Установка радиаторов отопления: варианты обвязки и поэтапный монтаж. Все нюансы подключения радиаторов отопления со схемами Как правильно обвязать батарею отопления

При обустройстве отопительной системы необходимо уделить особое внимание расположению обогревательных приборов. Во-первых, от этого зависит комфортное пребывание в помещении, а во-вторых, при правильном размещении теплообменников можно значительным образом сократить потери тепла даже при условии, что есть ошибки в теплоизоляции дома. А какие существуют варианты подключения радиаторов отопления, вы узнаете из этой публикации.

Разновидности систем отопления

В настоящее время наибольшей популярностью пользуются одно- и двухконтурные системы. А чтобы понять, какой способ соединения радиаторов отопления подходит вам больше всего, разберемся более подробно с каждым из них.

Однотрубный контур

Как правило, подобный метод подключения батарей к системе отопления применяется для обустройства двух, трехэтажных домов. Так, прогретый до необходимого уровня теплоноситель наполняет тепломагистраль сверху и двигается вниз, равномерно распределяясь по всем нагревателям.

Подобные тепловые блоки довольно просты в монтаже. Кроме этого, для подключения батарей отопления по такой схеме нет необходимости в применение большого количества расходных материалов. Однако, несмотря на свои преимущества, одноконтурные магистрали наделены несколькими недостатками:

  • отсутствие возможности корректировки температурного режима отдельных обогревателей;
  • температура в крайней точке теплового контура значительно ниже, чем в первоначальной, поскольку за время перемещения теплоносителя его температура постепенно снижается;
  • при выходе из строя одного из участка теплового трубопровода возникает необходимость отключения всего стояка.

Двухтрубный контур

Двухтрубная обвязка радиаторов в большинстве своем применяется для устройства обогрева в частном доме или квартире, которая не подключена к централизованной тепломагистрали. Принцип устройства двухтрубного контура характеризуется подведением к обогревательному узлу сразу пары труб: одна для подвода прогретого теплоносителя, другая - для отвода охлажденной воды.

При устройстве двухконтурного подключения нужно учитывать одно главное правило - все теплообменники обвязываются исключительно параллельно, но никак не последовательно.

Подобный тип подсоединения характеризуется несколькими весомыми преимуществами:

  • возможность регулировки температурного режима отдельно взятой батареи, что позволяет осуществлять отключение нагревателей в неиспользуемом помещении без ущерба общему стояку;
  • проведение ремонтно-восстановительных работ отдельных участков теплового контура без необходимости отключения всей установки;
  • снижение расходов на оплату счетов по электроэнергии, благодаря возможности регулировки температурного режима в отдельно взятых помещениях.

Какие материалы нужны для подключения радиаторов

Для устройства вышеуказанных систем понадобятся следующие элементы:

  • теплообменники, в комплект которых входит клапан в верхней части и пробка в нижней;
  • заглушки на батареи;
  • терморегулирующий клапан (только для двухтрубной установки);
  • байпас (только для двухтрубной установки) и запорный кран;
  • хвостовик;
  • набор муфт и контргаек;
  • трубы для тепловой магистрали - металлические, полипропиленовые, нержавеющие, медные или оцинкованные.

Что касается труб, то традиционно многие стараются отдать предпочтение стальным, оцинкованным или медным. На самом деле трубы из сшитого полипропилена не менее качественные, но при этом в 2 раза дешевле. У них такой же срок эксплуатации, но полипропилен никогда не покроется ржавчиной, и внутренняя часть труб гораздо реже засоряется известковыми отложениями.

Сталь, нержавейка и медь обязательны только при обустройстве парового отопления, где температура теплоносителя (пара) не снижается ниже отметки в 100 0 С, соответственно, любой другой вариант просто придет в негодность.

Способы обвязки котла/печи

Схемы подключения

Сегодня существует несколько основных способов подключения радиаторов:

  1. Боковая схема. Она характеризуется монтажом приборов посредством патрубков, которые располагаются по одну сторону обогревательного прибора. Такое соединение батарей отопления можно считать наиболее выгодным, поскольку оно способствует сокращению теплопотерь. Однако, крайне нежелательно прибегать к такому варианту при подсоединении обогревателей с количеством секции более 15.
  2. Диагональная схема. Она применяется для устройства систем с длинными обогревателями. Такой вариант характеризуется подведением теплоносителя к патрубку, расположенному сверху теплового прибора. Тогда как отток происходит посредством трубы, находящейся снизу на противоположной подводу стороне. Благодаря такой схеме обеспечивается равномерное распределение горячей воды по обогревательному устройству.
  3. Нижняя схема. Такой вид обвязки применяется в случае прохождения отопительного контура в напольной поверхности. Сразу же хотелось уточнить, что эффективность работы таких нагревателей на 15% ниже, чем обвязка радиаторов отопления к трубопроводу по боковой схеме.

Разновидность обогревателей

Прежде чем разбираться, как правильно подключить радиаторы, следует определиться, какими будут батареи. В настоящее время можно встретить массу всевозможных видов теплообменников. Но все они делятся в зависимости от следующих параметров:

  • материал, из которого происходит изготовление обогревательных блоков;
  • принцип подключения к системе;
  • метод фиксации.

Чаще всего используют стальные панельные и секционные батареи. В последнее время очень популярными становятся алюминиевые и биметаллические радиаторы, цена которых на порядок ниже стальных, но качество достойное. При этом последние - безусловный лидер на отопительном рынке, прочность которых допускает давление до 150 атм.

Стальные радиаторы - батарея, состоящая из тонких плоских панелей, выполненных из стального листового проката. Такие нагревательные блоки можно подсоединять боковым или нижним методом.

По конструкции более предпочтительными являются секционные модели, преимущество которых в возможности наращивать или снимать секции. Это позволяет регулировать температурные условия в том или ином помещении.

Вне зависимости от выбранной модели необходимо соблюдать все правила монтажа, регламентированные производителем.

Если в доме установлены алюминиевые радиаторы, не следует перекрывать на летний период краны, иначе от скопления водорода могут лопнуть трубы или сорвать кран. При наличии стальных труб и алюминиевого радиатора при закрытых на несколько месяцах кранах разорвать может сам радиатор.

ВИДЕО: Виды радиаторов отопления

Монтаж обогревательных устройств должен осуществляться согласно всем правилам, регламентируемым как самим производителем, так и строительными нормами.

Так, существуют обязательные для выполнения рекомендации, касаемо выдерживания необходимого расстояния между теплообменниками и стеновыми перекрытиями, напольной поверхностью и подоконниками:

  1. Величина зазора между верхней частью теплового блока и подоконником должна составлять как минимум 100 мм. При несоблюдении этой рекомендации происходит затруднение перемещения теплового потока, что в свою очередь может привести к снижению эффективности работы контура.
  2. Величина зазора между нижней частью обогревателя и напольной поверхностью должна быть не менее 120 мм. Если не соблюсти это требование, то вероятность большого перепада разницы температур на разной высоте помещения крайне высока. То есть будет прогреваться часть напольной поверхности что, в свою очередь, приведет к теплопотерям.
  3. Величина зазора между задней стенкой и стеновым перекрытием должна быть как минимум 20 мм. При занижении этого показателя риск нарушения теплоотдачи обогревателя крайне высок.

Ниже на фото показано, как правильно подсоединять батареи. И если обвязка теплообменников будет выполнена в соответствии с вышеуказанными рекомендациями, то отопительная систем будет на протяжении многих лет поддерживать в вашем доме комфортные температурные условия проживания!

Одна из причин недостаточно хорошей работы системы отопления в доме – неграмотный монтаж отопительных батарей, неверный расчет числа секций в батарее или неправильное месторасположение радиаторов в комнате и во всем здании. Поэтому указанные в паспорте технические характеристики батареи не будут выполнены. Правильная установка радиаторов отопления подразумевает использование нескольких схем, и их нужно знать, прежде чем выбрать самую оптимальную.

Как устроен радиатор

Конструктивно любой радиатор – это сборка отопительных секций, объединенных в один узел (позиции № 1 и № 2 на рисунке ниже) коллектором. Таких секций в одном радиаторе может быть сколько угодно, но обычно максимальное количество – 10-12 штук. Секции можно добавлять или убирать, так как они соединены между собой резьбой. Некоторые модели радиаторов изготавливаются неразборными, что осложняет их безремонтную эксплуатацию.

  • 1 – коллектор сверху;
  • 2 – коллектор снизу;
  • 3 – вертикальные секционные каналы в радиаторе;
  • 4 – корпус радиатора, работающий как теплообменник.

Вертикальные каналы соединяются между собой (позиция № 4), и по ним происходит движение горячей воды. Оба коллектора имеют вход и выход (на схеме для коллектора сверху это В1 и В2, для коллектора снизу это В3 и В4).

Ко входу подключается подача нагретой воды от теплогенератора, к выходу – труба обратного хода («обратка»). Ненужные отверстия закрываются резьбовыми заглушками. При покупке нового радиатора все необходимые детали для сборки, в том числе и заглушки, есть в базовой комплектации. Именно правильная установка радиаторов отопления и схема подключения коллекторов определяет эффективность работы отопительной системы. На один свободный выход обычно устанавливают кран Маевского, который тоже есть в комплекте. Эффективная установка батарей отопления включает в себя две основных схемы – 1-трубный и 2-трубный способы подключения радиаторов отопления. От выбора схемы зависит, как будут подключаться к системе подача и «обратка». В рамках выбранной схемы подключение труб с теплоносителем может быть верхним, нижним, диагональным или боковым.

Внимание: На рисунке показана упрощенная схема устройства радиатора. Конкретная модель будет отличаться конструктивными особенностями.

Однотрубная отопительная система

Подобные схемы подключения радиаторов отопления в частном доме считаются самыми простыми и используются даже в многоквартирных высотных домах, несмотря на свой низкий КПД. Популярность однотрубной схемы объясняется ее дешевизной и простым монтажом. Поэтому подключение батарей по такому принципу представляет собой одну трассу, которая проходит от подачи до «обратки», подключенной в котел. Для одного этажа однотрубная схема подключения отопления в частном доме выглядит следующим образом:

Из рисунка ясно, что обратная труба предыдущей батареи – это труба подачи следующего радиатора. Недостаток такой схемы один – в каждом следующем радиаторе температура буде ниже, чем в предыдущем. Кроме горизонтального подключения трубы с горячей водой существует и вертикальная схема, и это тоже хорошее подключение. Такую схему обычно реализуют в многоквартирном доме, она монтируется в двух вариантах – «а» и «б»:

  1. По схеме «а» труба с теплоносителем подводится сверху, и вода направляется вниз.
  2. По схеме «б» реализуется нижнее подключение радиаторов отопления.

Вариант «б» используют для экономии материалов, так как у этой схемы основной минус – температура на каждом следующем радиаторе понижается еще больше, чем в варианте «а».

Двухтрубная схема

Перед тем как подключить радиатор отопления, нужно изучить и 2-трубный вариант, который считается более эффективным, простым и способным поддаваться регулировке температуры в каждом обогревательном приборе. Но подключение радиатора отопления к двухтрубной системе потребует бо́льшего расхода стройматериалов и более высоких трудозатрат.

Плюс реализации такой схемы очевиден – в каждом радиаторе температура поддерживается максимально эффективно, на постоянном и стабильном уровне, а местоположение и удаленность обогревательных приборов от теплогенератора не имеет значения. Двухтрубное подключение батареи отопления осуществляется и в многоквартирных высотных домах. Подача и «обратка» заглушаются сверху, и получается подсоединение двух вертикальных коллекторов, идущих параллельно.

На практике применяются и другие схемы двухтрубного отопления – коллекторное, оно же «лучевое» или «звезда». Но такие сложные разводки применяются в основном для монтажа скрытой проводки, например, под полом. Из рисунка понятно, что необходимо сначала собрать сам коллектор, и от него развести трубы отопления по помещениям дома.

Перед тем как правильно подключить батарею отопления, нужно понять, какая схема будет наиболее эффективной для конкретной комнаты и ее геометрии. Часто батареи подключаются по двум схемам – 1-трубной и 2-трубной – даже в одной комнате.

Подключение радиатора по диагонали с верхней подачей

Вариант «А» (см. рисунок ниже) считается самым эффективным. Если батареи подключаются по такому варианту, то в расчетах отопительной системы для схемы вводится поправочный коэффициент 1, а для остальных вариантов подключения – поправки в ту или иную сторону. Нагретая вода проходит по трубной магистрали беспрепятственно, трубы заполняются на 100%, воздух в них отсутствует. В результате теплообменник греется равномерно по всей площади, что приводит к максимальной отдаче тепла в помещение.

  • А – диагональное подключение радиаторов отопления с верхней подачей;
  • Б – односторонняя схема с верхней подачей.

Вариант «Б» традиционно реализуется в 1-трубной схеме. Наиболее широкое распространение эта схема получила при подключении стояков с подачей теплоносителя сверху в высотках или при подключении труб с подачей снизу на нисходящих отопительных магистралях.

Положительный момент: схема работает максимально эффективно, если секций в батарее немного.

Отрицательный момент: при большом количестве секций теплообмена давления в системе может не хватить для продавливания воды по самому верхнему кольцу. Поэтому вода может протекать по ближним вертикальным секциям батареи, что спровоцирует застой на определенных участках тепломагистрали.

Примерное количество секций радиатора на одну комнату – таблица:

Марка Тепловая отдача, Площадь помещения, м 2 (потолок высотой 2,7 м)
8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0
Требуемое количество секций
Радиатор из алюминия А350 0,14 б 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Радиатор из алюминия А500 0,186 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Радиатор из алюминия S500 0,201 4 5 б 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Биметаллический радиатор L350 0,14 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Биметаллический радиатор L500 0,19 б 7 8 9 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Даже стандартные размеры батареи отопления будут давать потери тепла до 5%. А при увеличенном количестве секций тепловые потери на каждом радиаторе могут достигать и 10%. Поэтому при подключении радиаторов отопления схемы обвязки монтаж батарей лучше проводить по первому способу – «А».

Варианты подключения радиаторов

Подача воды снизу при одностороннем подключении труб

Схема имеет невысокий КПД, но при нижнем подключении трубы подачи теплоносителя она используется очень часто, даже в высотных домах. Вариант оправдывает себя простотой монтажа, экономным расходованием стройматериалов и низкими трудозатратами.

Минусы подключения по такому варианту:

  1. Появление зоны застоя воды, что приведет к охлаждению самого дальнего радиатора.
  2. Потери при отдаче тепла могут подняться до 20-25%.

Двухсторонняя подача снизу

Вариант используется и в частных домах, и в многоквартирных высотках. Такая схема позволяет замаскировать трубную магистраль в стене или под полом. КПД – низкий, но именно из-за возможности скрытной прокладки труб вариант пользуется популярностью.

Недостатки:

  1. Потери при отдаче тепла могут подняться до 10-15%.
  2. Верхние участки секций батареи будут прогреваться меньше из-за встречных потоков остывшего теплоносителя, так как горячая вода будет стремиться продвигаться по нижнему коллектору.

Нижнее подключение по диагонали

Самый неэффективный монтаж батарей отопления, но могут быть случаи вынужденного монтажа именно такой схемы.

Недостатки:

  1. Как говорилось выше, давления в магистрали может не хватить, чтобы максимально прогреть верхние кольца системы отопления.
  2. Кроме того, играет роль сопротивления и разница температур. Поэтому, если установлен радиатор с бо́льшим, чем расчетное, количеством секций, может появиться зона застоя под трубой обратной подачи теплоносителя.
  3. Тепловые потери при монтаже отопления по подобной схеме составляют ≤ 20%.

Верхнее подключение с двух сторон

Перед тем как правильно подключить радиатор, вы должны понимать, что этот вариант – неэффективный. Недостатки:

  1. Теплоноситель подается по верхнему коллектору, а значит, вниз он поступать не будет, и нижняя часть батареи будет всегда холодной.
  2. К такому варианту также обращаются в исключительных случаях, когда нет других решений. Более или менее эффективным можно считать подключение по этой схеме высоких радиаторов.

Оптимизация подключения батареи – варианты

При уже имеющейся трубной разводке менять ее не хочется, но часто этот вариант выгоднее, чем замена радиатора или изменение всей схемы подключения батарей в системе. Оптимизировать подключение непосредственно подключаемых к батарее труб можно, если обвязка радиатора отопления будет изменена геометрически (см. рисунок ниже):

Компании, которые изготавливают отопительные батареи и радиаторы, почти всегда производят модели, рассчитанные на подключение по разным вариантам врезки, но самым оптимальным решением подключения, по крайней мере в Москве, считается диагональный вариант, который и указывается в качестве максимально эффективного в паспорте прибора. Также в инструкции по эксплуатации (а возможно, и на самом приборе) указывается правильное направление потока и другие полезные параметры. При отсутствии возможности приобрести вышеуказанный радиатор оптимизацию теплоотдачи проводят при помощи клапана.

Монтируется такой клапан между секциями, перекрывая межсекционный ниппель. Внутрь клапана вставляется отопительная труба, подающая или отводящая теплоноситель – это зависит от выбранного варианта подключения батареи.

Еще один вариант оптимизации теплоотдачи – удлинитель потока. Это специальная труба Ø 16 мм, которая вставляется в верхний коллектор батареи отопления. Если резьба Ø 16 мм к радиатору или батарее не подходит, то можно купить удлинитель с другим диаметром резьбы или соединить его с батареей через переходную муфту.

Удлинитель наиболее эффективен, если осуществляется диагональное подсоединение к батарее сверху в одностороннем варианте. В таком варианте подключения теплоноситель по полости удлинителя попадает в верхний удаленный край батареи и оттуда продвигается диагонально в нижний противоположный конец радиатора. Таким образом, реализуется вариант теплоносителя диагонально сверху вниз, при котором равномерно прогреваются все секции обогревательного прибора.

Видео о работе 1-трубной отопительной системы

Видео о работе 2-трубной отопительной системы

Месторасположение радиатора в помещении

Даже самый дорогой радиатор не даст должного эффекта, если его неправильно подключить или неправильно установить на стене. Стандартные варианты крепления батарей отопления – под оконными проемами, рядом с входными дверными проемами, в местах, где существуют неубираемые сквозняки. Но относительно крепления нагревательных батарей на стенах и других поверхностях также есть стандартные требования:

  1. Под подоконником. Под ним всегда есть место для батареи, так как другие предметы интерьера там просто не нужны. Все сквозняки от окна минимизируются тепловым потоком от радиатора. При таком расположении прибора его общая длина не должна быть больше ¾ ширины всего окна. При соблюдении этого правила тепловая отдача будет максимальной. Радиатор должен крепиться по центру окна, допуск влево или вправо не должен составлять более 2 см.
  2. Между подоконником и батареей должно быть расстояние по высоте не менее 10 см (или не менее ¾ от толщины батареи отопления), но и не больше 15 см, иначе плоскость подоконника будет задерживать весь поток тепла или не отражать его при высоком креплении.
  3. Расстояние между батареей и стеной, на которой она крепится, не должно быть менее 2 см. Меньшее расстояние провоцирует накопление мусора и пыли, что, в свою очередь, уменьшает теплоотдачу прибора.

Эти требования не закреплены в ГОСТ, поэтому являются рекомендательными. Если нет других рекомендаций от производителя, то лучше всего принимать эти советы в расчет при креплении любого радиатора. Но чаще всего производитель в паспорте радиатора указывает оптимальную схему его монтажа на стену, которой и следует пользоваться.

Заключение

После рассмотрения основных вариантов подключения обогревательных приборов к системе отопления четко вырисовываются главные их недостатки, а также преимущества каждого варианта подсоединения. Кроме того, рассмотренные варианты оптимизации теплоотдачи могут быть применены для любой схемы, а рекомендации по креплению радиаторов всегда нужны при монтаже отопительной системы в квартире или в частном доме.

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

Вы планируете поменять приборы отопления в собственном доме? Для этого пригодятся знания о видах разводки батарей, способах их присоединения и размещения. Согласитесь, ведь от правильности подобранной схемы подключения радиаторов отопления в конкретном доме или помещении напрямую зависит ее эффективность.

Правильное подключение батарей – очень важная задача, ведь оно способно обеспечить во всех комнатах комфортную температуру в любое время года. Хорошо, когда расход топлива минимальный, а в жилище тепло в самые холодные дни.

Мы поможем вам разобраться в том, что потребуется для максимально эффективной работы радиаторов. В статье вы найдете много полезной информации о способах подключения батарей и о их реализации без привлечения специалистов. Приведены схемы, а также видеоматериалы, которые помогут наглядно понять суть вопроса.

Эффективная система отопления способна сэкономить средства на оплату топлива. Поэтому, занимаясь ее проектированием, следует взвешенно принимать решения. Ведь иногда совет соседа по даче или знакомого, рекомендующего такую систему как у него, совсем не подходит.

Бывает, что нет времени самому заниматься этими вопросами. В таком случае лучше обратиться к профессионалам, работающим в этой сфере от 5-ти лет и имеющим благодарные отзывы.

Галерея изображений

Первый вариант предполагает использование физических законов без покупки и установки дополнительных устройств. Подходит в том случае, когда теплоносителем выступает вода. Любая незамерзайка будет хуже циркулировать по системе.

Система состоит из котла, подогревающего воду, расширительного бачка, подающего и обратного трубопроводов, батарей. Вода, нагреваясь, расширяется и начинает свое движение по стояку, посетив по очереди установленные радиаторы. Охлажденная же вода из системы самотеком идет обратно в котел.

При таком варианте циркуляции горизонтальный трубопровод устанавливают с небольшим наклоном в сторону движения теплоносителя. Эта система является саморегулируемой, ведь в зависимости от температуры воды меняется и ее количество. Циркуляционный напор повышается, позволяя водице равномерно нагревать помещение.

При естественной циркуляции применяются двухтрубная и однотрубная схемы с верхней разводкой, двухтрубная с нижней. Такие способы подключения радиаторов к системе отопления выгодно использовать для небольших помещений.

Важно оборудовать батареи воздушными спускниками для удаления лишнего воздуха или установить на стояках автоматические воздухоотводчики. Котел лучше всего располагать в подвале, чтобы он находился ниже, чем отапливаемое помещение.

Для домов площадь которых 100 м 2 и более предстоит менять систему циркуляции теплоносителя. В таком случае понадобится специальный прибор, стимулирующий движение воды или антифриза по трубам. Речь идет об . Его мощность зависит от площади отапливаемого помещения.Применение насоса для принудительной циркуляции позволяет использовать в качестве теплоносителя антифриз. В таком случае нужно устанавливать расширительный бак закрытого типа, чтобы испарения не вредили здоровью жителей дома

Циркуляционный насос применяется в двух- и однотрубных схемах с горизонтальной и вертикальной системой подключения отопительных приборов.

Главная » Отопление » Монтаж и подключение радиаторов отопления своими руками

Монтаж и подключение радиаторов отопления своими руками

Устройство или реконструкция системы отопления подразумевает монтаж или замену отопительных приборов. Хорошая новость состоит в том, что при желании, можно с этим справиться своими руками без привлечения специалистов. Как должна проходить установка радиаторов отопления, где и как их располагать, что надо для проведения работ — все это в статье.

Возможна установка радиаторов отопления своими руками

Что необходимо для монтажа

Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.

Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.

Вот за эти дужки заводят крюки

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).

Кран маевского и способ его установки

Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.

Так выглядит компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)

Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

Где ставить заглушку и кран маевского при разных способах подключения

Запорная арматура

Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.

Краны на радиатор отопления

Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.

При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.

Сопутствующие материалы и инструменты

Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:

  • если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
  • на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.

Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.

Где и как разместить

Традиционно радиаторы отопления устанавливают под окном. Это необходимо для того, чтобы поднимающийся теплый воздух отсекал холод от окна. Для того чтобы стекла не потели, ширина отопительного прибора должна быть не менее 70-75% от ширины окна. Его надо устанавливать:

  • посередине оконного проема, допустимое отклонение — 2 см;
  • расстояние от радиатора до пола — 8-12 см;
  • до подоконника — 10-12 см;
  • от задней стенки до стены — 2-5 см.

Расстояния от радиатора отопления до окна

Как правильно установить

Теперь о том, как навешивать радиатор. Очень желательно чтобы стена за радиатором была ровной — так работать проще. На стене размечают середину проема, чертят горизонталь на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой ровняют верхний край отопительного прибора. Кронштейны надо устанавливать так, чтобы верхняя грань совпадала с начерченной линией, то есть было горизонтальным. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (при наличии насоса) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1,5% — по ходу теплоносителя. Больше делать нельзя — будут застои.

Правильная установка радиаторов отопления

Крепление к стене

Это надо учитывать при монтаже крюков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крюки устанавливаются по типу дюбелей — в стене сверлится отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, а крюк в него вкручивается. Расстояние от стены до отопительного прибора регулируется легко — вкручивая и выкручивая корпус крюка.

Крюки для чугунных батарей отличаются большей толщиной. Это — крепеж для алюминиевых и биметаллических

При установке крюков под радиаторы отопления учтите, что основная нагрузка приходится на верхний крепеж. Нижний служит только для фиксации в заданном положении относительно стены и его устанавливают на 1-1,5 см ниже чем нижний коллектор. В противном случае вы просто не сможете радиатор навесить.

Один из видов кронштейнов

При установке кронштейнов их прикладывают к стене в том месте, где будут монтировать. Для этого сначала приложите батарею к месту установки, посмотрите куда «встанет» кронштейн, отметьте место на стене. Положив батарею, можно кронштейн приложить к стене и разметить расположение крепежа на нем. В этих местах сверлят отверстия, вставляют дюбеля, прикручивают кронштейн на винты. Установив все крепежные элементы на них навешивают отопительный прибор.

Крепление к полу

Не все стены могут удержать даже легкие алюминиевые батареи. Если стены сделаны из легкого бетона или обшиты гипсокартоном, требуется напольная установка. Некоторые виды чугунных и стальных радиаторов идут сразу на ножках, но они не всех устраивают по внешнему виду или характеристикам.

Ножки для установки алюминиевых и биметаллических радиаторов на пол

Возможна напольная установка батарей отопления из алюминия и биметаллических. Для них есть специальные кронштейны. Их крепят к полу, потом устанавливают отопительный прибор, дугой закрепляют нижний коллектор на установленных ножках. Подобные ножки есть с регулируемой высотой, есть с фиксированной. Способ крепления к полу стандартный — на гвозди или дюбеля в зависимости от материала.

Варианты обвязки радиаторов отопления

Установка радиаторов отопления подразумевает их подключение к трубопроводам. Есть три основных способа подключения:

В случае если радиаторы ставите и нижним подключением, выбора у вас нет. Каждый производитель жестко привязывает подачу и обратку и его рекомендации соблюдать надо неукоснительно, так как иначе тепла просто не получите. С боковым подключением вариантов больше (подробнее о них написано тут).

Обвязка при одностороннем подключении

Одностороннее подключение чаще всего применяется в квартирах. Может быть двухтрубным или однотрубным (наиболее частый вариант). В квартирах все еще используют металлические трубы, потому рассмотрим вариант обвязки радиатора стальными трубами на сгонах. Кроме труб подходящего диаметра нужны два шаровых крана, два тройника и два сгона — детали с наружной резьбой на обоих концах.

Боковое подключение с байпасом (однотрубная система)

Все это соединяется как показано на фото. При однотрубной системе байпас обязателен — он позволяет отключить радиатор не останавливая и не спуская систему. Кран на байпас ставить нельзя — им вы перекроете движение теплоносителя по стояку, чем вряд ли обрадуете соседей и, скорее всего, попадете под штраф.

Все резьбовые соединения уплотняются фум-лентой или льняной подмоткой, поверх которой наносится упаковочная паста. При вкручивании крана в коллектор радиатора много подмотки не требуется. Слишком больше ее количество может привести к появлению микротрещин и последующему разрушению. Это актуально практически для всех типов отопительных приборов, кроме чугунных. При установке всех остальных, пожалуйста, без фанатизма.

Вариант со сваркой

Если есть навыки/возможность использования сварки, можно байпас приварить. Именно так обычно выглядит обвязка радиаторов в квартирах.

При двухтрубной системе байпас не нужен. К верхнему входу подключается подача, к нижнему — обратка, краны, естественно, нужны.

Односторонняя обвязка при двухтрубной системе

При нижней разводке (трубы проложены по полу) такой тип подключения делают очень редко — получается неудобно и некрасиво, намного лучше в этом случае использовать диагональное подключение.

Обвязка при диагональном подключении

Установка радиаторов отопления с диагональным подключением — самый оптимальный вариант с точки зрения теплоотдачи. Она в этом случае самая высокая. При нижней разводке данный тип подключения реализуется несложно (пример на фото) — подача с оной стороны вверху, обратка с другой внизу.

При двухтрубной нижней разводке

При однотрубной системе с вертикальными стояками (в квартирах) все выглядит не столь хорошо, но люди мирятся из-за более высокой эффективности.

Подача теплоносителя сверху

Обратите внимание, при однотрубной системе снова необходимо наличие байпаса.

Подача теплоносителя снизу

Обвязка при седельном подключении

При нижней разводке или скрытом подведении труб установка радиаторов отопления таким способом самая удобная и самая малозаметная.

При двухтрубной системе

При седельном подключении и нижней однотрубной разводке есть два варианта — с байпасом и без него. Без байпаса краны все равно ставят, при необходимости можно радиатор снять, а между кранами установить временную перемычку — сгон (кусок трубы нужной длинны с резьбой на концах).

Седельное подключение при однотрубной системе

При вертикальной разводке (стояки в многоэтажках) такой тип подключения можно увидеть нечасто — слишком большие потери по теплу (12-15%).

Видео-уроки по установке радиаторов отопления





Схема подключения радиаторов отопления

Отопительная система считается одной из самых важных коммуникационных инженерных конструкций в любом сооружении. Важно не только правильно выбрать батареи для этих целей, но и определить подходящее их количество и произвести грамотное подключение радиаторов отопления.

Только в этом случае можно добиться того, что система будет прекрасно справляться с поставленными задачами в частном доме или квартире. К этим задачам относится оптимальный и равномерный обогрев различных помещений в зимнее время, поэтому подключение радиатора должно производиться по всем правилам.

Назначение системы отопления


В частном доме или квартире обязательно должна быть всегда установлена оптимальная температура. которая варьируется от 18 до 25 градусов. В зимнее время достичь этого показателя можно только при качественной отопительной системе. Ее КПД должно соответствовать площади строения, а также должна быть правильно подобрана схема подключения радиаторов.

Именно отопительные приборы компенсируют теплопотери, которые являются обязательными в любом помещении, поскольку тепло уходит через окна, двери и даже элементы коммуникаций.

Особенно нужно уделить внимание тому, какие существуют схемы подключения радиаторов отопления, и выбрать оптимальный вариант. Желательно делать выбор еще на этапе строительства дома или квартиры, однако часто приходится изменять некачественную систему, поэтому можно заниматься работами в уже готовом частном доме или квартире. Но в этом случае монтаж будет более сложным и специфическим.

Наиболее оптимальным считается подключение радиаторов отопления к центральной системе отопления, поскольку в этом случае получается эффективная и надежная система, обеспечивающая равномерный и постоянный обогрев в зимнее время. Однако многие частные дома располагаются на определенном отдалении от города, поэтому воспользоваться подключением к централизованному отоплению не всегда возможно.

Именно поэтому приходится создавать собственные автономные системы в частном доме. которые:

  • должны обладать высоким КПД;
  • при желании сделать все своими силами, можно просмотреть обучающее видео, чтобы не допустить ошибок;
  • должны быть правильно сформированы и отрегулированы многочисленные узлы;
  • монтаж необходимо выполнять в соответствии со всеми требованиями и условиями;
  • должна быть предусмотрена надежная и правильная обвязка системы.

Какие факторы оказывают влияние на эффективность отопительной системы?

Чтобы обеспечить равномерный и качественный обогрев помещений в доме, важно знать, какие элементы влияют на нее. К ним можно отнести:

  • правильная разводка сети, которая оказывает влияние на эффективность прогрева и на то, насколько равномерно будут нагреваться помещения, причем от этого зависит и стоимость отопления;
  • грамотно подобранное оборудование для системы, для чего нужно производить определенные расчеты, которые позволят определить, каким КПД, мощностью и другими параметрами должны обладать основные элементы, причем от этого зависит даже потребление топлива;
  • правильный монтаж основных узлов и элементов системы отопления, к которым относятся трубопровод, радиаторы, арматура и даже котел с насосом, поскольку если неправильно будут произведены какие-либо действия, то отопление будет либо вовсе не работать, либо некачественно функционировать, поэтому желательно заранее просмотреть обучающее видео.


Поэтому до того, как будет осуществлен монтаж всех элементов отопления, нужно сконцентрироваться на расчетах и выборе схемы подключения радиаторов отопления. Надо подобрать сами батареи, которые будут иметь нужный КПД и другие характеристики. Должны быть приобретены другие виды изделий, предназначенных для установки, причем они должны быть высокого качества. Сами работы должны выполняться своими руками только после тщательного изучения инструкции и видео с последовательными действиями.

Как выбрать схему

Первоначально нужно определиться, какие существуют варианты подключения радиаторов отопления, чтобы выбрать самый подходящий. Можно выделить следующие виды:




Сама подводка трубопровода к батареям может быть произведена следующими способами:


Все способы имеют свои особенности, поэтому важно правильно определиться с вариантом. При этом некоторые узлы монтируются различными способами.

Если предполагается осуществлять монтаж последовательной схемы, то на одной батарее в гравитационной сети не должно быть больше 12 секций. Если же применяется циркуляционный насос, то не должно быть больше 24 секций. В этом случае можно добиться наибольшего КПД системы и высокую безопасность ее использования.

Правила установки

Перед тем, как подключить радиатор. нужно учитывать следующие требования к этому процессу:

  • от пола расстояние до батареи должно быть примерно 10 см;
  • от подоконника до радиатора расстояние равняется 10 см;
  • все узлы должны быть подключены в соответствии с требованиями, которые указываются производителями;
  • от стены до изделия должно быть больше 2 см.

Непосредственный процесс работы

Как правильно подключить радиатор? Важно просмотреть обучающее видео и знать основные этапы работы. Для этого должны реализовываться следующие последовательные действия:

  • на место, где предполагается выполнять монтаж изделия, нужно нанести разметку, которая будет указывать будущие участки для кронштейнов;
  • кронштейны фиксируются к стене помещения;
  • на сами радиаторы выполняется обвязка, которая предполагает установку запорно-регулирующей арматуры, причем обычно для этого используются краны Маевского;
  • устанавливаются другие дополнительные узлы и элементы, к которым относятся заглушки или клапаны;
  • производится сам монтаж радиатора, для чего он прикрепляется к кронштейнам, причем важно правильно отрегулировать прибор, чтобы не было перекосов или иных проблем;
  • выполняется подключение батареи к трубопроводу одним из способов: он может быть диагональным, нижним или односторонним;
  • осуществляется опрессовка конструкции, после чего можно пускать воду, чтобы проверить герметичность и правильность работы оборудования;
  • непосредственное использование отопления.

Таким образом, если знать, как правильно подключить батарею, какой способ подключения для этого выбрать, то можно выполнить все сложные работы своими силами.

Особенности подключения радиатора к трубам

Обвязка должна быть выполнена правильно, и важно уделить внимание грамотному подсоединению прибора к трубопроводу. Важно, чтобы соединение было герметичным. Достаточно часто применяется именно диагональное крепление, но могут быть применены и другие варианты.

  • Одностороннее подключение заключается в том, что к одной секции прибора подключается труба подачи теплоносителя (сверху) и обратка (внизу). Это позволяет увеличить КПД, поскольку все секции батареи нагреваются равномерно. Подходит этот вариант для одноэтажных строений, в которых в одном радиаторе имеется много секций.
  • Нижнее подключение считается идеальным вариантом для отопления, спрятанного под напольным покрытием. Здесь подводка и обратка присоединяются внизу секций, которые лежат противоположно друг другу. Недостатком данного варианта считается низкая эффективность, поскольку вверху радиаторы неравномерно прогреваются.
  • Диагональное подключение предназначено для приборов со многими секциями. Здесь теплоноситель сначала проходит через кран Маевского и заглушку, после поступает в саму батарею. Теплоноситель двигается направленно, поэтому обеспечивается высокий показатель теплоотдачи.

Таким образом, если будет правильно выбрана схема подключения батарей и грамотно выполнена установка, то можно получить качественное, равномерное и надежное отопление с оптимальным потреблением топлива. Должна быть грамотно реализована обвязка, а все узлы должны быть подключены герметично и надежно. Желательно заранее просмотреть обучающее видео на нашем сайте, которое предусмотрит правильную последовательность этапов и расскажет о возможных ошибках и проблемах. От результата зависит не только равномерный обогрев, но и безопасность применения отопления.

Похожие статьи:

Особенности установки радиаторов отопления

Тэн для радиаторов отопления

Автоматические и ручные воздухоотводчики для радиаторов отопления

Комплектующие для радиаторов отопления

Надежные и эффективные системы отопления: подключение радиаторов

Как известно, эффективность теплоснабжения дома зависит от многих факторов: схемы подачи-отвода, движения теплоносителя, типа и мощности источника тепла, отопительных приборов, наличия регулирующей аппаратуры и т.д. А чтобы создаваемая система была надежной, т.е. обеспечивала оптимальный микроклимат в помещениях при минимальных затратах на обслуживание, эксплуатацию и ремонт, необходимо уделять внимание и на ряд других вопросов, одним из которых является, например, как установить радиатор отопления.

При этом он подразумевает рассмотрение таких аспектов, как:

  • места размещения отопительных приборов (у стены, в нише);
  • параметры радиаторов (вид, мощность, размеры);
  • схема обвязки;
  • особенности и качество монтажа.

Следует отметить, что проблема подключения приборов отопления существует не только при проектировании и создании новых схем, но и в случае замены старого оборудования в эксплуатируемых системах.

Условия для выбора места и параметров радиаторов

Основным условием при выборе места установки отопительных приборов является создание тепловой завесы на тех участках помещения, где отмечаются наибольшие теплопотери. Обычно это часть стены под окнами, которая может быть плоской или выполнена в виде ниши, или глухие ограждения, контактирующие с внешней средой.

Понятно, что особенности конструкций будут обусловливать и способ размещения радиаторов отопления, который, в свою очередь, будет определять эффективность теплоотдачи.

Следует иметь в виду, что установка приборов на ровной стене обеспечивает максимально возможную эффективность системы – порядка 97 %; размещение их в нише в открытом виде снижает этот показатель до 93 %, в закрытом частично – до 88 %, а полностью закрытом – до 75 %.

Рисунок 1 – Теплопотери при различных вариантах установки отопительных радиаторов

Подбор же требуемого типа радиатора должен базироваться на следующих принципах:

  • соответствие размеров прибора габаритам подоконного пространства (считается, что оптимальным вариантом является заполнение площади ниши не менее чем 75 %);
  • правильный выбор мощности радиаторов (при одних и тех же размерах разные модели могут значительно отличаться по теплоотдаче; кроме того, рекомендуется предусмотреть запас мощности для компенсации различных теплопотерь);
  • надежность и долговечность прибора отопления;
  • соответствие вида радиатора общему стилю оформления помещений (при создании современной системы теплоснабжения не стоит пренебрегать и эстетическими требованиями).

Существующие варианты обвязки радиаторов

Общеизвестно, что системы отопления бывают одно- и двухтрубными. Первый вид наиболее распространен и применяется как в централизованных, так и индивидуальных схемах. Второй вариант используется, как правило, в частном малоэтажном строительстве.

При этом подключение радиаторов отопления возможно по нескольким вариантам:

  • боковая схема – подразумевает подачу и отвод теплоносителя с одной из сторон прибора; чаще всего ее можно встретить в многоэтажных домах, где соединение радиаторов отопления производится последовательно от этажа к этажу;
  • диагональная обвязка – предусматривает подачу нагретой воды с одной стороны радиатора, а отвод – с противоположной;

Необходимо помнить, что при боковом и диагональном вариантах подключения для обеспечения максимальной теплоотдачи оборудования подача теплоносителя должна осуществляться сверху, а обратка снизу.

  • нижняя или седельная схема– подвод и обратка осуществляется в нижней части отопительных приборов, соединенных, как правило, последовательно.

Рисунок 2 – Варианты обвязки радиаторов отопления

Следует иметь в виду, что выбор типа системы и наиболее эффективного варианта обвязки радиатора возможен только при проектировании и создании новой схемы теплоснабжения. В эксплуатируемых домах правильно подключить заменяемые приборы в большинстве случаев возможно только по существующему варианту, т.к. любые коррективы (например, изменение бокового подключения на диагональное) или влекут за собой дополнительные расходы на приобретение материалов и монтаж, или вовсе невозможны по ряду причин.

Особенности монтажа приборов отопления

При наличии определенных навыков установка радиаторов отопления своими руками не является проблемой. Однако владельцам квартир в многоэтажном доме для подключения заменяемых приборов рекомендуется обратиться в соответствующие службы. Это поможет не только избежать многих проблем, в т.ч. и бюрократических, в будущем, но и получить квалифицированную консультацию о том, как установить радиаторы отопления правильно в данном конкретном случае.

Процесс подключения радиатора состоит из нескольких этапов:

  • подготовка – включает выбор оптимальной модели прибора, приобретение требуемых материалов, комплектующих и инструментов, а также ремонт стены, на которую будет навешиваться радиатор;

До монтажа отопительного оборудования все окна должны быть установлены, а конструкции под проемами оштукатурены. При этом не рекомендуется выполнять чистовую отделку полов.
Если осуществляется замена приборов, сначала требуется правильно демонтировать старые радиаторы и крепления (при необходимости), а затем отремонтировать поверхности.

  • монтажные работы, включающие разметку стены; установку крепежных элементов или кронштейнов; навешивание прибора и проверку его расположения по уровню; подключение необходимой запорно-регулирующей арматуры (кранов, терморегуляторов и т.п.); обвязку радиатора трубами;
  • опрессовка системы и устранение дефектов.

Подготовительный этап

Для обеспечения правильного подключения и качественного монтажа могут потребоваться следующие инструменты, комплектующие и материалы:

  • набор специальных ключей для навинчивания гаек, переходников и т.д.;
  • радиаторная арматура (заглушки, переходники, футорки, запорные краны, воздухоотводящий кран Маевского, термовентили, термостатические головки);

Некоторые производители комплектуют радиатор основными комплектующими, но в большинстве случаев монтажный набор придется приобретать отдельно. При этом готовые комплекты универсальны и позволяют подключить прибор по любой из существующих схем.

  • уплотнители;
  • специальная нить, паста или пакля для резьбовых соединений;
  • трубы.

Рисунок 3 – Примерный набор необходимых инструментов и материалов для подключения радиатора

Если осуществляется замена радиатора, сначала перекрываются подача и обратка, затем срезается и удаляется старый прибор отопления. Также рекомендуется демонтировать имеющиеся крепления, особенно в случае установки оборудования другого типа.

Монтажные работы

Этот этап начинается с разметки, которая необходима для того, чтобы установить прибор правильно с соблюдением всех нормативных требований по отступам до строительных конструкций, а также определить точки крепления кронштейнов или штырей.

Для фиксации радиаторов могут применяться различные крепежные элементы. Наиболее распространенными являются специальные штыри, монтируемые непосредственно в стену при помощи цементно-песчаного раствора. В последнее время часто используют угловые кронштейны, закрепляемые с помощью саморезов или дюбелей. Как правило, для обеспечения надежной установки приборов достаточно двух штыревых соединения или кроштейна.

Рисунок 4 – Схема радиатора отопления и его размещения на стене

Перед навешиванием радиатора следует предварительно подготовить резьбовые соединения на трубах. Затем на приборе требуется установка заглушки, крана Маевского или другого элемента для удаления воздуха. На отверстия, используемые для подключения к трубам, требуется смонтировать запорную и регулирующую арматуру, для чего в радиатор сначала нужно установить штуцер, накидные гайки с правильной резьбой, затем герметизировать их с помощью пасты, нити или пакли. После этого устанавливаются сами краны, термостаты и надежно фиксируются специальными ключами.

Паклю или герметизирующую нить следует наматывать по часовой стрелке при правой резьбе и наоборот при левой. При этом достаточно сделать несколько мотков на внешней кромке соединения, а не наматывать материал по всей поверхности резьбы.

После того, как радиатор будет навешен на крепления, требуется проверить его расположение по уровню и при необходимости скорректировать его подгибанием штыря или регулировкой кронштейна.

Следует отметить, что строго горизонтальное положение радиатора требуется в принудительных (насосных) системах со встречным движением теплоносителя и воздуха, где образование воздушных пробок наиболее вероятно.

В схемах с низким рабочим давлением или в тех, где воздух и теплоноситель движутся в одном направлении, небольшой уклон от трубопровода подводки не только допускается, но и желателен, т.к. будет обеспечивать отвод лишнего воздуха в магистраль.

Рисунок 5 – Схема обвязки радиатора

Для присоединения приборов отопления к стояку можно использовать различные виды труб. Но в последнее время все чаще используются полипропиленовые, что обусловлено их приемлемой стоимостью и простотой монтажа. В этом случае запорные краны, которые могут быть угловыми и ли прямыми, а также другие элементы должны быть выполнены из такого же материала.

Рисунок 6 – Схема присоединения радиаторов к полипропиленовому стояку

Если требуется соединить замененную и обвязанную пластиковыми трубами батарею к действующему металлическому стояку, рекомендуется некоторую его часть заменить также полипропиленом.

Опрессовка системы

Этот этап требуется для проверки качества монтажных работ, а также того, правильно ли установлены и подключены радиаторы отопления и другое оборудование.

В последнем случае можно ориентироваться на тактильные ощущения (прикосновения) или воспользоваться пирометром. При этом основным показателем корректности выполнения работ будет равномерность прогрева радиаторов.

Следует иметь в виду, что в большинстве случаев наблюдается некоторая разница температур в разных секциях или в одном элементе по высоте, которая является нормой при небольших отклонениях значений.

Слишком большой диапазон показателей может свидетельствовать:

  • об образовании в системе воздушной пробки, после устранения которой путем стравливания с помощью воздушников, кранов Маевского и т.п. все радиаторы начинают прогреваться равномерно; если это явление будет возникать слишком часто, потребуется изменить уклон подводящих и отводящих труб;
  • о неправильном (обратном) подключении отопительного прибора, когда подача теплоносителя осуществляется снизу, а обратка сверху (требуется демонтировать соединения и исправить ошибку);
  • о сильном засорении нижнего протока отложениями и другими загрязнениями (это может наблюдаться у радиаторов, бывших в употреблении некоторое время; требуется либо прочистка, либо приобретение нового оборудования);
  • о недостаточной скорости движения теплоносителя или давления в системе (часто отмечается при боковом подключении приборов; рекомендуется изменить его на боковую схему или добавить удлинитель протока жидкости).

Смотрите статьи близкие