Лучший выбор для подключения радиаторов при двухтрубной системе отопления
Двухтрубная система отопления в отличие от однотрубной имеет параллельное подключение, что способствует более эффективному и равномерному нагреву всех радиаторов.
Существует несколько схем подключения двухтрубной системы отопления.
Виды подключения радиатора при двухтрубной системе отопления
Есть следующие виды подключения.
С попутным движением тепла
Она также имеет название «петля Тихельмана».
Такая схема предусматривает двухтрубный контур отопления, где циркуляция теплоносителя в обратке сонаправлена с его же движением в подающем трубопроводе.
Труба подачи, к которой присоединяются все радиаторы, проходит по периметру помещения или здания. Окончанием этого трубопровода принято считать крайнюю батарею в ветке.
Плюс: подходит для отопления помещений достаточно большой площади, а длины подающего и обратного трубопроводов до каждого радиаторы равны.
Минус: сложный монтаж и ощутимый расход финансов и материалов.
Тупиковая схема
Она считается самым распространённым видом подключения. Её основным отличием от вышеуказанной схемы является то, что направление циркуляции теплоносителя по трубопроводам подачи и обратки противоположно.
Нагретая жидкость перемещается по подающей трубе от котла к батарее. После прохождения по радиатору и передачи ему тепла жидкость через обратку возвращается в котёл.
Чаще всего для обогрева частного дома в состав такой схемы включают циркуляционный насос. Это позволяет применять трубы малого диаметра и прокладывать достаточно протяжённую магистраль.
Тупиковая схема бывает 2 видов: горизонтальной и вертикальной.
При первом варианте подающий и обратный трубопроводы располагаются горизонтально, а во втором случае — вертикально. Последняя тупиковая схема актуальна для отопления двухэтажного дома.
Фото 1. Схематично показаны варианты тупикового подключения двухтрубной системы отопления и петля «Тихельмана».
Самотечная
В этой схеме предусмотрена конструкция, где для циркуляции горячего теплоносителя выводятся два отдельных контура. По одному движется нагретая жидкость, а по второму — уже охлаждённая.
Необходимый инструментарий
Для монтажа двухтрубной системы обязательно наличие:
Внимание! Диаметр трубопроводов для двухтрубной системы определяется в соответствии с длиной подающей трубы и параметра тепловой нагрузки. Обратка формируется с таким же сечением.
Способы подключения
Существуют следующие схемы подключения.
Диагональное
Суть в том, что подача теплоносителя находится с одной стороны, а его обратка — по диагонали внизу, с другой.
Использование такой схемы актуально в том случае, если используется секционная батарея с количеством секций превышающим 12 или длина панельного радиатора больше 120 см.
Вертикальное
Активно используется для многоэтажных зданий. Для её реализации понадобится большое количество труб. Главным плюсом такой схемы является то, что она позволяет автоматически спускать излишки воздушных масс через расширительный бак или вентиль.
Справка! Если такую ёмкость (бак) смонтировать на чердаке, то необходимо позаботиться о дополнительном утеплении этого пространства.
Результатом формирования вертикальной схемы станет равномерный температурный режим всех радиаторов.
Нижнее
Применяется с целью маскировки трубопроводов. И подающая труба, и обратка находятся внизу батареи. При использовании такой схемы в момент установки радиатора труба подачи подводится с одной стороны, а обратка — с другой части нижнего патрубка.
У стального радиатора все патрубки помещены в нижнем торце.
Верхнее
Не подходит для обычных радиаторов, так как их эффективность будет ничтожно мала за счёт прогрева только верхней части радиатора.
В специальных батареях, выпускаемых под такой тип подключения, присутствует заглушка, которая перенаправляет теплоноситель вниз, после чего жидкость движется по принципу диагональной схемы.
Радиаторы такого типа имеют высокий коэффициент прогрева по всей площади.
Процесс установки
Эта процедура проходит в несколько этапов.
Протирка стыков и труб
Стыки и трубы обрабатываются наждачкой или кухонной металлической губкой. Выбор средства для очистки зависит от степени образования коррозии. После чистки, поверхность обрабатывается мыльным раствором.
Для этой процедуры допускается использовать кислоту, щёлочь или специальные средства.
Важно! Попытка замаскировать коррозию обычной краской по металлу приведёт только к усугублению процесса и продолжению гниения труб.
Закрепление радиатора
Грамотная фиксация кронштейнов должна производиться таким образом, чтобы не было уклонов и перекосов радиатора. Для таких целей обязательно использовать строительный уровень и отвес.
Со стороны воздухоотводчика разрешается создать подъём на 10 мм, а в обратную сторону — нет.
Для секционных моделей небольшой длины предусмотрена фиксация на крюки между двумя крайними секциями и посередине внизу.
Процесс закрепления кронштейнов происходит так: в высверленные отверстия монтируются дюбели.
Держатели фиксируются при помощи саморезов диаметром 0,6 см и длиной 3,5 см.
Справка! Для панельных радиаторов крепежи содержатся с ними в комплекте.
Вкручивание переходников
Производится таким образом, чтобы переходники были подстроены под направление труб, к которым в дальнейшем присоединяется батарея. Суть процесса такая: если трубопровод идёт по полу, то переходник фиксируется к нему резьбой вниз. Если труба проходит вглубь помещения, то и переходник меняет своё направление.
Крепление переходников
Данные элементы формируются из полипропилена. Их фиксация к основной трубе производят с помощью трубчатого паяльника.
Установка крана и заглушки
Кран Маевского необходим для вывода из системы излишков воздуха.
Он просто вкручивается сверху в пробку батареи с подающей стороны и фиксируется льном с унипаком.
Эта деталь должна иметь подходящую под конкретный радиатор резьбу.
Снизу устанавливается заглушка с отверстием, которое можно сделать дрелью самостоятельно.
Полезное видео
Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается о различных схемах подключения двухтрубной системы отопления.
Рекомендации по правильной установке
Подключение радиатора при двухтрубной системе несложно выполнить, если учесть все нюансы этого процесса и грамотно выбрать необходимую схему. Проводить работы лучше весной или летом, чтобы не возникало трудностей с отключением стояка. Перед тем, как самостоятельно устанавливать или подключать радиатор, лучше обратиться за консультацией к специалисту.
Как устроена двухтрубная система отопления
Отопление частного дома с использованием радиаторов подразумевает обустройство трубопроводной сети. Двухтрубная система отопления лучше всего подходит для самостоятельного изготовления, так как «прощает» неопытному мастеру некоторые ошибки в работе.
Общие сведения о двухтрубной системе отопления
Любая система обогрева с жидким теплоносителем состоит из одного или нескольких замкнутых контуров, соединяющих радиаторы и котёл.
В двухтрубной разводке горячий теплоноситель подаётся по одной ветви контура, а возвращается по другой, отсюда и происходит название.
- Организация движения теплоносителя – самотёчная и принудительная.
- Конструкция – открытая или закрытая, горизонтальная или вертикальная.
- Разводка труб – лучевая, тупиковая, кольцевая.
Комбинируя свойства, можно добиться наилучшего соответствия условиям эксплуатации.
Преимущества и недостатки
Плюсы и минусы двухтрубной системы следует рассматривать с учётом эксплуатационных свойств и технических характеристик.
Преимущества | Недостатки |
Одинаковая температура теплоносителя во всех радиаторах | Повышенный расход труб – к радиатору необходимо вести 2 ветки, подводящую и отводящую |
Регулировка теплоотдачи каждой батареи | Большой диаметр труб стояка и подводки к первым в контуре радиаторам |
Небольшое гидравлическое сопротивление | |
Работоспособность всей системы при поломке одного или нескольких радиаторов | |
Использование в зданиях большой этажности | |
Гибкость вариантов подводки – в полу, в стенах, вдоль стен, под потолком и за фальшпотолком |
В таблице отмечены общие для всех двухтрубных сетей недостатки. Однако каждому варианту разводки могут быть присущи отрицательные качества, ограничивающие применение, которые мы еще рассмотрим далее.
Как устроена однотрубная система отопления: объясняем на схемах
Схемы открытых и закрытых двухтрубных систем отопления
Циркуляция теплоносителя осуществляется тремя способами:
- самотёчным (гравитационный);
- принудительным с помощью насоса;
- комбинированным.
Кроме того, системы разделяются на открытые и закрытые. Этот показатель характеризует взаимодействие теплоносителя и атмосферы.
При нагревании объём любого жидкого теплоносителя увеличивается. Известно, что жидкость практически не поддаётся сжатию, поэтому для размещения «излишков» требуется отдельное устройство – расширительный бак.
Открытый тип
В открытых системах бак устанавливают в высшей точке, он соединён с атмосферой патрубком.
Преимущества открытой системы – простота и минимум дополнительных устройств. В качестве расширительного бачка используют любую металлическую ёмкость.
По мере необходимости в бак добавляют воду. Для этого:
- устанавливают краны и соединяют систему с водопроводом;
- доливают теплоноситель через открывающийся люк.
Внимание! Открытую систему не допускается заполнять антифризом – испарившиеся газы могут быть ядовиты.
Закрытый тип
В закрытых системах используют герметичный расширительный бачок с эластичной диафрагменной или баллонной мембраной внутри. Мембрана разделяет устройство на 2 части. В одну камеру насосом нагнетают воздух под давлением 1,2–1,5 атм, а вторая соединена с трубой системы отопления.
Когда теплоноситель нагревается и расширяется, его избыток заполняет бачок. При понижении температуры жидкости мембрана выдавливает теплоноситель в систему. Предварительное нагнетание в бак воздуха позволяет поддерживать давление, необходимое для работы котла, автоматика которого отключает питание при давлении меньше 1,2 атм.
В герметичных конструкциях можно использовать антифризы или гликоли.
В закрытых сетях бак располагают неподалёку от котла, что упрощает контроль за работоспособностью всей конструкции.
Самотёчные схемы
Самотёчные (гравитационные) системы работают за счёт законов физики. При нормальном атмосферном давлении, будучи нагретой до 50 о С, вода имеет плотность 988 кг/м 3 , а при 85 о С — 968 кг м 3 .
В отопительном контуре горячая вода (более лёгкая) поднимается по трубам, а остывший в радиаторах теплоноситель движется вниз, возвращаясь в котел по «обратке». Циркуляционный насос не используется.
Преимущества самотёчных систем:
- редкие случаи завоздушивания – низкая скорость теплоносителя медленно выдавливает воздух в расширительный бак;
- долгий срок службы из-за отсутствия циркуляционного насоса и мембранного расширительного бака, которые имеют ограниченный ресурс;
- использование дешёвого теплоносителя (воды) – при утечках не придётся покупать антифриз;
- саморегуляция – при снижении температуры воздуха в здании, вода в системе охлаждается быстрее, что увеличивает скорость циркуляции, повышая температуру в помещениях.
Независимость от электричества позволяет эксплуатировать систему в дачных домах, где часто отключают электроснабжение, а также устанавливать твердотопливные котлы – при отключении циркуляционного насоса, котёл не закипит и не взорвётся.
Самотёчные системы обладают и рядом недостатков:
- невысокий перепад давления вынуждает использовать трубы больших диаметров (до 75-100 мм) в стояках и до 50 мм в подающих ветвях;
- максимальная длина контура – 30 м;
- долгий разогрев после включения, вызванный медленным движением теплоносителя;
- трубопроводы укладывают под углом к горизонту, а расширительный бачок нельзя выносить за пределы отапливаемого помещения, что влияет на привлекательность интерьера;
- не подходят для зданий выше 3 этажей.
Как итог, самотёчные системы предпочтительны:
- в местности с перебоями в электрообеспечением;
- для помещений, где не важен внешний вид конструкции;
- для загородных домов не выше 7-9 метров;
- для котлов на твёрдом топливе (уголь, дрова, брикеты), которые нельзя остановить мгновенно при отключении электричества.
Часть недостатков устраняют, установив в разрыв подающей трубы байпас с насосом. В обычном режиме теплоноситель нагнетается в систему циркуляционным насосом, при отключении электричества поток направляется по открытой трубе самотёком.
Схемы с принудительной циркуляцией
В системах с принудительной циркуляцией обязательно установлен насос: в составе котла или вынесенный. Монтаж проводят перед котлом в трубе обратки, где температура теплоносителя минимальна.
Насос даёт схеме преимущества:
- прогрев радиаторов происходит быстро, так как скорость теплоносителя повышается;
- мощные насосы позволяют создавать большие по протяжённости контуры;
- все радиаторы имеют примерно одинаковую температуру;
- в закрытых системах допустимо использовать антифриз, который не замёрзнет и не разорвёт систему при продолжительных отключениях;
- трубопроводы не требуют устройства уклонов;
- используются трубы меньшего диаметра, что сокращает расходы.
Недостатки:
- частые случаи завоздушивания из-за быстрой скорости перемещения теплоносителя;
- энергозависимость – понадобится установка мощных блоков автономного питания;
- высокая цена мощных и внутрикотловых насосов.
Внимание! Для систем с твердотопливными котлами обязательно предусматривают источник бесперебойного питания. Котёл невозможно быстро остановить и при отсутствии циркуляции происходит перегрев теплоносителя, его закипание и взрыв теплообменника.
- большие по площади строения с протяженными контурами отопления;
- местность с качественным электроснабжением или дома с резервированием электричества.
Большинство современных видов двухконтурных систем используют принудительную циркуляцию.
Виды разводки труб и построения систем отопления
Виды системы отопления определяются пространственным размещением радиаторов и трубопровдов.
Различают схемы компоновок:
- горизонтальную или вертикальную;
- верхнюю или нижнюю разводку;
- с прямым и обратным течением теплоносителя;
- разводок труб до радиаторов – тупиковые, лучевые, кольцевые.
Каждому виду и их комбинациям присущи качественные характеристики, определяющие выбор в зависимости от условий эксплуатации.
Верхняя или нижняя разводка
Верхняя разводка может быть обустроена в системах с гравитационной и принудительной циркуляцией, а также в их комбинированном варианте. Горячий теплоноситель по центральному стояку подаётся в верхнюю горизонтальную трубу из которой происходит распределение по стоякам. Трубы располагают под потолком верхнего этажа.
Преимущества | Недостатки |
Разница в давлении позволяет использовать большое количество радиаторов | Часть тепла трубы отдают в верхней части помещения, что снижает эффективность |
Подходит для различных схем построения | Требуется разводка большого диаметра, что дороже |
Низкое гидравлическое сопротивление | Внешний вид не подходит для части интерьеров |
Возможность установки терморегуляторов на каждый радиатор или стояк | Расширительный бак иногда придётся выносить на неотапливаемый чердак и осуществлять качественное утепление |
Невысокое давление в сети (до 3-4 атм) подходит для любых типов радиаторов, в том числе алюминиевых | Для монтажа тёплого пола потребуется дополнительное оборудование |
Диаметр труб и протяженность контуров увеличивает объём теплоносителя, для перекачки которого покупают мощные насосы.
Системы с нижней разводкой отличаются расположением подводящей трубы и обратки ниже уровня радиаторов.
Преимущественно такие схемы используют в системах с принудительной циркуляцией.
Достоинства нижней разводки:
- трубопроводы можно скрыть в полу или стенах;
- не требуется делать общий стояк, что позволяет организовать отопление первого построенного этажа, а второй и последующий оборудовать в по мере необходимости;
- установив коллекторы, можно организовать систему «тёплый пол».
Среди недостатков пользователи отмечают частые завоздушивания, а монтажники – трудности с первоначальной настройкой и балансировкой.
Вертикальная и горизонтальная разводка
Горизонтальная и вертикальная схема отличаются наличием главного стояка.
Вертикальные типы в основном применяют в многоэтажных зданиях. Горизонтальный вид подходит для строений любой этажности, при обустройстве учитывают конструкцию и подбирают насос необходимой мощности.
Проектировщики и монтажники различают несколько принципиальных схем разводки труб в системах отопления.
Тупиковая схема монтируется в большинстве загородных домов и имеет ещё одно название – с обратным (встречным) движением теплоносителя. К каждому радиатору подключают подающую и отводящую трубы. Циркуляция осуществляется насосом. Главное преимущество системы заключается в том, что ко всем радиаторам теплоноситель доходит одинаковой температуры, а с помощью регуляторов можно поддерживать необходимый микроклимат в каждом помещении.
- большое количество сварных и муфтовых соединений;
- требуется профессиональный гидравлический расчёт, если в одном контуре находится больше 3-х радиаторов;
- часто возникают шумы от движущегося теплоносителя.
Петля Тихельмана или схема с попутным движением теплоносителя используется в нижней горизонтальной разводке и позволяет скрыть трубы под напольным покрытием или в стяжке. Попутная схема по отзывам монтажников требует минимальной настройки. Петля Тихельмана отлично работает при большом количестве радиаторов, но потребует при этом увеличенного диаметра труб.
При монтаже лучевой разводки используют коллекторы, устанавливаемые на каждом этаже здания.
Схема раздельно питает каждый радиатор и позволяет монтировать систему «тёплый пол». Важный недостаток – большие затраты на приобретение труб.
Какой вид разводки выбрать
Выбор схемы построения зависит от предполагаемых условий эксплуатации:
- В зданиях выше 2-х этажей монтируют отопление с главными стояками по вертикальной схеме.
- В местности с частыми или продолжительными отключениями электричества отдают предпочтение гравитационным системам с энергонезависимыми котлами.
- Для больших по площади объектов обустраивают системы с принудительной циркуляцией, построенные по горизонтальному типу разводки. Наиболее подходящая схема в – петля Тихельмана.
- Для самостоятельного исполнения неопытные пользователи выбирают тупиковую разводку с несколькими плечами.
- При заливке труб в пол желательно остановиться на лучевой схеме с коллекторами на каждом этаже – при аварийном разрыве трубы можно отключить 1 радиатор, отсрочив затратный ремонт со вскрытием полов.
- Небольшие дачные домики, бани и подсобные помещения оборудуют по тупиковой схеме.
Каждый конкретный случай должен рассматриваться индивидуально, учитывая достоинства и недостатки видов и типов систем отопления.
Гидравлический расчет двухтрубной системы отопления
Цель гидравлического расчёта – уже на этапе проектирования определить минимально необходимый диаметр труб и выбрать (при необходимости) циркуляционный насос достаточной мощности.
Общая последовательность сводится к следующим шагам:
- Расчёт необходимой мощности радиаторов и построение общей схемы теплового баланса.
- Определение расхода теплоносителя в каждом плече схемы.
- Расчёт диаметра трубопроводов.
- Выбор необходимой производительности насоса.
Произвести точные расчёты по силам только специалистам, имеющим теплотехническое образование, и мы советуем обратиться в специализированную организацию.
Для большей части мастеров, желающих самостоятельно оборудовать систему отопления небольшого дома можно ограничиться приблизительным расчётом и заложить 10-15% запаса по мощности батарей, котла, диаметру труб и производительности насоса.
Определение минимально необходимой мощности
Для точного расчёта тепловой мощности радиаторов (а, соответственно, и котла)можно воспользоваться калькулятором.
Дома из стандартных строительных материалов и с качественным утеплении потребуют 1,5-2 кВт тепловой мощности радиаторов на 10 м 2 площади в северных регионах, 1-1,5 – в средней полосе и 0,6-1 кВт – в южных регионах.
Расчёт делают для каждой комнаты, а потом складывают все показатели. Данные наносят на единую схему для дальнейших расчётов.
Расход теплоносителя
Количество необходимого в единицу времени теплоносителя рассчитывают для каждого плеча схемы.
Для этого используют формулу: G=860*q/ΔТ, где
- G — расход теплоносителя кг/ч;
- q — тепловая мощность радиаторов в рассчитываемом участке (кВт);
- ΔТ — разность температуры теплоносителя на входе и выходе радиатора, обычно принимают 20 о С.
Например, для ветки с суммарной мощностью радиаторов 3 кВт и теплоносителем в виде воды понадобится расход 860*3/20= 129 кг/час.
Для дальнейших расчётов результат переводят в данные для воды при температуре 60 о С (наиболее частый параметр в индивидуальных домах).
Используют формулу: GV = G /3600ρ, где
- GV — расход воды, измеренный в л/сек;
- ρ — плотность воды при 60 о С.
Результат: 129/3600*0,983=0,035 л/сек.
Далее необходимо получившееся значение найти в таблицах гидравлического расчёта труб, их можно найти на сайтах производителей труб.
Для нашего примера достаточно будет трубы с внутренним диаметром не менее 16 мм.
Важно! Стальные трубы маркируют с указанием внешнего диаметра, полипропиленовые — внутреннего.
Расчёты проводят отдельно для каждого контура и отображают на схеме. Складывая расход по участкам, получают общий показатель, который учитывают при выборе труб стояков и циркуляционного насоса.
Частые вопросы читателей
Вопросы относительно двухтрубных систем возникают у мастеров, желающих сделать обогрев дома самостоятельно, или когда возникают сомнения в честности монтажников.
Байпас – не обязательная часть, но его использование делает систему функциональнее. В гравитационных системах устройство позволяет продолжить отопление при неисправности насоса (если он есть) или при отключении электроэнергии. Установка байпаса в принудительных и закрытых системах не решает никаких проблем, поток теплоносителя прекратится при отключении электропитания.
Оценивают, не работает один радиатор или все в контуре. В первом случае проверяют, открыты ли отсекающие краны и терморегулятор (их могут перекрыть дети). Пробуют развоздушить радиатор с помощью крана Маевского. При неисправности контура проверяют исправность автоматического клапана всей системы и работоспособность насоса.
В каждом случае опираются на оценку всех обстоятельств эксплуатации. При правильном теплотехническом и гидравлическом расчёте оба варианта эффективны, но для монтажа однотрубных сетей понадобится больше опыта.
В двухтрубной системе байпасы на радиаторах необязательны, но позволяют в случае необходимости отключить одну батарею без потери работоспособности всей системы.
Двухтрубная система отопления позволяет обогревать помещения большой площади. Гидравлический расчёт проводят самостоятельно или с привлечением специалистов. Важно учесть все нюансы эксплуатации и тогда в доме будет комфортно при любой температуре на улице.
Подключение радиатора отопления к двухтрубной системе — схемы, инструкция по монтажу
Опубликовал(а): Олег Грищук
Обновлено: 19.06.2019
Отличительная черта двухтрубной отопительной системы, как можно догадаться из названия, заключается в наличии двух независимых контуров труб – для подачи горячей воды и для отвода холодной. Если радиаторы подключить неправильно, а сама система будет состоять из 7-9 батарей, то теплоотдача каждой следующей из них будет снижаться до такой степени, что мощность последней составит всего 10 % от максимально возможной. Именно поэтому так важно правильно выполнить подключение радиатора отопления к двухтрубной системе, о чем мы и расскажем в данной статье.
Подключение радиатора отопления к двухтрубной системе Схема системы отопления и горячего водоснабжения от газового двухконтурного котла
Возможные схемы подключения
Самое эффективное подключение батарей достаточно легко выполнить – как с точки зрения кол-ва узлов, так и в плане технологии монтажа.
Устройство радиатора отопления Двухтрубная система отопления
Вариант №1. Схема Тихельмана
Наиболее популярная схема подводки, главным ее достоинством является максимальная эффективность всех отопительных радиаторов в любой точке системы. Кроме того, схема Тихельмана позволяет регулировать отдельный радиатор без какого-либо влияния на остальные узлы системы. Так, если в одной из комнат будет очень жарко, то батарею там можно отключить полностью/частично от поступления горячего теплоносителя. А та тепловая энергия, которая в результате освободится, будет равномерно распределена по остальным радиаторам.
Схема Тихельмана
На заметку! В других схемах такое, казалось бы, очевидное явление недоступно, в чем вы сможете лично убедиться при прочтении следующего пункта статьи (там имеет место неравномерное распределение остаточной тепловой энергии).
Решение Альберта Тихельмана
Также к преимуществам схемы можно отнести то, что вода в обеих трубах имеется общее направление движения. В плане гидравлики это очень даже хорошо, поскольку нагрузка на все узлы системы (в частности, на насос и котел отопления) заметно падает.
Горячая вода начинает двигаться от котла, поочередно продвигаясь по всем радиаторам. Движение «обратки» также начинается от первой батареи. Получается, что батарея №1 будет последней на пути «обратки», но первой на подаче горячего теплоносителя. К батарее №2 вода будет поступать с чуть меньшей температурой, однако этот узел уже ближе первого к котлу на контуре «обратки».
Процесс тока воды
Аналогичным образом ситуация обстоит с каждым последующим радиатором: чем он дальше от источника горячего теплоносителя, тем меньшее расстояние до точки выхода холодной воды. Как результат – условия для всех батарей примерно равны (в плане обмена теплом с системой), все они прогреваются одинаково вне зависимости от своего расположения.
Для разводки используются трубы диаметром 25 мм, в то время как подключение батарей к сети выполняется с помощью труб 20 мм.
Радиатор посередине работать не будет
Минус у схемы Тихельмана всего один – радиаторы нельзя размещать ровно посередине системы (они в этом месте попросту не будут греть). Это объясняется гидравлическим эффектом, который возникает в середине – здесь отток холодной и подача горячей жидкости образуют равное давление. В реальности же подобное почти не встречается, проблему решают незначительным перемещением батареи вправо или влево. Хотя есть и более простой вариант – создать небольшой виток на одном из контуров, чтобы увеличить его длину и сместить тем самым отопительную батарею с середины.
Тупиковая и попутная схемы отопления дома
Вариант №2. Подключение посредством двух двойных коллекторов
Данная схема отличается от предыдущей тем, что батарея, являющаяся первой к котлу отопления на подаче, одновременно первая и на пути «обратки». Эта первая батарея работает максимально эффективно, в то время как остальные узлы теряют эффективность по мере своего отдаление в системе.
Подключение через два двойных коллектора
Использование двух коллекторов дает возможность минимизации данного эффекта, т. к. создаются два контура. Благодаря этому число радиаторов в одном контуре уменьшается, а тепловая энергия распределяется более-менее равномерно.
Важно! На «обратке» и подаче, почти сразу после подключения к отопительному котлу, устанавливают по двойному коллектору. На линии подачи коллектор делит теплоноситель на два контура, идущих к одной и другой частям радиаторов соответственно. Аналогичная ситуация наблюдается и на линии «обратки». Как следствие – создается пара более коротких контуров.
Два контура
В этой схема каждый последующий радиатор греется хуже, о чем мы уже упоминали выше, но частично данный эффект можно устранить посредством балансировочных клапанов. Если на подаче к первому радиатору этот клапан немного прикрутить, то к остальным узлам, более удаленным, обеспечится лучший приток теплоносителя. Отметим также, что регулировать клапаны необходимо в любом случае, поскольку в действительности длина контуров, которые создаются коллекторами, всегда несколько различается. Следовательно, в батареях будет неодинаковое количество тепла, а потому они нуждаются в балансировке с целью уравновесить эффективность их работы.
Какую схему выбрать?
Из всего, что мы рассказали выше, можно сделать вывод: самой простой, гибкой и эффективной является именно схема Тихельмана. Использование двух двойных коллекторов может стать некой альтернативой – эффективность распределения жидкости у такой схемы достаточно высокая, однако имеют место некоторые сложности при монтаже; кроме того, в дальнейшем потребуется дополнительная регулировка.
Схема петли Тихельмана
О выборе места для установки батареи
Вы не сможете просто так установить радиатор на стене – выбирать место для его монтажа необходимо в соответствии с определенными требованиями. А это, в свою очередь, следует принимать во внимание еще при планировании будущего подключения.
На фото показана схема правильного расположения батареи в подоконной нише
Объясняется все тем, что если радиаторы в комнате расположить правильно, они создадут своего рода защитный экран, препятствующий проникновению холодного воздуха. Потому батареи чаще располагаются под окнами – именно там теплопотери максимальны.
Верхняя подача, радиатор длиннее 12 секций, диагональное подключение
Обратите внимание! Заранее подготовленная схема расположения батарей даст возможность определить монтажные расстояния. Важно, чтобы каждый радиатор располагался минимум в 20 мм от стены, в 100 мм от низа подоконника и в 120 мм – от пола. Не меняйте эти нормативы!
Неправильно выбранное место ведет к теплопотерям Виды отопительных радиаторов
О способах циркуляции воды в системе
Существует два способа циркуляции теплоносителя – естественный и принудительный. Во втором случае в схему включается циркуляционный насос, который нагнетает воду в трубы. Этот насос, как правило, устанавливается около отопительного котла или, как вариант, присутствует изначально в его конструкции.
Подключение радиатора отопления
Если в вашем регионе часто случаются сбои в подаче электроэнергии и насос, соответственно, время от времени будет отключаться, то лучше отдайте предпочтение системе с естественной циркуляцией и энергонезависимому отопительному котлу.
При подключении радиаторов также нужно учитывать конструктивные особенности и протяженность теплотрассы. Если же используется насос, воплотить можно любой из способов подключения.
Калькулятор расчета напора циркуляционного насоса
Схема подключения радиаторов отопления
Таблица. Варианты подключения радиаторов.
Наименование, фото | Краткое описание |
---|---|
Перекрестное (также известно как диагональное подключение) | Наиболее эффективный вариант подключения. Теплопотери минимальны (не больше 2%). Вода подводится с одной стороны в верхней части, а отводится с другой в нижней. Есть возможность подключения многосекционных батарей. |
Нижнее и седельное | «Обратка» и подача подключаются снизу, способ используется при прокладке трубопровода в полу. Эффективность в плане обогрева самая низкая, прогрев батарей неравномерный, а теплопотери достигают 15%. С другой стороны, интерьер не испорчен трубами. |
Одностороннее | «Обратка» и подача подключены с одной стороны (внизу и вверху соответственно). Секции батареи в таком случае прогреваются неравномерно. Оптимальный вариант для одноэтажных домов. |
На заметку! При выборе того или иного способа вы должны решить, что важнее – привлекательный внешний вид помещения или же хорошая теплоотдача.
Калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления
Мастер-класс. Пример установки радиатора отопления своими руками
Рассмотрим алгоритм действий при подключении батареи к системе отопления.
Шаг 1. Для начала подготовьте и соберите сам отопительный радиатор. Очистите все резьбовые отверстия от заводской смазки, для чего можете использовать специальное чистящее средство и ершик.
Подготовка радиатора
Шаг 2. Закончив обработку, удалите остатки чистящего средства бумажной салфеткой. Важно, чтобы отверстия получились максимально чистыми и сухими.
Отверстие вытирается насухо
Шаг 3. Установите переходники (в нашем примере это ½ и ¾ дюйма).
Переходник
Шаг 4. Установите «американку» от крана на переходник, который вы установили заранее. Для закручивания используйте специальный ключ для «американок». В результате вы оборудуете пару отверстий – входной и выходное (в примере они располагаются диагонально).
Устанавливается «американка» Ключ для «американок» Используется ключ для «американок»
Шаг 5. На ненужные отверстия, нуждающиеся в закрытии, установите заглушки.
Установка заглушки
Шаг 6. Подготовьте хвостовики (это специальные тонкие трубки), разрежьте их. Снимите в хвостовиках внутреннюю фаску. Затем пощупайте внутренние части – важно, чтобы там не чувствовались заусенцы.
Подготавливается трубка (хвостовик) Приспособление для снятия внутренней фаски
Шаг 7. Наденьте на трубку гайку, проставку из латуни и резинку (именно в такой последовательности). Затем расширьте трубку при помощи специального приспособления, вставив его внутрь до упора. После расширения трубка уже не сможет выскочить со своего места под действием давления во время эксплуатации отопительной системы.
Расширение трубы
Шаг 8. Пододвиньте резинку и другие детали к расширенному краю, присоедините переходник.
Шаг 9. Разметьте место, где радиатор будет установлен на стене, в соответствии с описанными выше требованиями. Для начала определите центр подоконника, отмерьте вниз 10 см – крепления батареи будут располагаться именно на таком уровне.
Нанесение разметки
Шаг 10. Прочертите линию установки держателей параллельно подоконнику на расстоянии 10 см. Сами держатели будут крепиться на дюбели.
Черчение линии установки держателей
Шаг 11. Другое крепление будет располагаться в 12 см от поверхности пола по вертикальной центральной линии.
Установка нижнего крепления
Шаг 12. Установите батарею на крепления, выровняйте ее по уровню.
Монтаж радиатора отопления
Обратите внимание! Если потребуется, можете немного подрегулировать крепления для батареи.
Шаг 13. Наметьте на стене места, где будут располагаться штробы (в нашем примере прокладку труб будет осуществляться внутри стены). Сделайте это во всех местах, где трубы будут подключены к радиатору.
Разметка для будущего штробирования стен
Шаг 14. Выполните штробирование намеченных ранее участков. Снимите батарею, чтобы было удобнее проводить работы.
Штробирование
Шаг 15. Подготовьте трубки. Нанесите отметку, по которой они будут отрезаться, как показано на картинке ниже.
Подготовка трубок для подключения радиатора
Шаг 16. Подключите к мягкой подводке, проложенной в стене, батарею, кран. Плотно закрутите все соединения. Ввод должен располагаться сверху, а вывод, соответственно, снизу.
Подключение трубопровода
Видео – Различные схемы двухтрубной системы
Видео – Как установить отопительный радиатор
Если выберите подходящую схему и ознакомитесь со всеми нюансами подключения, то установка радиатора своими руками пройдет быстро и без каких-либо проблем. Нужно лишь действовать внимательно, делать все качественно. От того, насколько правильно вы все сделаете, зависит качество обогрева вашего дома!
Источник https://ogon.guru/otoplenie/radiatori/ustanovka/pri-dvuhtrubnoy.html
Источник https://gradusplus.com/organizaciya-otopleniya/v-chastnom-dome/dvuhtrubnaya-sistema/
Источник https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pechi-i-sistemy-otopleniya/podklyuchenie-radiatora-otopleniya-k-dvuxtrubnoj-sisteme.html