таит в себе централизованное отопление

    С одной стороны, подача тепла извне удобнее автономного отопления – не надо возиться с установкой котла и его настройкой. Придет осень, и горячая водичка весело побежит по вашим батареям, согревая квартиру.

    Но не все так гладко в системе централизованного отопления:

    • В воде, прошедшей долгий путь, содержится немало химически активных примесей, способных вызвать коррозию труб и радиаторов.
    • А еще мелкие частички шлама, неизбежно попадающие в теплоноситель, царапают батареи изнутри, через несколько лет протирая их до дыр.
    • И температура воды не всегда бывает стабильной – то батареи имеют комнатную температуру, а то до них и дотронуться невозможно.
    • А самая главная опасность – это внезапный огромный скачок давления в системе отопления, так называемый гидроудар. Он бывает, к примеру, по той причине, что слесарь слишком резко закрыл кран насосной станции.

    Это интересно: Укладка теплого пола под плитку — технология монтажа системы

    Как превратить радиатор в полку

    www.shelterness.com

    Радиатор можно сделать функциональным приспособлением, а не довольствоваться им лишь в качестве источника тепла. Если положить на него сверху тонкую плиту из мрамора, камня или кварца, то получится прекрасная полка.

    Этот вариант лучше использовать в теплые месяцы, когда радиатор не заполнен водой и не нагревается. В холодные месяцы полностью снимите плиту с батареи – и нагревательный прибор снова в действии. Или удалите с полки декоративные элементы, если таковые присутствовали, и оставьте ее для сушки перчаток и носков зимой. Также можно установить круглогодичную полку, только закрепить ее нужно на пару сантиметров выше радиатора.

    Смотрите также

    14 способов сделать яркий акцент в вашей квартире

    Рейтинг
    ( 2 оценки, среднее 4 из 5 )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Для любых предложений по сайту: [email protected]