Удаљеност од пода до радијатора и батерије: одрежите норме од прозорских клупица

Квалитетан систем грејања је незаменљив фактор за осигуравање угодног живота људи у стамбеној згради. Да би енергетска ефикасност била на високом нивоу, неопходно је испунити захтеве за уградњу и постављање радијатора. Постоје утврђене норме за локацију уређаја за грејање, пратећи које можете осигурати оптималну температуру у кући и смањити трошкове грејања. Пре него што започнете инсталацију, морате знати колико прозорски праг треба да вири изнад батерије, колико далеко од батерије до зида и пода да бисте поставили круг грејања и коју шему је боље изабрати.

Како правилно инсталирати

Сада како да обесимо радијатор. Веома је пожељно да је зид иза радијатора поравнан - лакше је радити на овај начин. На зиду је означена средина отвора, 10-12 цм испод линије прозорског прага повучена је водоравна линија. Ово је линија дуж које је поравната горња ивица грејача. Заграде морају бити постављене тако да се горња ивица поклапа са повученом линијом, односно да је водоравна. Овај аранжман је погодан за системе грејања са присилном циркулацијом (са пумпом) или за станове. За системе са природном циркулацијом направљен је благи нагиб - 1-1,5% - дуж протока расхладне течности. Не можете више - доћи ће до стагнације.

Правилна уградња радијатора за грејање

Зидни носач

Ово се мора узети у обзир приликом постављања кука или носача за радијаторе грејања. Куке се постављају према типу типли - у зиду се буши рупа одговарајућег пречника, у њу се уграђује пластични типли, а кука се у њу уврће. Удаљеност од зида до грејача може се лако прилагодити увртањем и одвртањем тела куке.

Куке за батерије од ливеног гвожђа су дебље. Ово је причвршћивач за алуминијум и биметал

Приликом постављања кука испод радијатора за грејање, имајте на уму да главно оптерећење пада на горње причвршћиваче. Доњи служи само за фиксирање у датом положају у односу на зид и поставља се 1-1,5 цм ниже од доњег колектора. У супротном, једноставно не можете обесити радијатор.

Једна од врста заграда

Приликом постављања носача, они се примењују на зид на месту где ће се монтирати. Да бисте то урадили, прво причврстите батерију на место уградње, погледајте где ће се носач "уклопити", означите место на зиду. Када је батерија испражњена, можете причврстити носач на зид и на њему означити место причвршћивача. На тим местима се буше рупе, убацују се типли, носач се заврне на вијцима. Након што су инсталирали све причвршћиваче, грејач је окачен на њих.

Причвршћивање за под

Не могу сви зидови подржати чак и лагане алуминијумске батерије. Ако су зидови израђени од лаког бетона или гипсане плоче, потребна је подна уградња. Неке врсте радијатора од ливеног гвожђа и челика долазе одмах на ноге, али не одговарају свима по изгледу или карактеристикама.

Ноге за уградњу алуминијумских и биметалних радијатора на под

Могућа подна уградња алуминијумских и биметалних радијатора. За њих постоје посебне заграде. Они су причвршћени за под, затим је инсталиран уређај за грејање, доњи колектор је причвршћен луком на инсталираним ногама. Постоје сличне ноге са подесивом висином, постоје фиксне. Начин причвршћивања на под је стандардан - ексерима или типловима, у зависности од материјала.

Корачни алгоритам инсталације


Силиконска трака доприноси бољем заптивању спојева

Након израчунавања свих потребних вредности и избора начина повезивања, можете прећи на уградњу радијатора. Сви радови се морају изводити у складу са захтевима СНиП-а. Такође морате следити упутства произвођача. Ако се упутства крше, постоји ризик од губитка гарантног сервиса. Према нормама, током уградње не можете уклонити заштитни филм са уређаја. Тако ће уређај бити заштићен од прашине и огреботина током инсталационих радова.

Елементи потребни за повезивање:

  • Куке са пластичним типли - најмање 3 комада. Потребно за зидну или подну монтажу.
  • 2 бочна чепа са десним навојем. Имати ознаку Д.
  • 2 чепа са левим навојем са словном ознаком С.
  • Плуг.
  • Силиконски навој за заптивање или лан.
  • Елементи потребни према шеми су славина, вентили, вентили.
  • Цеви. Одабрани су метални или полипропиленски. Метални производи су високог квалитета, издржљивости и издржљивости. Полипропиленске цеви су јефтиније.

Од алата који ће вам требати:

  • Електрична бушилица и бушилица. Одабрани су према тврдоћи зида.
  • Одвијач.
  • Ниво зграде.
  • Кључ.
  • Рулет и оловка.


У зависности од дизајна радијатора, бира се отвор за ваздух

Општи поступак инсталирања различитих делова система грејања такође регулише СНиП.

  1. Ознака за заграде. То се ради помоћу типли или цементног малтера. Укупно би требало да постоје најмање три заграде.
  2. Уградња чепова, адаптера, славина Мајевског и других детаља.
  3. Инсталирање самог радијатора. Неопходно је повезати његове цеви са системом грејања.
  4. Уградња вентилационог отвора. Требало би да буде аутоматски.
  5. Уклањање заштитног филма.

Ако су ови захтеви испуњени, инсталација система биће висококвалитетна и трајна.

За ефикасан рад круга грејања важно је направити правилан прикључак, који се разликује у зависности од врсте причвршћивања. Може се монтирати на зид и на под.

Зидни носач


Материјал за зидну монтажу

Зидне носаче је лакше направити од подних.

Инсталација се врши на следећи начин:

  1. Припрема места за прилог. Прво је спојена цев круга грејања. Зид иза радијатора мора бити покривен фолијским материјалом.
  2. Прелиминарно обележавање места причвршћивања стезаљки.
  3. Уградња причвршћивача помоћу типли. Зид мора бити дубок најмање 6 цм да би се батерија причврстила.
  4. Монтирање хладњака на носаче. Фиксирање и поравнање уређаја.
  5. Прикључак на цеви. Провера непропусности свих веза.
  6. Пробно покретање система.

Важно је поравнати батерију водоравно током инсталације. У супротном, ваздух ће се акумулирати у уређају, што смањује интензитет загревања и доводи до стварања корозије.

Такође је важно поштовати положај батерије. Треба га инсталирати строго у средину прозора.

Причвршћивачи су различити. Могу се направити у облику суспензија, заграда и других структура. Без обзира на врсту, они имају исти задатак - да сигурно фиксирају радијатор на зиду. Упутства за причвршћивање квачица су причвршћена заједно са самим елементима.

Врсте радијатора

У совјетска времена, све батерије биле су једнаког изгледа, представљале су мехове из хармонике. Савремени радијатори, укључујући и биметалне, производе се у различитим врстама. Монолитни примерци чине одељак састављен у целини од челичних цеви који се не могу раставити. Димензије таквог уређаја за грејање не могу се променити: смањити или повећати број млазница.Ако се топлотна снага батерије за одређену просторију правилно израчуна, онда поузданији уређај за грејање не може бити пронађен. Такве батерије ће издржати притисак до сто атмосфера. Они су најскупља биметална грејалица на тржишту.

Склопиви (пресечни) модели омогућавају одређивање параметара секције радијатора потребних за одређену просторију. Да бисте пружили праву топлину у стану, пре куповине уређаја, прво морате утврдити која би његова снага требала бити, узимајући у обзир све губитке топлоте. Капацитет грејача директно зависи од његове величине. Што је мањи капацитет, уређај за грејање економичније функционише.

Висина радијатора од пода

Сваки професионални градитељ зна да приликом организовања различитих инсталационих радова треба поштовати одређене постулате-правила, која могу бити условна и озакоњена разним овјереним документима као што су ГОСТ и СНиП.

Правила и препоруке о томе како инсталирати структуру постоје за било који, чак и за мали део, односно они су и за организацију грејања, укључујући уградњу радијатора - грејних елемената система.

Како пронаћи батерије за своју собу

Запремина батерија треба да буде довољна за загревање просторије
Систем грејања је сложена структура, стога, као целина, а његови појединачни елементи, попут радијатора и цеви за грејање, захтевају правилну уградњу и одговарајући избор производа погодног за одређену просторију.

Што се тиче радијатора, постоје препоруке за полагање цевовода, висине радијатора (посматрајући удаљеност од пода) и њиховог тачног места.

По правилу су радијатори инсталирани на местима највећих губитака топлоте.

Што се тиче избора места за уградњу радијатора, онда су то, по правилу, места са највећим губицима топлоте. У готово свим кућама или становима таква места су прозори и врата, без обзира на употребу нових технологија. Није увек могуће инсталирати радијатор изнад врата, па су често монтирани испод прозора.

Да се ​​зид испод прозора не би влажио, а топли ваздух равномерно распоређивао по доњем делу просторије, а затим се подизао, неопходно је да димензије радијатора за грејање чине 70-75% прозора у овој соби.

Мали грејач неће произвести значајан пренос топлоте, а у соби неће бити довољно грејања.

Правила уградње радијатора

Ако је радијатор испод прозора, онда га инсталирајте строго у средини
За грејаче не само да је величина референтни захтев, већ постоји и низ других препорука којих се треба придржавати како при избору грејног елемента, тако и приликом извођења инсталационих радова.

Ови захтеви укључују:

  • уређај за грејање мора бити инсталиран строго на средини прозора, једнако једнако удаљен од ивица;
  • висина уградње радијатора од пода не би требало да прелази 15 цм, иначе ће се изнад пода формирати хладне зоне, а ако се грејач спусти испод 8-10 цм од пода, тада ће чишћење испод таквог уређаја бити проблематично;
  • радијатори треба да стоје на удаљености од 12-18 цм од прозорске клупице; ако је уређај постављен ближе, онда може доћи до губитка снаге грејача услед дотока хладног ваздуха из отвора прозора;
  • растојање од задњег дела уређаја до зидне облоге треба да буде 3-7 цм, то је неопходно за правилну конвекцију ваздуха.

Треба имати на уму да ако је радијатор што је могуће ближе зиду, онда ће јаз бити "сакупљач прашине", а осим тога, уређај током периода грејања не само да може покварити спољну зидну декорацију (тапете), већ такође уништити зидну структуру - гипс картон.

Инсталациони радови

Пре извођења инсталационих радова и одабира удаљености од пода и зида на који ће се поставити грејач, потребно је залепити алуминијумску фолију на зид на приближном месту уградње уређаја како бисте повећали пренос топлоте и ефикасност (ефикасност) . Тада можете означити причвршћиваче.

Требали бисте бити свесни да постоји неколико опција за повезивање радијатора са системом грејања, од којих неке можете видети из табеле-дијаграма.

Средњи хладњак виси на 2 носача

При окачењу радијатора треба проверити све равни, пошто пренос топлоте уређаја зависи од поштовања вертикалног и хоризонталног положаја грејача.

За грејаче средње величине уграђују се 2 заграде тако да иду између екстремних одељака, али ако је радијатор велик, онда је додатна кука инсталирана строго у средњем отвору радијатора. За информације о томе како да окачите радијатор, погледајте овај видео:

Обилазница ће омогућити регулацију топлоте

Приликом повезивања радијатора, такође постоје бројне карактеристике и захтеви које се морају поштовати. Један од ових захтева је правило уградње џампера (заобилазнице) између цеви у једноцевном дистрибутивном систему, што ће омогућити самостално регулисање потребне количине топлоте у соби. Главна предност обилазнице је што основу за њену уградњу није потребно легализовати, а поступак уградње може се обавити независно.

Треба запамтити да су сва правила за инсталирање радијаторских система иста како за индивидуално грејање, тако и за централизовано грејање. Ако ћете инсталирати нове грејне елементе, за ову радњу требате затражити дозволу компаније за управљање или стамбене канцеларије.

Резимирајући чланак, треба рећи да избор и уградња радијатора за грејање није лака ствар.

Све мере, захтеви и препоруке за уградњу грејних елемената система грејања наведене у чланку могу послужити сваком власнику који жели самостално да инсталира радијаторе и организује систем грејања у својој кући или стану.

гурупола.ру

Удаљеност од прага до радијатора

Готово сви савремени радијатори и секцијске батерије за грејање упечатљиви су у својој високој ефикасности, ефикасности, пружајући такве индикаторе захваљујући конвекцији ваздуха, његовом природном протоку кроз систем размене топлоте. Управо због ових карактеристика дизајна није довољно само купити високо ефикасне радијаторе и напајати их расхладном течношћу, већ је потребно обезбедити услове за конвекцију - природни пренос топлоте ваздухом. Означимо потребну удаљеност од прозорске клупице до радијатора, као и основне препоруке за уградњу, као услове за одржавање високе ефикасности.

Прозорска даска.

Приликом постављања мермерних прозорских дасака у стану или приватној кући, многи се воде само горњим размаком од 100 мм, потпуно заборављајући да одабир прекомерно истуреног, широког прозорског прага може пореметити не само термички пресек хладног ваздуха, већ и промену општа циркулација ваздуха дуж прозора. Прозорски праг не би требало да се преклапа са радијатором, стварајући неку врсту нише за батерију, претпостављајући омотавајуће кретање топлоте дуж ње. Нажалост, одређена величина се не може препоручити, а избочина плоче треба да минимизира конвекцију ваздуха у близини радијатора и одмакне га од стакла.

Шарка радијатора.

Пре цртања прве тачке причвршћивања на зид, пажљиво проучите приложена упутства за радијатор, јер већина произвођача обавештава о препорученим размацима за уградњу, који омогућавају висок пренос топлоте ове одређене батерије. У одсуству таквих препорука, они користе опште, према СНиП 3.05.01-85. „Унутрашњи санитарни системи“:

Минимално растојање од дна прозорског прага до радијатора је 100 мм, јер његово смањење смањује проток топлоте ваздуха. Од пода до дна радијатора, размак је у распону од 100-150 мм, а повећање удаљености повећава температурну разлику у целој соби, а смањење опет смањује интензитет преноса топлоте

Такође је важно узети у обзир растојање од зида до радијатора, направљено је 25-30мм, тк. задња површина је такође активно укључена у пренос топлоте. Ако се фабричке препоруке разликују од СНиП-а, води их произвођач који је развио батерију.

Ако се фабричке препоруке разликују од СНиП-а, води их произвођач који је развио батерију.

Ефикасност његовог рада и угодна температура у соби зависе од правилне уградње грејача. За ефикасан рад система грејања важно је не само правилно саставити, квалитет опреме и непропусност спојева, већ и поштовати стандардизована растојања од уређаја за грејање до околних конструкција (под, зидови , прозорски праг)

Посебно је важно одржавати удаљеност од батерије до прозорског прага, јер препреке одозго могу ометати нормалну циркулацију конвекционих струја. Навешћемо норме за инсталирање радијатора за грејање у стану и приватној кући. Данас у продаји можете наћи радијаторе у различитим верзијама и из различитих материјала.

Данас у продаји можете наћи радијаторе у различитим верзијама и из различитих материјала.

Они су такође подељени према начинима инсталације и следећих су врста:

  1. Подне јединице имају посебне ножице за уградњу на под у соби. Такви радијатори су у сваком случају инсталирани на одређеној удаљености од површине зида и истурених хоризонталних структура отвора прозора.
  2. Висећи радијатори су постављени на потпорне носаче фиксиране на зидове просторије. Обично су монтирани испод прозорских отвора тако да растуће струје конвекције стварају топлотну завесу испред прозора, јер управо кроз застакљивање соба губи највише топлоте.

У сваком случају, приликом уградње грејача, морате се придржавати правила за уградњу батерија. Најлакши начин је задржати потребно растојање од зида до јединице када се виси на зидовима, јер се у овом случају користе посебни носачи, који због своје конфигурације пружају потребан зазор. Приликом постављања подног уређаја, растојање ће морати да се подеси ручно.

Значај јаза између зида и батерије


Минимално растојање између зида и радијатора је 25 мм, на зид није постављен слој топлотне изолације

Приликом постављања радијатора важно је створити растојање између уређаја за грејање и зида. Спољни зид је у сталном контакту са ваздухом из околине, што узрокује значајно хлађење. Када причврстите батерију на унутрашњу површину без празнине, већина топлоте ће се потрошити на загревање зидног материјала, а не просторије. Ниска својства топлотне изолације бетонских зидова не омогућавају стварање оптималне микроклиме, трошиће се око 70% топлотне енергије. Када се систем грејања помери на малу удаљеност, створиће се ваздушна изолација, што повећава ефикасност грејања.

Постоје и други разлози због којих је потребно створити празнину према датим стандардима:

  • Стварање довољног нивоа циркулације ваздушних маса. Ако се ово стање прекрши, део енергије ће се изгубити.
  • Када се постави близу зида, уређај почиње брже да се загрева. Као резултат, радијатор може бити оштећен.
  • Прашина и остаци ће се накупити између зида и радијатора, што такође спречава пренос топлоте.
  • Без плоче која рефлектује топлоту, радијатор ће трошити топлоту на спољне зидове.
  • Ако је инсталирана електрична батерија, постоји ризик од кратког споја. Системи грејања топлом водом могу кородирати ако нема празнине.

Када инсталирате уређаје за грејање, морате се придржавати следећих препорука - што је већа снага радијатора, то би требао бити већи јаз. Његове специфичне димензије састоје се од два важна параметра:

  • Ширина прозорског прага, димензије нише. Могућност стварања дистанце зависи од ових индивидуалних карактеристика.
  • Снага саме батерије.

Растојање од зида до радијатора могуће је смањити лепљењем фолије пресвученог материјала који одражава топлоту на зид. Тада размак може бити 2,5-3 цм. У осталим случајевима, ова вредност је приближно 6-8 цм.

Карактеристике уградње подних радијатора

Ови укључују:

  • притисак у систему грејања. Подне водене батерије су међу најпопуларнијим решењима за грејање приватних домаћинстава, с обзиром да је притисак у аутономној радијаторској грејној структури релативно низак и готово никада не прелази 2,5 атмосфере. Треба напоменути да стручњаци не препоручују употребу таквих радијатора у поду за централизоване системе, јер у њима норме за довод расхладне течности предвиђају притисак од 6-12 атмосфера, па ће из овог разлога систем грејања у поду брзо постати неупотребљив. У случају када је немогуће учинити без уграђених радијатора, треба уградити бакарне батерије које могу издржати радни притисак од 10-15 атмосфера;
  • висина собе. Излазна топлота радијатора уграђених у под, и, сходно томе, трошкови опреме за грејање, директно зависе од висине плафона. Што је већи кубни капацитет просторије, то је већа количина ваздуха потребна за загревање. Ефикасност преноса топлоте израчунава се у омјеру од 1 кВ на 10 „квадрата“ површине;
  • приликом постављања подног грејања воде потребно је осигурати прикључак свих система напајања. Ови радови би требали бити укључени у грађевинску процену у фази пројектовања куће или приликом планирања поправки, иначе је немогуће осигурати нормално функционисање система грејања. Једино решење је уградња електричног конвектора;
  • избор опреме. Тренутно није проблем одабрати, у зависности од ваших жеља, грејну опрему уграђену у под. Асортиман је велик и систем се бира на основу материјала радијатора, њиховог облика и величине. По правилу, радијатори за воду имају типично решење за дизајн, а упутства за њихов рад се не разликују много. Неки модели су опремљени снажним вентилаторима, због чега се пренос топлоте загрејаног ваздуха из батерија у просторију значајно повећава, с обзиром да се побољшава циркулација ваздушних маса, што значи да систем грејања ради ефикасније;
  • када су радијатори монтирани у под, димензије канала се одређују у зависности од параметара кућишта. Стручњаци препоручују да се направе дубоки 110 милиметара и широки од 190 до 400 милиметара. У зависности од тога који се метод уградње користи, удаљеност од пода до радијатора може бити од 10 до 80 центиметара.

Карактеристике уградње радијатора у стан

Разматрана правила за самоинсталацију омогућавају вам повезивање батерија у условима аутономних и централизованих система грејања.

Пре замене или уградње батерија, треба имати на уму да се радови морају изводити након добијања дозволе од оперативне компаније или компаније за управљање - систем грејања се сматра заједничком имовином. Значајна промена карактеристика мреже доводи до неравнотеже у систему.

Бипасс инсталација

Уградња грејних батерија у стан има још једну особину.Вертикално једноцевно ожичење захтева уградњу обилазнице - посебног џампера између доводне цеви и повратка. У комбинацији са кугластим вентилима, бајпас вам омогућава да искључите батерију у случају несреће или неке друге хитне потребе. Истовремено, систем наставља да функционише, пошто загрејана вода пролази кроз обилазницу.

Премошћавање је такође потребно приликом уградње батерије са термостатом.

Препоруке специјалиста

  1. Да би циркулација ваздуха у близини радијатора била квалитетна, неопходно је да растојање између унутрашње површине топлотног изолационог слоја и батерије износи најмање 3-4 цм. Ако се овај размак смањи, тада циркулација ваздуха ће бити ометена, конвективна размена ће бити поремећена, а као резултат тога, ефикасност система грејања ће се смањити.
  2. Ако постављање грејних батерија не дозвољава да зид буде изолован посебним топлотним изолационим материјалом, фолија је причвршћена на унутрашњу површину зида која се пружа споља.
  3. С обзиром да су уређаји за грејање најчешће смештени испод прозорских клупица, плоча која стрши изнад радијатора спречава ширење топлог ваздуха према горе. Стога је батерија постављена на спољни зид, а удаљеност од пода треба да буде до 10 цм, док размак између прозорског прага и батерије треба да буде најмање 8 цм.
  4. Из чисто естетских разлога, у близини радијатора се постављају украсни паравани који блокирају грејну батерију и спречавају проток топлотне енергије из грејача у просторију. У овом случају, соба ће се загревати конвекцијом, а то ће значајно смањити ефикасност система.

Ако су прозори велики у соби, тада се користе батерије висине 30 цм и у овом случају се на стаклу неће појавити кондензација.

Удаљеност од радијатора до пода мора одговарати 5 - 10 цм, до прозорске клупице и од зида 3 - 5 цм.

Радијатор је инсталиран под углом од 90 степени, јер свако одступање од норме доводи до корозије грејача, као и до акумулације ваздуха.

Препоруке

Само-замена грејних елемената често је повезана са низом грешака. Како их избећи и осигурати висок пренос топлоте система назначено је у следећим препорукама:

  • чврсто причвршћивање батерија је гаранција дуготрајног рада, стога не би требало да постоје најмање три тачке фиксирања;
  • осигуравање тачног хоризонталног нивоа ће искључити стварање "загушења ваздуха";
  • без обзира на локацију прозора у угловним становима, сви зидови који граниче са улицом морају бити опремљени радијаторима;
  • стварање рефлектујућег екрана са бочне стране зида у равни грејног елемента повећаће корисни излаз топлоте;
  • са једноцевном шемом дистрибуције, између цеви се инсталира обилазница, у облику џампера између улаза и излаза расхладне течности, што ће омогућити замену или поправку без искључивања читавог система;
  • за израчунавање броја грејача, узимајући у обзир да формуле укључују значајан број коефицијената, боље је користити калкулаторе градилишта или контактирати стручњаке;
  • како би се избегли сукоби са компанијом за управљање приликом замене централизованих грејних елемената у стану, радње морају бити одобрене у складу са поступком утврђеним колективним уговором.

Чак и са потпуно исправном уградњом грејних елемената, власници могу сами прекршити режим грејања. Затамњене завесе или завесе, украсни паравани, широке прозорске клупице и цвеће на њима смањују ефикасност рада и до 20%.

Прорачун радијатора за грејање

У закључку је неопходно усредсредити се на питање како израчунати број радијатора грејања по соби или другој соби. Потребан број одељака може се одредити на неколико начина:

Потребан број одељака може се одредити на неколико начина:

  1. На основу површине собе.Ова метода је погодна за собе са ниским плафонима (унутар 3 м). Да бисте то урадили, потребно је помножити број квадратних метара површине собе са потребном количином топлоте по метру, према СНиП-у је 100 вати. На пример, потребно је 20к100 = 2000 вати за 20 квадратних метара. Затим се потребна количина топлоте дели преносом топлоте једног дела радијатора, назначеног у техничком пасошу. Добијени број секција грејача заокружен је на цео број.
  2. Полазећи од запремине собе. Овај метод је релевантан при прорачуну радијатора за собе са високим плафонима или степеништем и, поред тога, тачније горе наведени метод. Према регулаторним документима за грејање 1 цу. м. ваздух у затвореном захтева 41 В грејне снаге. Сходно томе, множењем запремине просторије са 41 добија се потребна количина топлоте, која се затим дели и снагом преноса топлоте једног одељка и резултујућа вредност заокружује на цео број. За зграде опремљене модерним двоструко застакљеним прозорима потребна је мања снага грејања - 34 В / м3. Треба имати на уму да су произвођачи често лукави и указују на индикаторе преноса топлоте на максималној температури расхладне течности, стога је приликом израчунавања потребно градити на минималним параметрима грејача.
  3. Тачнији прорачун је могућ само за специјалисте, јер се у обзир узимају многи параметри, коефицијенти и табеларне вредности наведени у регулаторној документацији. Ту спадају: количина топлоте за собу, у зависности од њеног места и вредности, површина собе, коефицијенти застакљивања и топлотне изолације затворених конструкција, коефицијенти узимајући у обзир број спољних зидова, висина плафона, тип соба изнад и испод, спољна температура у најхладнијој недељи и пет дана и још много тога. Због тога је за добијање тако тачног прорачуна топлотног инжењеринга потребно контактирати организацију специјализовану за ове услуге.

Као што видите из материјала овог чланка, избор радијатора потребне величине и топлотне снаге је важна мера за осигурање угодног боравка у кући. Ако не обратите дужну пажњу овом поступку, касније можете заборавити на удобност у соби.

  • Како сипати воду у отворени и затворени систем грејања?
  • Популарни подни гасни котао руске производње
  • Како правилно испуштати ваздух из радијатора грејања?
  • Експанзиони резервоар за грејање затвореног типа: уређај и принцип рада
  • Плински двокружни зидни котао Навиен: кодови грешака у случају квара

Препоручено читање

Како направити прави избор радијатора за грејање за приватну кућу? Који је најбољи избор за биметалне радијаторе грејања? Које радијаторе за грејање је боље изабрати: алуминијумске или биметалне? Избор радијатора за грејање: традиционалне и алтернативне опције

2016–2017 - Водећи портал за грејање. Сва права задржана и заштићена законом

Копирање материјала са веб страница је забрањено. Свако кршење ауторских права повлачи законску одговорност. Контакти

Како правилно поставити цеви за грејање

Растојање између цеви за грејање са паралелним полагањем не сме бити мање од 200 мм, како је наведено у параграфу 3.22. Правило се односи и на глатке и на ребрасте цеви, под условом да су повезане са суседним радијатором.

У овом случају, главне дужине увлака од елемената собе се мењају:

  • цеви одлазе од гипса за 25 мм;
  • растојање од пода није мање од 200 мм.

Паралелни цевоводи захтевају додатну негу. Штавише, ово је најприкладнији начин позиционирања честице у систему. Да би се правилно извршило паралелно полагање цеви, боље је кретати се према упутствима и фотографијама.

Посебан распоред односи се и на причвршћиваче (копче, стезаљке итд.) Који подржавају грејање.На пример, растојање између стезаљки полипропиленских цеви за грејање одређује се у зависности од њиховог пречника и температуре воде унутра. Са пречником од 40 и индексом степена од 40, клипови су размакнути на растојању од 900 мм. Табела како се налазе клипови могу се наћи у грађевинској документацији, али не и у СНиП-у.

Које су величине

Постоје радијатори следећих величина.

Ливено гвожде

Према спецификацији, стандардне димензије:

  • Ширина - 93 или 108 мм.
  • Дубина од 85 до 140 у корацима од 5.
  • Висина - 588.

Секције по мери могу бити готово било које величине.

Познавајући дужину, одређују се димензије склопљеног уређаја, с обзиром да је између делова постављена паронитна заптивка дебљине 1 цм.

Ако се инсталација изводи на месту са недостатком простора, додајте величину вентила за испирање.

Важно! Растојање између осовина је обично 500 мм. Мале батерије у вредности од 350 су ретке

Свака секција може да испоручи од 160 В ако се просечна дневна температура ваздуха и расхладне течности разликује за 70 степени. Ливено гвожђе може да издржи радни притисак до 9 атм.

Алуминијум

Различити модели имају сличне унутрашње димензије. Ширина је 80 или 88 мм. Дубина се креће од 10 до 90 мм. Висина је 50 или 35 цм, а модели купатила достижу три метра дужине.

Фотографија 1. Алуминијумски радијатор модела Индиго 500/100 са бочним прикључком, снага пресека 196 В, Русија.

Снага секција зависи не само од димензија, већ и од ребрастих конструкција. Ниски развијају 150-170 вати, а 500 мм - 185-220. Алуминијум је у стању да издржи скоро двоструки притисак ливеног гвожђа.

Биметални

Стандардне вредности су у опсезима:

  • Ширина 80-82 мм.
  • Дубина 75-100.
  • Висина 400-420, 550-580.

Снага зависи од величине, али ретко прелази 200 вати. Ова врста профила је позната по својој способности да издржи високе притиске повезане са челичним језгром. Радна вредност достиже до 30 атм, а тест вредност достиже 50.

Уградња радијатора

Уградња свих врста радијатора за грејање врши се користећи исту технологију. Разлика је представљена само одабраном шемом повезивања и потребом за куповином чепова већег пречника за батерије од ливеног гвожђа него за друге типове, као и за уградњу вентилационог отвора на њих, а не дизалице Мајевског.

Алати и прибор

Уградњу грејних елемената прати употреба следећег:

  • сет браварских алата;
  • бушилица или чекић бушилица са сетом бушилица;
  • чекић;
  • одвијач или одвијач;
  • прибор за мерење и обележавање;
  • ниво зграде и угао.

Купите следеће компоненте и прибор:

  1. Радијатори са сетом носача или држача.
  2. Дизалице Мајевског, које испуњавају захтеве ГОСТ-а, боље су од домаће или европске производње. Друге може бити тешко причврстити на радијатор.
  3. Причвршћивачи за фитинге и цеви.
  4. Чепови, узимајући у обзир уградњу једне дизалице Маиевски по батерији.
  5. Запорни вентили за брзо искључивање оштећеног грејног елемента из система ради замене.

Уградња славина са континуално променљивом регулацијом топлоте на сваку батерију значајно ће уштедети потрошњу енергије и створити угодну атмосферу у просторијама за различите намене. Дизалице су механичке или електронске.

Припрема простора

Пре почетка инсталационих радова потребно је припремити собу. Ако планирате да се повежете према шеми "Ленинградка", онда бисте требали демонтирати подне облоге у собама. У другим случајевима ово није обавезно.

Тако да намештај не омета демонтажу старих грејних елемената и уградњу нових радијатора, уклања се у центар собе.Припремите додатке за сакупљање остатака воде из уклоњивих батерија, као и за сређивање ствари на месту њиховог причвршћивања.

Уради сам

Након припреме алата, прибора и просторија почињу да се баве уградњом. Радови се изводе у следећем редоследу:

  1. Направите маркуп. Да бисте то урадили, користите ниво зграде и мерну траку. Измерите висину грејног елемента, додајте растојање радијатора од пода, направите ознаку на зиду. Користећи ниво, нацртајте строго хоризонталну линију дуж ознаке. Тачке уградње држача повлаче се са ове линије и учвршћују на равни зида.
  2. Бушилице за типле израђују се помоћу електричне бушилице или бушилице са чекићем. Држећи удаљеност од батерије до прозорског прага, држачи су заврнути. Поново проверите хоризонталну.
  3. Распакивање радијатора. Уређај се продаје у заштитном филму. Ако се инсталација изводи током грађевинског периода, не препоручује се уклањање до краја рада. У околностима када је потребно, на пример, окачити га у кухињи да би се заменила стара, филм се уклања пре уградње.
  4. Распоред грејних елемената. Инсталира се механички или аутоматски уређај за испуштање ваздуха. Завртан је у седиште у једном од горњих колектора, насупрот улаза топле воде. Чепови се заврћу на неискоришћеним излазима. Ако постоји разлика у пречнику, треба користити посебне адаптере.
  5. Куглични вентили су инсталирани на улазу и излазу. Пружају могућност демонтаже појединачног грејног елемента без прекида рада целокупног система.
  6. Након састављања свих компоненти термичког елемента, пажљиво се виси на заградама. Проверите тачност одржавања растојања у складу са захтевима СНиП 2.04.05-91.
  7. Повежите улазну и излазну цев. Њихова фиксација зависи од врсте споја који се користи - навојни, пресовањем или пресовањем.

При првом покретању батерије, вода се испоручује под ниским притиском, обезбеђујући глатко пуњење шупљина.

Нагло активирање система може резултирати воденим чекићем који ће оштетити кућиште или уништити улазне вентиле.

Биметални радијатори за грејање који су боља упутства за избор

Први радијатори за грејање од два метала (биметални) појавили су се у Европи пре више од шездесет година. Такви радијатори су се добро носили са додељеном функцијом одржавања угодне температуре у соби током хладне сезоне. Тренутно је у Русији обновљена производња биметалних радијатора, док на европском тржишту преовлађују различити радијатори од легуре алуминијума.

Биметални радијатори за грејање који су бољи

Биметални радијатори су оквир израђен од челичних или бакарних шупљих цеви (хоризонталних и вертикалних), унутар којих циркулише расхладна течност. Алуминијумске ребра хладњака су причвршћене на спољну страну цеви. Причвршћују се тачкастим заваривањем или посебним ињекционим прешањем. Сваки део радијатора повезан је са другим челичним брадавицама са гуменим заптивкама отпорним на топлоту (до двеста степени).

Дизајн биметалног радијатора

У руским градским становима са централизованим грејањем, радијатори ове врсте савршено подносе притисак до 25 атмосфера (када су под притиском до 37 атмосфера) и због великог преноса топлоте своју функцију обављају много боље од својих претходника од ливеног гвожђа.

Радијатор - фотографија

Споља је прилично тешко разликовати биметалне и алуминијумске радијаторе. У тачност избора можете бити сигурни само упоређивањем тежине назначених радијатора. Биметални, због челичног језгра, биће око 60% тежи од свог алуминијума, а куповину ћете обавити непогрешиво.

Биметални радијаторски уређај изнутра

Позитивни аспекти употребе биметалних радијатора

  • Панел биметални радијатори се савршено уклапају у дизајн било ког ентеријера (стамбене зграде, канцеларије итд.) Не заузимајући пуно простора. Предња страна радијатора може бити једна или обе, величина и шема боја одељака су различити (дозвољено је само фарбање). Одсуство оштрих углова и превише врућих панела чини радијаторе од алуминијума и челика погодним чак и за дечије собе. Поред тога, на тржишту постоје модели који се постављају вертикално без употребе носача због додавања учвршћивача.
  • Животни век радијатора израђених од легуре два метала достиже 25 година.
  • Биметал је погодан за све системе грејања, укључујући централно грејање. Као што знате, неквалитетна расхладна течност у општинским системима грејања негативно утиче на радијаторе, смањујући њихов радни век, међутим, биметални радијатори се не плаше високе киселости и ниског квалитета расхладних течности због велике отпорности челика на корозију.
  • Биметални радијатори су стандард снаге и поузданости. Чак и ако притисак у систему достигне 35-37 атмосфера, то неће оштетити батерије.
  • Велики пренос топлоте је једна од главних предности биметалних радијатора.
  • Температуру грејања контролише термостат готово тренутно због малог попречног пресека канала у радијатору. Исти фактор омогућава преполовљење запремине употребљеног носача топлоте.
  • Чак и ако постане неопходно поправити један од делова хладњака, захваљујући добро осмишљеном дизајну брадавица, посао ће потрајати минимално времена и труда.
  • Број секција радијатора потребних за грејање собе лако је математички израчунати. Ово елиминише непотребне финансијске трошкове за куповину, уградњу и рад радијатора.

Негативне стране употребе биметалних радијатора

  • Као што је горе поменуто, биметални радијатори су погодни за рад са расхладном течношћу ниског квалитета, али овај други значајно смањује радни век радијатора.
  • Главни недостатак биметалне батерије је различит коефицијент експанзије за легуре алуминијума и челик. Након дужег рада може доћи до шкрипања и смањења снаге и трајности радијатора.
  • При раду са радијаторима са неквалитетним расхладним средством, челичне цеви могу брзо да се зачепе, може доћи до корозије и ниво преноса топлоте се смањује.
  • Оспорени недостатак је цена биметалних радијатора. Виша је од оне код радијатора од ливеног гвожђа, челика и алуминијума, али с обзиром на све предности, цена је у потпуности оправдана.

Врсте батерија за грејање

Ефикасност загревања собе зависиће не само од тога колико далеко од пода да виси батерија или радијатор грејања, већ и од шеме повезивања, материјала и уређаја самих уређаја за грејање. Следећи модели су данас на тржишту:

  1. Батерије од ливеног гвожђа. Генерација одраслих их вероватно зна из прве руке. Током Совјетског Савеза, само су ови модели коришћени у системима грејања. Данас имају изгледнији изглед. Карактерише их висок ниво топлотног капацитета, дуготрајно ослобађање топлоте, недостатак последица током хидрауличких удара, а имају и повећани век трајања.
  2. Челични радијатори. Имају ниске стопе преноса топлоте - грејање се дешава брзо, али се хладе не мање брзо. Заварена конструкција је осетљива на водени чекић. Не можете сами да додате одељке. Истовремено, тежина производа и једноставност уградње привлаче многе власнике кућа. Роба немачке трговачке марке „Керми“ је посебно тражена.
  3. Алуминијумски радијатори. Карактерише их мала тежина, леп облик и повећана топлотна снага.На тржишту су представљени у две верзије, при чему се у првој структура састоји од једног моноблока, са запремином која пружа различите моћи, у другој - одељак за постављање типа.
  4. Биметалне батерије. Иновативни дизајн постављања колектора грејања омогућио је постизање нивоа преноса топлоте алуминијумских модела, као и снаге и поузданости колега од ливеног гвожђа.

Колико прозорски праг треба да вири из зида

Ширина модела има функционалну и естетску вредност, која учествује у размени топлоте, повећава корисну површину и завршни је додир обнове.

У кухињи се овај елемент користи као додатна радна плоча. У другим областима ово је место за биљке, па је избор оптималне ширине веома важан.

Приликом замене прозорских конструкција, власници желе да искористе максимално корисну површину и не знају колико би прозорски праг требало да вири из зида.

Преширок модел ометаће нормалну циркулацију ваздуха, соба се лошије загрева, а наочаре се магле.

Ако грејање није тип радијатора, онда можете инсталирати модел без избочине или широког елемента од 0,5-0,7 м.

Најбољи уређај за ПВЦ и дрвену плочу је направити продужетак од 6 цм. За шире моделе произвођачи пружају технолошке рупе за циркулацију топлог ваздуха пречника 1,0-1,5 цм.

Уградња са избочином већом од 6 цм могућа је када је радијатор прекривен посебним вентилационим решеткама или при избору батерије са хоризонталним излазом топлоте. Инсталирање модела од камена, који не преноси топлоту добро, подразумева избочину не већу од 5 цм.

Грејање нестамбених просторија (стакленик)

У нестамбеним подручјима правила постављања цијеви су мање строга. Овде се разматрају практичне користи, а не разлози безбедности. Полипропиленске и металне цеви постављају се према јасним прописима само ако проводе гас који загрева стакленик. Радијатори за воду и полипропиленске цеви не подлежу строгим прописима, осим ако се ради о комерцијалном месту.

Оптимално растојање између цеви за грејање у стакленику је размак од 120 мм, где нема лежишта са биљкама. Такве празнине помажу у равномерном загревању тла без исушивања. Паралелно усмеравање је најефикасније. Са њом ће стакленик дати највише плодова, пошто су тацне равномерно загрејане.

Дизајн, спецификације и карактеристике

Структурно су ови грејни уређаји секцијске батерије, које се састоје од два различита метала: челика и алуминијума.

Челични део радијатора има директан контакт са водом или другим расхладним средством, а пренос топлоте врши се алуминијумским плочама које имају одличну проводљивост топлоте.

Због успешне комбинације својстава ових метала, биметални радијатори се одликују следећим предностима:

  • Висок коефицијент преноса топлоте;
  • Притисак до 4 МПа;
  • Отпорност на корозију;
  • Тишина;
  • Могу да раде у мрежама са било којим цевима;
  • Захваљујући дизајну пресека, може се откуцати било који израчунати број секција.

Висине радијатора су обично 26, 42 или 58 цм. Стандардно растојање у средини је 200-800 мм. Ширина једног дела је обично 80 мм.

Овај избор геометријских димензија омогућава вам уградњу биметалних радијатора у било које нише, испод обичних и панорамских прозора.

Биметални радијатори су пресвучени трајном полимерном бојом, која их поуздано штити од спољних утицаја и корозије, поред тога имају врло атрактиван изглед.

У затвореним системима грејања са пХ од 7 до 9, где је садржај раствореног кисеоника изузетно низак, челик унутрашњих конструкција готово није подложан корозији, а рђа се јавља само када је систем у ваздуху.

После неког времена на унутрашњој површини нових радијатора формира се таман, нерастворљив талог, спречавајући њихово уништавање.

Топлотна снага (пренос топлоте) је главна техничка карактеристика уређаја за грејање која одређује њихову ефикасност. За биметалне радијаторе, овај индикатор се креће од 100 до 200 В, у зависности од висине површине алуминијумских плоча.

Ово својство је због одличног преноса топлоте алуминијума.

Алуминијумски радијатори, који имају сличан пренос топлоте, али нижу цену, много су мање отпорни на корозију, а уз алкалну реакцију расхладне течности такође ослобађају водоник, о чему сведоче бука и мехурићи у цевима.

Повољно се разликују од батерија са пресеком од ливеног гвожђа или челика компактном величином, малом тежином и атрактивним дизајном, док је топлотна снага биметалних радијатора већа. Њихова отпорност на унутрашњу корозију се мало разликује.

У погледу отпорности на високи притисак и водени чекић, биметални радијатори немају достојног ривала: лако могу да поднесу притисак од 3-4 МПа. Овај индикатор за радијаторе од ливеног гвожђа и челика не прелази 2 МПа, за алуминијум - 1,6 МПа.

Ова карактеристика је посебно важна за становнике високих зграда, где постоји значајан притисак у систему грејања.

Једини недостатак је њихова цена - виша је од цене осталих уређаја за грејање. Међутим, висока поузданост и ефикасност у потпуности надокнађују овај недостатак.

Удаљеност између цеви и пода

Најважније је израчунати правилан положај решетки и цеви хладњака у односу на под. У зависности од удаљености до ње одређује се ефикасност грејања, као и ниво сигурности система грејања и одвојене цеви.

Удаљеност између цеви и пода

Тренутно СНИП дефинише следеће норме:

  • удаљеност од пода најмање 60 мм;
  • од 50 мм, рачунајући од доње ивице дасака прозорског прага;
  • најмање 25 мм од малтера вертикалне површине (зидова).

Дијаграми повезивања

Пре него што сами инсталирате радијатор грејања, одлучите се за начин његовог повезивања са мрежом. Најчешће коришћене шеме су:

  1. Бочни (једнострани) дијаграм уградње радијатора за грејање, у којем је цев која доводи врућу расхладну течност повезана са горњом одвојном цеви грејача. Излазна цев се спаја са доњом. Ово осигурава висок пренос топлоте. Када се споји супротно, када је доводна цев спојена одоздо, а излазна цев одозго, пренос топлоте је знатно смањен. Ова веза у једноцевном систему захтева уградњу краткоспојника како би се олакшао рад система.
  2. Друго, дијагонална веза радијатора грејања је следећа. Цев која снабдева врућу расхладну течност повезана је са горњом одвојном цеви акумулатора, а "повратак" је повезан на дну, на супротној страни уређаја за грејање. Таква веза је препоручљива ако је батерија дуга и има велики број секција. Дијагонални дизајн гарантује максимално одвођење топлоте. Али ако је доводна цев повезана одоздо, а излазна цев је одозго, пренос топлоте ће се смањити за 6-10%.
  3. Последња метода - повезивање радијатора грејања одоздо - користи се када потрошач жели да сакрије грејне цеви у зид, у под или близу његове површине. Помоћу ње су равне и повратне цеви повезане са дна радијатора, али са различитих његових страна. Такву шему повезивања (иначе названу „Лењинград“) одликује естетика, као и низак пренос топлоте. Губици топлоте су и до 15%.

Можете питати стручњаке колико кошта инсталирање радијатора грејања и, можда, пристати на њихове услуге. Искусни мајстори ће вам рећи коју шему повезивања треба изабрати и који помоћни елементи су потребни за уградњу.

Препоруке за уградњу и рад радијатора


Да би се радијатор добро загрејао, ваздух се из њега уклања кроз славину Мајевског

Ефикасност грејања и радни век система грејања зависе од правилне уградње батерије. Постоји низ препорука које требате користити током инсталације:

  • Пре уградње препоручује се подмазивање заптивки силиконским заптивачем. Овај корак није обавезан, али ће заштитити тачке повезивања.
  • Не отварајте нагло вентиле када пуните грејну батерију течношћу. У супротном може доћи до удара водом и оштећења система.
  • Ако су термостатски експанзиони вентили уграђени у једноцевни систем, мора се инсталирати бајпас. Без ње ће бити регулисан читав успон, за шта власник може бити кажњен. Кугласти вентили су постављени испред вентила, омогућавајући им да искључе довод и повратак.
  • Ако радијатор има више од 12 секција са једностраном бочном везом, подесите водилицу протока на дужину једнаку две трећине батерије (боље је то учинити пре последњег дела). Ово ће омогућити да се радијатор потпуно загреје.
  • Ако је радијатор напуњен водом, мора се одзрачити. Ако се то не уради, уређај се неће загрејати. Ваздух се уклања сваке године на почетку грејне сезоне.

Након уградње радијатора, цеви се доводе до њега. Бирају се унапред према материјалу, пресеку и дужини.

Котлови

Пећнице

Пластични прозори