Теплоотдача батареи. Что такое тепловая мощность радиатора и от чего она зависит

Когда проводится проектирование системы отопления дома, проектировщики в первую очередь стараются определить, какое количество тепла необходимо будет использовать, чтобы в доме создались комфортные условия проживания. От чего это зависит? В первую очередь от такого показателя, как теплоотдача радиаторов отопления (таблица будет указана ниже).

Итак, что такое теплоотдача отопительной батареи? Это критерий тепловой энергии, которая выделяется за определенный промежуток времени. Измеряется она в Вт/м*К, некоторые производители в паспорте указывают другую единицу измерения — кал/час. По сути, это одно и то же. Чтобы перевести одну в другую, придется воспользоваться соотношением: 1,0 Вт/м*К= 859,8452279 кал/ч.

Что влияет на коэффициент теплоотдачи

  • Температура теплоносителя.
  • Материал, из которого изготавливаются отопительные батареи.
  • Правильно проведенный монтаж.
  • Установочные размеры прибора.
  • Размеры самого радиатора.
  • Тип подключения.
  • Конструкция. К примеру, количество конвекционных ребер в панельных стальных радиаторах.

С температурой теплоносителя все понятно, чем она выше, тем больше тепла прибор отдает. Со вторым критерием тоже более или менее понятно. Приведем таблицу, где можно ознакомиться, какой материал и сколько отдает тепла.

Скажем прямо, это показательное сравнение говорит о многом, из него можно сделать вывод, что, к примеру, алюминий имеет теплоотдачу практически в четыре разы выше, чем чугун. Это дает возможность снижать температуру теплоносителя, если используются алюминиевые батареи. А это приводит к экономии топлива. Но на практике получается все по-другому, ведь сами радиаторы изготавливаются по разным формам и конструкциям, к тому же модельный ряд их настолько огромен, что говорить о точных цифрах здесь не приходится.

Читайте также:

Классификация электрических настенных радиаторов отопления

Теплоотдача в зависимости от температуры теплоносителя

Для примера можно привести вот такой разброс степени отдачи тепла у алюминиевых и чугунных радиаторов:

  • Алюминиевые – 170-210.
  • Чугунные – 100-130.

Во-первых, сравнительная степень резко упала. Во-вторых, диапазон разброса самого показателя достаточно большой. Почему так получается? В первую очередь из-за того, что производители используют различные формы и толщину стенки отопительного прибора. А так как модельный ряд достаточно широк, отсюда и пределы теплоотдачи с сильным разбегом показателей.

Давайте рассмотрим несколько позиций (моделей), объединенных в одну таблицу, где будут указаны марки радиаторов и их показатели теплоотдачи. Это таблица не сравнительная, просто нам хочется показать, как меняется тепловая отдача прибора в зависимости от его конструкционных отличий.

Как видите, теплоотдача радиаторов отопления во многом зависит от модельных отличий. И таких примеров можно приводить огромное количество. Необходимо обратить ваше внимание на один очень важный нюанс – некоторые производители в паспорте изделия указывают теплоотдачу не одной секции, а нескольких. Но в документе все это прописывается. Здесь важно быть внимательным и не совершить ошибку при проведении расчета.

Тип подключения

Хотелось бы подробнее остановиться на этом критерии. Дело все в том, что теплоноситель, проходя по внутреннему объему батареи, заполняет его неравномерно. И когда дело касается теплоотдачи, то эта самая неравномерность очень сильно влияет на степень данного показателя. Начнем с того, что существует три основных типа подключения.

Читайте также:

Декупаж батареи отопления – делаем своими руками

  1. Боковое. Чаще всего используется в городских квартирах.
  2. Диагональное.
  3. Нижнее.

Если рассматривать все три типа, то выделим второй (диагональное), как основу нашего разбора. То есть, все специалисты считают, что именно данная схема может быть взята за такой коэффициент, как 100%. И это на самом деле так и есть, ведь теплоноситель по этой схеме проходит от верхнего патрубка, спускаясь вниз к нижнему патрубку, установленного с противоположной стороны прибора. Получается так, что горячая вода движется по диагонали, равномерно распределяясь по всему внутреннему объему.


Теплоотдача в зависимости от модели прибора

Боковое подключение в данном случае имеет один недостаток. Теплоноситель заполняет радиатор, но при этом последние секции охватываются плохо. Вот почему теплопотери в этом случае могут быть до 7%.

И нижняя схема подключения. Скажем прямо, не совсем эффективная, теплопотери могут составлять до 20%. Но оба варианта (боковой и нижний) будут работать эффективно, если использовать их в системах с принудительной циркуляцией теплоносителя. Даже небольшое давление будет создавать напор, которого хватит, чтобы довести воду до каждой секции.

Правильная установка

Не все обыватели понимают, что отопительный радиатор должен быть правильно установлен. Существуют определенные позиции, которые могут влиять на теплоотдачу. И эти позиции в некоторых случаях должны выполняться жестко.

К примеру, горизонтальная посадка прибора. Это немаловажный фактор, именно от него зависит, как будет двигаться теплоноситель внутри, будут ли образовываться воздушные карманы или нет.

Поэтому совет тем, кто решается установить батареи отопления своими руками – никаких перекосов или смещений, старайтесь использовать необходимые измерительные и контролирующие инструменты (уровень, отвес). Нельзя допустить, чтобы батареи в разных комнатах устанавливались не на одном уровне, это очень важно.

Читайте также:

Радиаторы отопления плоского типа

И это еще не все. Многое будет зависеть от того, на каком расстояние от ограничительных поверхностей радиатор будет установлен. Вот только стандартные позиции:

  • От подоконника: 10-15 см (погрешность 3 см допустима).
  • От пола: 10-15 см (погрешность 3 см допустима).
  • От стены: 3-5 см (погрешность 1 см).

Как может отразиться увеличение погрешности на теплоотдачу? Рассматривать все варианты нет смысла, приведем пример нескольких основных.

  • Увеличение в большую сторону погрешности расстояния между подоконником и прибором уменьшает показатель тепловой отдачи на 7-10%.
  • Уменьшение погрешности расстояния между стеной и радиатором уменьшает теплоотдачу до 5%.
  • Между полом и батарей – до 7%.

Казалось бы, какие-то сантиметры, но именно они могут снизить температурный режим внутри дома. Вроде бы снижение не такое уж и большое (5-7%), но давайте сравнивать все это с потреблением топлива. Оно на эти же проценты будет возрастать. За один день это не будет заметно, а за месяц, а за весь отопительный сезон? Сумма сразу вырастает до астрономических высот. Так что стоит и на это обратить особое внимание.

Не забудьте оценить статью.


Главная задача любого чугунного радиатора — нагреть помещение до нужной температуры. Чтобы знать, способен ли он выполнять свое прямое назначение, нужно вычислить его теплоотдачу и количество тепла, необходимое для обогрева помещения.

Показатель теплоотдачи

Он указывает на то, сколько тепла может отдать одна за время, в течение которого температура входящей воды уменьшается до температуры выходной воды. Производители всегда указывают этот показатель в технической документации. Например, они отмечают, что теплоотдачей радиатора М-140 является 155 Вт/м². При этом имеется в виду, что температура воды на входе составляет 90 °С, а на выходе — 70 °С. В целом, теплоотдачей таких приборов отопления является 80-160 Вт/м².

На практике же теплоотдача радиатора М-140 становится значительно меньше. Этому нет ничего удивительного, поскольку подать воду с температурой 90 °С могут только очень мощные паровые котлы. В частных домах владельцы обычно устанавливают менее мощные котлы. Поэтому, если не проводить в соответствии с конкретной ситуацией, в помещении с новой батареей может стать, как минимум, прохладно.

В целом, на общую теплоотдачу радиатора отопления влияют следующие факторы:

  1. Площадь нагревательной поверхности.
  2. Температурный напор.
  3. Потери тепла воды или другого теплоносителя во время перемещения по трубам.

Последний фактор влияет на площадь нагревательной поверхности. Его влияние можно прекрасно увидеть на классических радиаторах советских времен. Казалось бы, они, будучи большими по размерам, могут дать очень много тепла. Однако их форма такова, что в одной секции отдается тепло только 0,23 м². Этого мало, особенно, если смотреть на большие размеры секции.

Современные отопления имеют большую теплоотдачу. Это благодаря иной форме секций. Например, современное устройство отопления 1К60П-500 имеет вдвое меньший от М-140 вес, а также секции с меньшей площадью нагрева. Она составляет 0,116 м². Мощность измеряется 70 Вт. Однако отдача тепла является больше. Это потому, что форма каждого ребра секции напоминает длинный широкий прямоугольник. Понятно, что более широкой стороной он «смотрит» внутрь помещения и на прилегающую стену. Благодаря такой особенности батарея превращается в нагревательную, способную дать широкий поток тепла, панель. Такой возможностью ребристые батареи не обладают.

Расчет теплоотдачи

Он будет проводиться на основе модели М-140-АО. Она имеет следующие параметры:

  1. Определенная производителем теплоотдача — 175 Вт/м².
  2. Площадь нагрева — 0,299 м².

Формула расчета теплоотдачи такова:

Q = K x F x Δ t,

где K — коэффициент теплопередачи,

F — площадь нагревательной поверхности,

Δ t — температурный напор (измеряется °С).

Формула определения температурного напора такова:

Δ t = 0,5 х ((tвх. + tвых.) — tвн.),

где tвх. — температура теплоносителя на входе,

tвых. — температура теплоносителя на выходе,

tвн. — желаемая температура воздуха помещения.

В примере будет учитываться, что обычный котел подает , меньшей 90 °С. Пусть теплоноситель будет нагреваться до температуры 70 °С, а на выходе его температурой будет 50 °С. Температура воздуха в помещении должна составлять 21 °С.

В таком случае Δ t = 0,5 х ((70 + 50) — 21) = 49,5. Округлив, Δ t будет составлять 50 °С. Далее надо смотреть на специальную таблицу, в которой указаны значения теплового напора и соответствующих коэффициентов теплопередачи.

В ней тепловой напор и коэффициент теплопередачи высоких радиаторов соотносятся так:

  • 50-60 °С – 7,0.
  • 60-70 °С – 7,5.
  • 70-80 °С – 8,0.
  • 80-100 °С – 8,5.

Смотря на эти соотношения, видно, что К = 7,0.

В результате общая теплоотдача секции будет такой:

Q = 7,0 x 0,299 x 50 = 104,65 Вт.

Теплоотдачу всегда указывают с 30%-ным запасом. Поэтому полученную цифру стоит умножить на 1,3.

Получается, что конечной теплоотдачей будет 104,65 х 1,3 = 136,05 Вт/м². Конечный результат отнюдь не похож на заявленную производителем цифру. И все это является результатом подачи более холодного теплоносителя. Поэтому всегда перед походом в магазин нужно определять рабочие параметры своей отопительной системы.

Эксперты отмечают, что при подборе чугунного радиатора нужно отталкиваться от Δ t. Чем он меньше, тем большую площадь нагрева должна иметь батарея.

Если этот показатель составляет 60, то размер устройства должен составлять 0,5 х 0,52 м. Если же он становится вдвое меньше, то высота и ширина батареи должны быть 0,5 и 1,32 м соответственно.

Дополнительные факторы, влияющие на теплоотдачу

На этот показатель также влияет:

  1. Тип подключения.
  2. Особенности размещения.

Радиатор можно подключить следующими способами:

  1. Боковым.
  2. Диагональным.
  3. Нижним.


Большинство производителей считают, что владелец будет проводить диагональное подключение, ведь оно является наиболее эффективным. Оно заключается в подключении входной трубы к патрубку, размещенному вверху устройства отопления, и подключению выходной трубы к патрубку, находящемуся внизу противоположного конца. Благодаря этому теплоноситель сможет легко заполнить все секции и отдать тепло каждой частице радиатора отопления. При этом не нужно создавать очень большое давление для движения воды или другой нагретой жидкости.Боковое подключение предусматривает подключение труб к одной и той же секции. Входной патрубок размещается вверху, выходной — внизу. Это приводит к плохому прогреванию последних ребер. Согласно статистике потери тепла составляют 7%.

Нижняя схема подключения приводит к 20-%-ным потерям. Минимизировать потери теплопередачи в двух последних схемах подключения к устройству отопления можно с помощью принудительной циркуляции нагретой жидкости. Даже небольшого давления хватит для полного прогрева всех секций.

Размещение батареи имеет очень большое значение. Если она будет установлена криво, то в некоторых секциях образуются воздушные карманы. Теплоотдача станет меньше.

Основная задача батарей - эффективный обогрев помещения. Ключевой характеристикой качественной работы отопительной системы является теплоотдача, которая выражает объем передаваемого тепла за какое-то количество времени. Теплоотдача радиаторов отопления зависит от многих нюансов, в подробностях которых разберемся ниже.

Теплоотдача - ключевая характеристика качественной работы отопительной системы

Что нужно зноть о теплоотдаче

Мощность радиатора, тепловой потолок, тепловая мощность - все эти понятия идентичны тепловой отдаче, единицей измерения которой является Ватт. Иногда тепловой потолок также меряется в калориях. Данную величину можно трансформировать в пересчет на Ватты: 1 Вт равен примерно 860 калориям в час.

Тепловая передача производится в результате нескольких процессов:

  • тепловой обмен;
  • конвекция;
  • излучение.

В батарее осуществляются все три способа передачи тепла, но их конкретные пропорции разнятся в зависимости от вида отопительного оборудования. К радиаторам могут относиться устройства, у которых не менее четверти тепла выделяется в виде прямого излучения. Однако нужно заменить, что на сегодняшний день границы этого требования несколько стерлись, поскольку радиаторами стали называть и конвекторные устройства.

Расчет нужной тепловой отдачи

Выбор батарей должен базироваться на максимально корректных вычислениях необходимой мощности. С одной стороны - лишние секции ни к чему, но с другой - недостаток мощности приведет к невозможности добиться желанной температуры.

На эффективность отопления влияют особенности помещения. Среди них:

Существует несколько методик подсчета нужно мощности системы отопления. Самый простой способ строится на учете количества окон и стен, граничащих с улицей. Подсчет делается таким образом:


Самый простой способ подсчета мощности системы отопления - подсчет количества окон и стен, граничащих с улицей

  • в стандартной ситуации (одно окно, одна внешняя стенка) понадобится 1 кВт тепловой мощности на каждые 10 квадратных метров помещения;
  • если в помещении два окна или две наружные стенки, применяется поправочный коэффициент - 1,3 (иными словами, на каждые 10 квадратных метров необходимо 1,3 кВт тепловой мощности).

Следующий способ чуть сложнее, но он позволяет получить более точные показатели необходимой мощности, так как одним из используемых параметров являются высота помещения.

Для вычисления используется формула:

Мощность = площадь помещения x высота комнаты x 41 (согласно нормативам - минимальная мощность на кубометр помещения).

Полученный результат - требуемая тепловая мощность. Чтобы определить количество нужных секций, делим этот результат на тепловую отдачу одной секции (указано в техпаспорте батареи).

Совет! В результате вычислений может получиться дробное число. В этом случае число нужно округлить в большую сторону.

Теплоотдача и материал батареи

С точки зрения конструкционных материалов существует четыре основных вида радиаторов: чугунные, стальные, алюминиевые и биметаллические. В каждом случае теплоотдача отличается.

Чугунные батареи


Такие радиаторы характеризуются незначительной поверхностью тепловой отдачи, а также невысокой теплопроводностью. Теплоотдача чугунных радиаторов осуществляется, прежде всего, излучением и лишь пятая ее часть выпадает на конвекцию.

Каждая секция чугунной батареи имеет номинальную мощность в 180 Вт. Хотя такие показатели достигаются только в условиях лабораторных испытаний. Если же речь о системах центрального отопления, теплоноситель лишь изредка разогревается выше 80 градусов, причем часть тепловой энергии теряется еще на пути следования к радиатору. В результате, реальная теплоотдача фиксируется на уровне 50-60 Вт.

Стальные батареи

Радиаторы из стали состоят из одной или нескольких панелей, между которыми имеются так называемые ребра, выступающие в качестве конвектора. Тепловая отдача стальных устройств лишь немного выше, чему у чугунных. Поэтому их основным достоинством является невысокий вес и более эстетичный дизайн.

Если температура теплоносителя снижается, тепловая отдача стальной батареи резко падает. В связи с этим реальные характеристики радиатора могут сильно отличаться от указанных компанией-производителем.


У теплоотдачи алюминиевых радиаторов более высокие показатели по сравнению со стальными и чугунными устройствами (до 200 Вт на каждую секцию). Однако имеется ограничитель использования алюминия в отопительной системе - склонность к коррозии. Алюминий очень чувствителен к качеству теплоносителя, поэтому устанавливать такие радиаторы лучше в частных домах.

Биметаллические батареи

По эффективности тепловой отдачи этот тип радиаторов не хуже алюминиевых. В некоторых случаях она превышает 200 Вт. При этом биметаллические устройства не столь чувствительны к качеству теплоносителя. Недостаток этих приборов - высокая стоимость.

Зависимость тепловой отдачи от типа подключения

Характеристика батареи зависят не только от температурного режима теплоносителя и конструкционного материала, но и от типа подключения устройства к отопительной системе:

  • прямое одностороннее подключение - наиболее эффективный, эталонный тип подключения;
  • диагональное подключение - используется для снижения потерь тепла, если в батарее более 12 секций;
  • нижнее подключение, при котором теряется до 10% энергии - применяется для соединения с отопительной системой в стяжке пола;
  • однотрубное подключение - самое невыгодное, потери тепла колеблются в рамках 30-45%.

Варианты повышения теплоотдачи

Существует несколько способов для повышения тепловой отдачи:

  1. Радиатор должен быть чистым, поэтому нуждается в систематической влажной уборке.
  2. Слишком толстый слой краски на чугунной батарее нарушает теплообмен. Поэтому при окрашивании нужно применять особые краски с пониженным сопротивлением теплопередаче.
  3. Прежде чем наносить краску на бывшую в употреблении батарею, нужно тщательно удалить старую краску. Для покраски лучше применять темную эмаль, наносимую в два слоя. Темные цвета позволяют увеличить мощность обогрева приблизительно на 10%. Светлые же поверхности обычно выглядят эффектнее, но не так эффективны для целей обогрева.

  1. Батарея должна быть корректно установлена: без наклона, на правильном расстоянии от стенки и пола.
  2. Радиатор не должен прикрываться декоративными решетками или шторами.
  3. Во внутренней части устройства не должно быть засоров, мешающих циркуляции теплоносителя.
  4. Повышают теплоотдачу экраны с фольгой, которые можно установить на стенку за батареей.
  5. Причиной снижения температуры могут быть слишком закрученные вентили. Причем попытки их провернуть могут не увенчаться успехом из-за возникших на резьбе образований. В этом случае нужно позвать сантехника.
  6. Если во время отопительного сезона выяснилось, что какой-то сегмент радиатора холодный, речь идет о нарушении движения теплоносителя из-за накопления посторонних образований внизу устройства. Избавиться от проблемы может аккуратное постукивание по прибору. Также можно включить рядом электрическую плиту или электрообогреватель. При нагревании воды в батарее, инициируется вихревое движение, которое может сдвинуть с места отложения ржавчины или мусора.
  7. Температура может понизиться также из-за ремонтных работ у соседей, если они сделали стояк более узким при монтаже «теплых полов» или стали отапливать дополнительные помещения, что снизило напор в системе.

Итак, факторы хорошей теплоотдачи радиаторов: модель и материал устройства, тип подключения, правильный расчет количества секций, учет особенностей помещения, соблюдения правил эксплуатации оборудования. Чтобы добиться максимальной теплоотдачи, необходимо учесть все указанные параметры. Наградой за это будет тепло и комфорт в помещении.

Впереди зима, поэтому вопрос о том “какой радиатор отопления лучше” - очень важен, от него в немалой степени зависит комфорт в доме и сохранность имущества. Найти отопительный прибор, который будет хорошо греть, не зальет соседей и гармонично впишется в интерьер – целое искусство.

Прежде чем приступать к выбору дизайна радиатора, необходимо определиться с исходными условиями эксплуатации, а именно: в какой системе отопления он будет использоваться (автономной или централизованной) и при каком давлении - этот показатель зависит от этажности объекта.

Для автономного теплоснабжения частных домов подходят любые виды радиаторов, так как владелец может самостоятельно контролировать ключевые параметры системы, а давление в ней обычно не превышает 3 атм.

Тогда как у жителей многоэтажек выбор не так богат из-за высокого и нестабильного рабочего давления, плохого качества теплоносителя и его периодических сливов.

Перед установкой новых радиаторов в городской квартире у специалистов управляющей компании необходимо выяснить параметры рабочего и испытательного давления, температуру и качество теплоносителя (чистота, кислотность), диаметр подводящих труб, а также тип системы, используемой в доме - одно- или двухтрубная.

Придется также рассчитать необходимую мощность и сопоставить разные типы радиаторов по следующим характеристикам: инерционности (низкая - радиатор быстро нагревается и быстро остывает, высокая - наоборот), долговечности, удобству монтажа, эксплуатации и регулированию температуры, дизайну, цене.

Стальные панельные радиаторы

Стальные панельные радиаторы представляют собой сваренные пластины толщиной 1,25-1,5мм со штампованными углублениями, которые образуют соединительные каналы.

Главные достоинства приборов этого типа - большой размерный ряд (одна, две или три панели длиной 0,4-3 м, высотой 0.3-0,9 м), высокая теплоотдача на единицу объема благодаря оребрению, малая инерционность и хорошая регулируемость. При невысокой стоимости их относят к достаточно эффективным приборам. Однако у стальных радиаторов есть и ряд серьезных недостатков, например довольно низкое рабочее давление (6-8,5 атм).

При гидроударе свыше 13 атм они могут просто лопнуть. Не любят стальные радиаторы и грязную воду, из-за которой в их нижней части происходит заиливание. Но главная проблема - это образование коррозии при сливе теплоносителя, которая в разы сокращает срок службы изделия. Таким образом, панельные радиаторы не самый лучший вариант для использования в городских квартирах с центральным отоплением, тогда как для автономных систем загородных домов они подходят как нельзя лучше. Однопанельный радиатор размером 300×400 мм и мощностью 300 Вт обойдется в 1500-1650 руб.

Чугунные радиаторы

В течение долгих десятилетий чугунные радиаторы были единственным видом отопительных устройств для большинства потребителей - другого выбора просто не было.

Справедливости ради стоит сказать, что они неплохо зарекомендовали себя, особенно с учетом невысокой цены. Чугун обладает хорошей теплопроводностью, совершенно нетребователен к качеству теплоносителя (загрязненность, химическая агрессивность, высокая температура), хорошо держит давление, прочен и долговечен (срок его службы может составлять до 50 лет). Большая масса обуславливает высокую инерционность - чугунные батареи медленно прогреваются, зато долго держаттепло при отключении. Основные их недостатки - хрупкость материала, из-за которой он плохо переносит гидроудары, а также особенности формы батарей: они требуют регулярной покраски и собирают много пыли.

Вывод очевиден - тяжеловесные чугунные батареи с большим объемом теплоносителя не подходят для коттеджа, но по-прежнему востребованы в многоэтажных домах, особенно старой постройки. Одна секция чугунной батареи имеет теплоотдачу примерно 160 Вт и стоит порядка 300-360 руб. (например, широко известная модель М140).

Более современные изделия, например «Бриз», с окрашенными в заводских условиях плоскими секциями, внешне напоминающими биметаллические, обойдутся в 400-470руб./секция. Цена дизайнерских произведений в ретростиле с порошковой покраской и узорчатым рельефным литьем (например, GuRaTec) доходит до 100 000 руб. за один радиатор.

Стальные трубчатые радиаторы

Стальные трубчатые радиаторы изготовлены из тонких сваренных колонн с толщиной стенок 1,2-1,5 мм. Отсутствие острых углов и гладкая поверхность позволяют легко очищать их от пыли, а качественная многослойная покраска сохраняет цвет на долгие годы. Трубчатые радиаторы из стали имеют те же достоинства и недостатки, что и панельные, однако помимо хороших показателей теплопередачи они предоставляют непревзойденные возможности для дизайна. Такие отопительные устройства максимально разнообразны по габаритам, к примеру их высота может составлять как 19см, так и З м, и по цветам (любой оттенок палитры RAL).

Разумеется, трубчатые радиаторы - это недешевое удовольствие, но если вы хотите, чтобы система отопления в вашем загородном доме стала эксклюзивным элементом дизайна, то стальные трубчатые радиаторы позволят и обогнуть углы, и окружить колонны и даже замаскировать батарею под скамейку или полку.

К примеру: Радиатор Zehnder или Arbonia стандартных габаритов и мощностью примерно 1,5 кВт стоит 10 000-13 000руб., «Стэлс- - 2500-7100 руб., Dia Norm Delta Standart - 546-4700 руб.

Алюминиевые радиаторы

Алюминиевые радиаторы имеют относительно невысокую цену и наиболее высокую теплоотдачу, то есть быстрее всех забирают тепло из теплоносителя и отдают его в помещение. Секционная конструкция и широкий ряд типоразмеров (глубина, высота) позволяютлегко получить батарею нужной конфигурации. Низкий вес материала дает возможность крепить такие радиаторы даже на гипсокартон, а большая площадь оребрения создает дополнительные конвекционные потоки, увеличивающие теплопередачу. Усиленные модели алюминиевых радиаторов вполне справляются с давлением в 12-16 атм, однако основная проблема эксплуатации заключается в высоких требованиях к качеству теплоносителя - рН воды не должен быть менее 7,5.

Данное требование практически невыполнимо для систем центрального отопления, где вода обладает повышенной кислотностью, а это в свою очередь неизбежно вызывает коррозию алюминия. Кроме того, электрохимическая реакция оксида алюминия с кислотной средой вызывает выделение водорода, что может привести к образованию воздушных пробок, если в конструкции не предусмотрены выпускные клапаны.

Еще один нюанс - в системе отопления не должно быть металлов-антагонистов. В паре с медными или латунными комплектующими запускается процесс коррозии (чем больше меди -тем быстрее). Чтобы исключить контакт алюминия с водой, производители выпускают модели радиаторов с внутренним покрытием из полимеров, керамики или смол, однако достоверная статистика по таким приборам пока еще не наработана. Таким образом, алюминиевые радиаторы не рекомендуется использовать в городских квартирах, но они хорошо подойдут для систем автономного отопления с тщательным контролем параметров теплоносителя.

Биметаллические радиаторы

Абсолютно внешне не отличаются от алюминиевых биметаллические радиаторы , однако каналы, по которым циркулирует вода, в них выполнены из стали. Это объединяет преимущества обоих металлов и минимизирует их недостатки.

Сталь надежно противостоит коррозии и держит давление, а алюминий быстро набирает тепло и отдает его в помещение. Привлекательный внешний вид, высокая теплоотдача, исключительные эксплуатационные характеристики(рабочее давление 35 атм, а опрессовочное - до 52,5 атм), нейтральность к химическому составу теплоносителя, длительный срок эксплуатации (до 20 лет) выводят «биметалл» в лидеры рынка. Кроме того, маленький внутренний объем радиатора и, соответственно, небольшой объем теплоносителя, циркулирующего в автономной системе отопления, - это существенная экономия энергии.

Из недостатков биметаллических радиаторов стоит отметить небольшую площадь сечения межколлекторных трубок. В многоэтажках, построенных более 30 лет назад, грязный теплоноситель из изношенных труб может забивать коллекторы, и радиатор не будет прогреваться полностью.

Потребитель должен четко понимать, что все перечисленные преимущества имеют толькоте радиаторы, в которых как вертикальные, так и горизонтальные проливы (коллекторы) выполнены из стали - только в этом случае коррозия не разрушит батарею и только такие модели имеют полное право называться биметаллическими.

Одна секция биметаллического радиатора (Rifar. Faral, Global, Sira, Royal Thermo) с теплоотдачей 180-195 Вт стоит 450-700 руб.

Одной из разновидностей биметаллических радиаторов являются медно-алюминиевые. Теплопроводность меди в несколько раз выше. чем стали, а значит, при более низких температурах теплоносителя такая батарея прогреет помещение лучше. Медно-алюминиевый радиатор позволяет использовать в автономной системе отопления котел с медным теплообменником, так как электрохимическая реакция и коррозия исключены.

Секция такого радиатора мощностью 180 Вт обойдется в среднем от 600 до 2000 руб.

СКОЛЬКО НУЖНО ТЕПЛА?

На «погоде в доме» отрицательно скажется как недостаток мощности - вы будете мерзнуть и включать электрообогреватели, так и избыток - зачем отапливать улицу? Самый общий расчет - 1 кВт/10 кв. м. Однако необходимо учесть такие параметры, как материал стен, число окон, тип остекления.

Если комната угловая, то используется коэффициент 1,2. если угловая с двумя окнами - 1,3 В том случае, если оконные проемы выходят на север, можно смело прибавлять еще 10 % мощности, а если потолки выше З м или окна по размеру больше стандартных - то еще 15 %. Помимо этого, специалисты единодушно рекомендуют ставить одну лишнюю секцию “про запас”.

Расчетную мощность следует снизить на 10-20 %, если у вас качественные пластиковые окна или теплые полы, стоит ее уменьшить и на кухне, где значительную часть тепла дает плита.

Наиболее точной будет методика расчета мощности по объему помещения. При наличии стеклопакетов в панельных домах требуется порядка 40 Вт/куб. м, в кирпичных - 35 Вт, в домах, построенных с применением теплосберегающих материалов, - 20 Вт (для всех - запас мощности 10 %).

ЗАМЕНА РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ

Разумеется, удобнее менять радиаторы вне отопительного сезона, потому что нет необходимости в отключении тепла по всему стояку. Однако в таком случае возможные дефекты подключения будут видны только осенью.

Так что зимние работы имеют свое преимущество: монтажник присутствует при заполнении системы водой, результат виден сразу, а неполадки устраняются на месте. Замерзнуть вы и ваши соседи не успеете, так как отключение обычно не превышает пары часов.

Наиболее простой способ - пригласить специалистов из местной управляющей компании. При найме стороннего исполнителя в ДЕЗ нужно будет представить свидетельство компании о госрегистрации, сертификаты соответствия на материалы, проект подключения и теплотехнический расчет (официально работающие фирмы самостоятельно готовят весь необходимый пакет документов и даже согласовывают отключение стояка).

На заметку при монтаже отопительного радиатора своими руками:

  • Вокруг радиатора необходимо обеспечить достаточное пространство для свободного движения теплого воздуха: 7-10см до пола, 3-5см до стены, 10-15см до подоконника. Если эти требования не соблюдаются, потери тепла составят 10-15 %.
  • Использование декоративных экранов снижает теплопередачу радиаторов примерно на треть.
  • Правильная установка батареи - под окном на наружной стене. Нагретый воздух будет подниматься от радиатора вверх, блокируя холод от окна, что позволит достичь оптимального распределения тепла. Если в комнате два окна, радиаторы необходимо устанавливать под каждым из них.
  • Радиатор должен быть установлен строго вертикально/горизонтально, тогда его прогрев будет равномерным, а в крайних точках не начнет скапливаться воздух.
  • На каждую батарею необходимо установить терморегулятор (автоматический или ручной), а также кран для выпуска воздуха (кран Маевского).
  • Радиаторы удобнее подключать через шаровые краны. При необходимости это дает возможность полностью отключить их от стояка.

Таблица 1:

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ ТИПОВ РАДИАТОРОВ

Радиаторы

Теплоотдача. Вт

Рабочее давление,атм

Опрессовочное давление, атм

Стальные панельные

180-735 (в зависимости от количества панелей)

Стальные трубчатые

20-700 (в зависимости от габаритов)

Чугунные

80-160 (одна секция)

Алюминиевые

125-280 (в зависимости от межосевого расстояния)

Биметаллические радиаторы (алюминий/сталь)

130-200 (в зависимости от межосевого расстояния)

Тёплые края

Ежегодно производители климатического оборудования демонстрируют нам новые модификации радиаторов водяного отопления. Порой меняется только дизайн, а иногда вносятся значительные изменения в конструкцию

Следуя пословице «По одёжке встречают…», начнём обзор с дизайнерских моделей радиаторов и полотенцесушителей для ванных комнат. В этом сегменте традиционно представлено большое количество изделий Arbonia, Kermi, Cordivari, Zehnder самых разнообразных форм и расцветок, к тому же выполненных из различных материалов. Популярны модели с корпусом, по форме напоминающим лестницу. - пара вертикальных профилей по бокам, а между ними ряд горизонтально расположенных труб, как, например, у моделей серии Basic-50 (Kermi) или Toga (Zehnder). На таком радиаторе можно развесить мокрые полотенца или одежду. Похожий вариант конструкции - несущие вертикальные профили расположены в центре, а от них отходят вбок горизонтальные трубы, как ветви от ствола дерева (линейки Yucca (Zehnder).

Babula (Cordivari). Zeta (Кимрский завод теплового оборудования). Трубы могут быть круглыми в сечении или плоскими, как в серии Giuly (Cordivari), расположенными строго симметрично относительно вертикальных профилей либо вынесенными в одну сторону - существует много разновидностей дизайн-радиаторов.

Куда интереснее, впрочем, технические инновации в «обычных», недизайнерских приборах. Наибольшее количество новинок в этом сегменте относится к усовершенствованию геометрии корпуса, чтобы он лучше обтекался воздушными потоками. Так, у моделей Revolution (Royal Thermo) рёбра имеют волнообразную форму, благодаря чему воздух не застаивается, его циркуляция улучшается, а теплоотдача увеличивается на 5 %. В моделях Indigo (Royal Thermo) реализована обратная конвекция.

Конструкция верхней части радиатора формирует обратно направленный поток горячего воздуха, эффективно отсекающий холод от окон. Совершенствуются и внутренние детали.

Так, в стальных радиаторах Kermi используется технология therm-x2, которая позволяет теплоносителю последовательно протекать через панели радиатора. Благодаря этой технологии достигается КПД, который в сегменте стальных панельных радиаторов до сих пор считался недостижимым. Появляются и новые разновидности радиаторов, например панельные модели Kermi с монтажной высотой 200 мм, которые подходят для панорамных конструкций, а также веранд, зимних садов и других помещений с большими окнами или низкими подоконниками.

Ещё одно усовершенствование предложили производители Rifar. Их секционные радиаторы BASE 200/350/500, ALUM 350/500. FORZA 350/500. ALP 500 можно доукомплектовать полотенце-держателем. Получается удобная и аккуратная конструкция.

ОРИЕНТИРЫ В МИРЕ РАДИАТОРОВ

Как определить, какие именно модели подойдут для вашего дома или квартиры? Прежде всего они должны соответствовать ряду требований, которые зависят от конструкции системы отопления: типа и давления теплоносителя, схемы подключения радиаторов к трубопроводу.

Рабочее давление в системе может составлять от 1 -3 атм в частных коттеджах и до 8-10 атм в многоквартирных домах. В последнем случае надо быть особенно внимательными при выборе радиаторов, лучше приобрести модели с запасом по прочности. Например, стальные дизайн-радиаторы Кимрского завода теплового оборудования рассчитаны на рабочее давление 15 атм и испытательное давление 22,5 атм. трубчатые коллекторы Arbonia в высоконапорном исполнении - на рабочее давление 16 атм. а модели серии Monolit (Rifar) - на рабочее давление 100 атм. Теплоноситель может представлять собой не только воду, но и смесь различных жидкостей с низкой температурой замерзания (этиленгпиколь, пропиленгликоль и т. д.). Некоторые из них способны вступать в химическую реакцию с алюминием и вызывать его коррозию. Для низкозамерзающих теплоносителей лучше выбирать радиаторы, в которых исключён контакт жидкости с алюминием.

В этом случае подойдут модели как со стальным корпусом, так и с биметаллическим, если производитель указывает, что изделия можно использовать с любыми химически агрессивными теплоносителями (у таких биметаллических радиаторов коллектор полностью из стали, поэтому по стойкости они не уступают цельностальным моделям). Схема подключения радиаторов определяет, как к устройству подключаются трубопроводы, подающие и отводящие теплоноситель. Обычно применяются три схемы: боковая, диагональная (горячий теплоноситель в обоих случаях подаётся через верхнюю трубу) и нижняя (обе трубы подключаются в нижней части радиатора). Нижний вариант подключения менее эффективен с точки зрения теплотехники (примерно на 15-20 %). Вместе с тем нижнее подключение более эстетично. Выпускаются как универсальные модели радиаторов, так и рассчитанные лишь на одну схему подключения (боковую или нижнюю).


Важны ли конструкция и материал радиатора?

Ещё недавно считалось, что для городских многоквартирных домов оптимальны стальные или чугунные трубчатые приборы, а, скажем, панельные или секционные алюминиевые не подходят. Но с появлением радиаторов, изготовленных по современным технологиям (например, используется контактно-стыковая сварка вместо классической межсекционной сборки с помощью ниппеля и прокладки), это мнение устарело. Если модель рассчитана на высокое рабочее давление, то её можно применять в городских условиях вне зависимости от типа конструкции. То же можно сказать и о материале.

УЙТИ В ПОЛ?

В большинстве комнат радиаторы отопления традиционно устанавливаются в подоконном пространстве. При таком размещении обеспечивается хороший теплообмен, особенно при открытой форточке, когда холодный уличный воздух отсекается восходящим теплым потоком. Однако сегодня в основном используются окна-стеклопа-кеты с хорошей теплоизоляцией, без притока холодного воздуха из форточки, поэтому необходимость установки радиаторов под окнами уже не столь очевидна. Отопительные приборы всё чаще размещают на стенах, в полу и даже внутри стен помещений. Причём если последний вариант (например, изделия system INSIDE (REGULUS) пока что считается экзотикой, то внутрипольные конвекторы получили достаточно широкое распространение.

Как и обычные конвекторы, внутрипольные модели представляют собой трубки с пластинчатым оребрением, помещённые в длинный и узкий металлический кожух высотой от 9 до 20 см (в зависимости от модели). Сверху кожух закрывается решёткой. Прибор монтируется в процессе укладки чернового пола таким образом, чтобы впоследствии решётка оказалась заподлицо с напольным покрытием.

Существуют модели внутрипольных конвекторов как с естественной конвекцией, так и с принудительной, при которой используется встроенный вентилятор. Системы первого типа получили меньшее распространение, так как конструкция внутрипольных конвекторов не очень удобна для естественного воздухообмена и они менее эффективны с точки зрения теплоотдачи.

Главное преимущество внутрипольных приборов заключается в том что радиаторы не занимают абсолютно никакого полезного пространства в комнате. Как говорится, больше места и меньше пыли. Устройство можно монтировать в любой части помещения, где не будет ковровых покрытий, мебели и других предметов интерьера.

СЧИТАЕМ КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ

При упрощённом теплотехническом расчёте расход тепла равен 100 Вт на каждый квадратный метр площа­ди комнаты. Чтобы узнать необходимое количество секций радиатора, следует умножить метраж помещения на 100 и разделить результат на величину те­плоотдачи одной секции в зависимо­сти от температуры теплоносителя (она указана в характеристиках радиатора).

Так, если площадь комнаты равняется 16 м 2 , а теплоотдача секции составляет 160 Вт, то количество секций -16 х х 100/160 = 10 штун.

Такой метод под­счёта не точен, так как не учитывает ряда параметров: например, высоты потолков или способа подключения ра­диатора. Поэтому нужно, чтобы итого­вый расчёт выполнял специалист.

ТЕПЛО ДАЕТ КОНВЕКТОР

Для внутрипольного монтажа используются конвекторы. В этих родственных радиаторам устройствах основная теплоотдача происходит за счет переноса тепла потоками горячего воздуха (конвекции), тогда как в первых к конвекции добавляется тепловое излучение. По конструкции конвекторы представляют собой трубы с оребрением. По трубам течёт теплоноситель и нагревает рёбра. Через них проходит нагреваемый поток воздуха. Устройства обычно оснащены защитным кожухом. Основное преимущество конвекторов - более эффективная теплоотдача (поэтому приборы компактны), а недостаток - при работе могут формироваться нежелательные воздушные потоки (сквозняки).

ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ

ПЛЮСЫ

и трубопроводы убраны из помещения. + Простота обслуживания - конвектор легко пропылесосить, сняв декоративную решётку. + Можно разместить в любом удобном месте пола. + Модели с принудительной конвекцией высокоэффективны.

МИНУСЫ

Недостаточная эффективность теплоотдачи конвектора с естественной вентиляцией.

Конвектор с принудительной вентиляцией требует подключения к электросети.

Встроенный конвектор будет сложно заменить, если, например, вы захотите перепланировать комнату.

Мнение специалиста

Есть несколько признаков, по которым можно определить качество радиаторов отопления. К ним относятся вес, влияющий на теплоотдачу приборов, металлический сплав, покрасочный материал, толщина изготавливаемой секции. Конечно, неспециалист вряд ли сможет оценить качество сплава. Вся достоверная информация о характеристиках радиаторов и сертификаты соответствия нормам международного стандарта указаны в техническом паспорте изделия.

Но, к сожалению, сегодня нет обязательной государственной сертификации радиаторов. Некоторые производители получают сертификаты в сомнительных организациях, которые не гарантируют достоверность заявленных данных. Их продукцию приобретать рискованно.

Более надёжными представляются сертифицированные по ГОСТ отечественные радиаторы, например изделия, которые выпускаются под торговой маркой Royal Thermo, или по сертификату ISO 9001. если речь идёт о продукции, изготовленной в Европе.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

  • Лаги чердачного пола своими руками Нужно...
  • Общие принципы и советы по...
  • Ламинат и плитка – условные...
  • Еще совсем недавно все дома обогревались при помощи привычных чугунных радиаторов отопления. Сегодня ситуация изменилась и на смену им пришли алюминиевые, стальные и биметаллические радиаторы отопления т.е. появился выбор.

    Давайте рассмотрим преимущества и недостатки каждого вида, попытаемся определить какой из них лучше подходит для квартиры или загородного дома и произведем расчет радиаторов отопления.

    Чугунные радиаторы отопления

    Чугунные батареи устанавливались во всех типовых квартирах. Сейчас они так же пользуются спросом, правда в меньшей степени, в основном для многоквартирных домов.

    Чугунные радиаторы отопления обладают высокой инертностью т.е. они долго разогреваются при подаче тепла и так же долго остывают. Необходимо учесть, что одна такая чугунная секция имеет объем 1,45 литров, что является минусом, особенно для загородных построек.

    Существенным недостатком является то, что для таких батарей опасны гидроудары, потому что чугун сам по себе довольно хрупкий материал. Среднее значение давления, который могут выдержать чугунные батареи равняется 9 кг/см 2 при температуре 130 0 С.

    Внешний вид оставляет желать лучшего, поэтому часто их закрывают специальными экранами, для более эстетичного вида. Они требуют постоянной окраски, т.к. чугун снаружи постоянно ржавеет. Имеют большой вес и неудобны в эксплуатации.

    К положительным свойствам можно отнести цену и возможность наращиваний дополнительных секций.

    Чугунные радиаторы стойки к коррозии, обладают высокой теплопроводностью. Одна чугунная секция выдает тепла на 160 Вт.

    Алюминиевые батареи обладают хорошей теплоотдачей, около 190 Вт и низкой инертностью т.е. способны быстро нагреваться при подаче тепла. Могут выдерживать рабочее давление около 20 атмосфер, поэтому их можно устанавливать при централизованном отоплении. Есть возможность нарастить отдельные секции, если это необходимо.

    Для частного застройщика немаловажным является то, что одна алюминиевая секция имеет объем около 0,37 л, что позволяет экономить на обогреве воды или антифриза в системе отопления.

    Алюминий по свойствам является мягким металлом, поэтому он чувствителен к различным твердым, мусорным частицам. В основном это актуально для домов с центральным отоплением. Для частного застройщика это не особенно важно. Но все же если вы остановили выбор на алюминиевых радиаторах отопления, то рекомендуется вместе с ними установить дополнительные фильтры для сбора различной грязи в системе.

    Алюминиевые радиаторы различаются процессом изготовления. Бывают литые и штампованные. Штампованные батареи не рекомендуется ставить в домах с центральным отоплением т.к. они чувствительны к качеству теплоносителя.

    Алюминий является химически активным металлом из этого следуют некоторые недостатки. При соприкосновении с другими металлами на месте соединения может образоваться так называемая гальваническая пара. В этом месте происходит коррозия металла. Для этого различные части отопительной системы соединяют между собой при помощи переходников, которые не дают соприкасаться металлам напрямую, а следовательно предотвращают процесс коррозии.

    Если в качестве теплоносителя вы используете антифриз, то высока вероятность появления коррозии внутри батареи т.к. он вступает в реакцию с алюминием, что снижает КПД. Поэтому такие радиаторы лучше использовать в загородном коттедже, где теплоносителем является вода.

    Внутренняя часть алюминиевых радиаторов при нагреве, вступают в реакцию с теплоносителем и со временем начинает выделяться и скапливается водород. Для того чтобы водород не задерживался в трубах, ставят специальный клапан, который потихоньку его стравливает.
    Алюминиевые радиаторы отопления имеют эстетичный вид и не требуют дополнительной окраски.

    • возможная коррозия при некачественном антифризе;
    • необходимо удалять воздух при помощи клапана.

    Стальные радиаторы отопления

    Обладают хорошей теплоотдачей, почти такой же как у алюминиевых, и низкой тепловой инерцией, т.е. обладают высоким КПД. Очень удобны при монтаже т.к. оснащены крепежами, различными подвесками. В качестве теплоносителя можно использовать как воду, так и антифриз.

    Производятся стальные батареи в виде отдельных панелей, поэтому возможности нарастить отдельную секцию в отличие от алюминиевых и чугунных нет. Необходимо сразу подбирать необходимую длину.

    Стальные радиаторы отопления состоят из оболочки, которая представляет из себя стальное полотно. Внутри находятся медные трубки, которые соединены между собой сетчатыми пластинами, повышающими коэффициент теплоотдачи.

    Из-за своей конструкции, стальные радиаторы также называют панельными.

    • безынерционный радиатора;
    • высокая теплоотдача;
    • не требуют дополнительной окраски;
    • оптимальная цена.
    • нет возможности нарастить отдельные секции.

    По своей конструкции, панельные стальные радиаторы делятся на несколько типов. Отличие между типами состоит в количестве панелей и межпанельных пластин.

    На рисунке приведен вид сверху для различных типов панельных радиаторов, на котором более наглядно видны различия.



    Как вы понимаете, чем выше тип панельного радиатора , тем он более мощней. Но не все так просто. Предлагаем вам посмотереть небольшое видео на эту тему, где расказывается, на что стоит обращать внимание при выборе.

    Биметаллические радиаторы отопления

    Биметаллические радиаторы отопления как понятно из названия состоят из двух металлов и сочетают их лучшие свойства.

    Как правило, имеют стальную середину, которая позволяет выдерживать высокое давление, а так же алюминиевую оболочку, обладающую высокой теплоотдачей.

    Можно устанавливать в систему с центральным отоплением.

    Такие биметаллические батарей имеют современный дизайн, быстро нагреваются и охлаждаются, обладают высоким КПД.

    По внешнему виду мало чем отличаются от алюминиевых радиаторов.

    Плюсы биметаллических радиаторов:

    • высокая теплоотдача;
    • выдерживает высокое давление;
    • современный дизайн;
    • большая надежность;

    Недостатки:

    • высокая цена.

    Расчет радиаторов отопления

    Для того чтобы правильно рассчитать количество необходимых секций, необходимо знать некоторые справочные данные. Эти данные показывают, какое количества тепла нужно потратить, чтобы в помещении было тепло. Все значения приводятся для площади 10 м 2 .

    Пример: Комната 15 м 2 , угловая, кирпичный дом. Делим площадь 15 м 2 на расчетную площадь 10 м 2 и умножаем на 1 кВт.

    15м 2 /10м 2 *1кВт=1,5 кВт.

    Т.к. у нас угловая комната то это значение необходимо умножить на коэффициент 1,2. Получаем что для обогрева такого помещения необходимо 1,8 кВт тепла. После чего необходимо подобрать необходимый радиатор отопления. Эти данные должны содержатся в паспорте для батарей. Приведем лишь некоторые примерные мощности для различных радиаторов.

    • чугунный - 160 Вт одна секция;
    • алюминиевый - 190 Вт одна секция;
    • стальной - 450-5700 Вт для всей панели;
    • биметаллический — 200 Вт одна секция.

    Получается, что если вы остановились на биметаллических радиаторах отопления то вам понадобится 1,8 кВт/0,2 кВт=9 секций. Возьмите еще запас в одну секцию т.к. уменьшить температуру в помещение легче, чем устанавливать дополнительную секцию.

    Что залить в систему отопления

    Такой вопрос возникает только у частных застройщиков, потому что только у них есть выбор. Что лучше заливать воду или антифриз, зависит от котельного и насосного оборудования, теплообменников, труб отопления и т.д.

    Вода является самой дешевой и доступной жидкостью. Она используется для обогрева и в частном и многоэтажном строительстве, но она имеет ряд недостатков.

    Она должна эксплуатироваться при положительных температурах. При заморозке может произойти пробой труб, котла и т.к., что приведет к выходу из строя всего отопления. Поэтому если вы отключаете обогрев дома, то придется слить всю воду из системы.

    Вода, которая используется для отопления, как правило, не дистиллированная и имеет множество различных примесей. При нагревании происходит различные химические реакции, что приводит к появлению солей на внутренней поверхности труб и отопительных радиаторов. В следствии чего теряется эффективности и снижается КПД.

    В отоплении где используется вода можно установить любой тип радиаторов: чугунные, алюминиевые, стальные, биметаллические .

    Основным свойством антифриза является замерзание при более низких температурах по сравнению с водой. Срок службы около 10 отопительных сезонов, после чего его лучше заменить.

    При таком отоплении нельзя использовать элементы содержащие цинк, т.к. он будет распадаться и оседать на внутренних стенках труб, котлов, батарей и т.д.

    Еще раз напомним, что если вы используете антифриз, лучше не устанавливать алюминиевые радиаторы отопления, а вместо них приобрести стальные или биметаллические радиаторы отопления, можно конечно использовать и чугунные, но они все больше уходят в прошлое.