Isıtma radyatörlerinin kendin yap montajı. Kendin yap pil kurulumu: kurallar ve teknoloji Özel bir evde dökme demir radyatörler nasıl kurulur

Herhangi bir ısıtma sistemi, "organların" her birinin kesin olarak atanmış bir rol oynadığı oldukça karmaşık bir "organizma" dır. Ve en önemli unsurlardan biri ısı değişim cihazlarıdır - termal enerjiyi veya evin binalarına aktarma nihai görevine emanet edilenlerdir. Bu kapasitede, tanıdık radyatörler, açık veya gizli kurulum konvektörleri, su yerden ısıtma sistemlerinin popülaritesini kazanıyor - belirli kurallara göre döşenen boru devreleri.

Ne olduğu hakkında bilgi ilginizi çekebilir.

Bu makale ısıtma radyatörlerine odaklanacaktır. Çeşitlilikleri, cihazları ve teknik özellikleri ile dikkatimizi dağıtmayacağız: portalımızda bu konularda yeterli kapsamlı bilgi var. Şimdi başka bir soru bloğuyla ilgileniyoruz: ısıtma radyatörlerinin bağlanması, bağlantı şemaları, pillerin takılması. Isı değişim cihazlarının doğru montajı, içlerinde bulunan teknik yeteneklerin rasyonel kullanımı, tüm ısıtma sisteminin verimliliğinin anahtarıdır. Kurulum önerilerini dinlemezseniz, en pahalı modern radyatörden bile düşük bir geri dönüş olacaktır.

Radyatör boru şemaları seçerken nelere dikkat edilmelidir?

Çoğu ısıtma radyatörüne basitleştirilmiş bir göz atarsanız, hidrolik tasarımları oldukça basit ve anlaşılır bir şemadır. Bunlar, içinden soğutma sıvısının hareket ettiği dikey köprü kanalları ile birbirine bağlanan iki yatay toplayıcıdır. Bu sistemin tamamı ya gerekli yüksek ısı transferini sağlayan metalden yapılmıştır (çarpıcı bir örnektir) ya da tasarımı hava ile maksimum temas alanını üstlenen özel bir kasada "giydirilmiştir" (örneğin , bimetal radyatörler).

1 - Üst kollektör;

2 - Alt toplayıcı;

3 - Radyatör bölümlerinde dikey kanallar;

4 - Radyatörün eşanjör kasası (gövdesi).

Her iki toplayıcı, üst ve alt, her iki tarafta çıkışlara sahiptir (sırasıyla, şemada, üst çift B1-B2 ve alt B3-B4). Isıtma devresinin borularına bir radyatör bağlandığında, dört çıkıştan sadece ikisinin bağlı olduğu ve kalan ikisinin boğuk olduğu açıktır. Ve şimdi, kurulu pilin verimliliği büyük ölçüde bağlantı şemasına, yani soğutma sıvısı besleme borusunun ve çıkışın "dönüş" ün göreceli konumuna bağlıdır.

Ve her şeyden önce, radyatörlerin kurulumunu planlarken, mal sahibi, evinde veya dairesinde tam olarak ne tür bir ısıtma sisteminin çalıştığını veya oluşturulacağını anlamalıdır. Yani, soğutucunun nereden geldiğini ve akışının hangi yöne yönlendirildiğini açıkça anlamalıdır.

Tek borulu ısıtma sistemi

Çok katlı binalarda en sık tek borulu sistem kullanılır. Bu şemada, her radyatör, olduğu gibi, hem soğutucunun beslendiği hem de "dönüş" tarafına çıkarıldığı tek bir borunun "boşluğuna" yerleştirilir.

Soğutucu, kademeli olarak ısıyı boşa harcayarak yükselticiye monte edilen tüm radyatörlerden geçer. Yükselticinin ilk bölümünde sıcaklığının her zaman daha yüksek olacağı açıktır - radyatörlerin kurulumunu planlarken bu da dikkate alınmalıdır.

Burada önemli bir nokta daha var. Bir apartmanın böyle bir tek borulu sistemi, üst ve alt besleme lirası ilkesine göre düzenlenebilir.

  • Solda (madde 1) üst besleme gösterilir - soğutucu düz bir borudan yükselticinin üst noktasına aktarılır ve ardından sırayla katlardaki tüm radyatörlerden geçer. Bu, akış yönünün yukarıdan aşağıya olduğu anlamına gelir.
  • Sistemi basitleştirmek ve sarf malzemelerinden tasarruf etmek için, genellikle alttan beslemeli (konum 2) başka bir şema düzenlenir. Bu durumda radyatörler, üst kata çıkan boruya ve inen boruya aynı seride monte edilir. Bu, bir döngünün bu "dallarındaki" soğutucu akış yönünün tersine çevrildiği anlamına gelir. Açıkçası, böyle bir devrenin ilk ve son radyatöründeki sıcaklık farkı daha da belirgin olacaktır.

Bu sorunu ele almak önemlidir - radyatörünüzün böyle bir tek borulu sistemin hangi borusuna monte edildiği - optimum bağlantı şeması akış yönüne bağlıdır.

Tek borulu bir yükselticide bir radyatörün borulanması için bir ön koşul, bir baypastır

Bazıları için tam olarak anlaşılmayan “bypass” ismi, tek borulu bir sistemde radyatörü yükselticiye bağlayan boruları birbirine bağlayan bir jumper'ı ifade eder. Ne için gerekli, kurarken hangi kurallara uyulur - portalımızın özel bir yayınında okuyun.

Tek borulu sistem, yalnızca kurulumu için malzeme tasarrufu sağlamak için olsa da, özel tek katlı evlerde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu durumda, sahibinin soğutucu akışının yönünü, yani radyatöre hangi taraftan besleneceği ve hangi taraftan çıkacağını bulması daha kolaydır.

Tek borulu ısıtma sisteminin avantajları ve dezavantajları

Cihazının sadeliği ile dikkat çeken böyle bir sistem, farklı ev kablolama radyatörlerinde eşit ısıtma sağlamanın zorluğu nedeniyle hala biraz endişe verici. Kendi elinizle nasıl monte edeceğinizi bilmek önemlidir - portalımızın ayrı bir yayınında okuyun.

İki borulu sistem

Zaten isme dayanarak, böyle bir şemadaki radyatörlerin her birinin, tedarik ve geri dönüş için ayrı ayrı iki boruya "dayandığı" anlaşılıyor.

Çok katlı bir binada iki borulu bağlantı şemasına bakarsanız, farkları hemen görebilirsiniz.

Isıtma sıcaklığının radyatörün ısıtma sistemindeki konumuna bağımlılığının en aza indirildiği açıktır. Akışın yönü, yalnızca yükselticilere kesilen branşman borularının nispi konumu ile belirlenir. Bilmeniz gereken tek şey, hangi yükselticinin tedarik görevi gördüğü ve hangisinin “geri dönüş” olduğudur - ancak bu, kural olarak, borunun sıcaklığıyla bile kolayca belirlenir.

Bazı apartman sakinleri, sistemin tek boru olmaktan çıkmayacağı iki yükselticinin varlığıyla yanıltılabilir. Aşağıdaki resme bakın:

Solda, iki yükseltici var gibi görünse de, tek borulu bir sistem gösterilmektedir. Sadece bir boru, soğutucunun üst beslemesidir. Ancak sağda - iki farklı yükselticinin tipik bir örneği - arz ve dönüş.

Radyatörün verimliliğinin sisteme yerleştirilmesi şemasına bağımlılığı

Neden hepsi söylendi. makalenin önceki bölümlerinde neler yer alıyor? Ancak gerçek şu ki, ısıtma radyatörünün ısı transferi, besleme ve dönüş borularının göreceli konumuna çok ciddi şekilde bağlıdır.

Devreye radyatör yerleştirme şemasıSoğutucu akış yönü
Her iki tarafta diyagonal radyatör bağlantısı, üstten giriş
Böyle bir şema en etkili olarak kabul edilir. Prensip olarak, belirli bir radyatör modelinin ısı transferini hesaplamak için temel alınan kişidir, yani böyle bir bağlantı için pil gücü birim olarak alınır. Soğutucu herhangi bir dirençle karşılaşmadan üst kollektörden tüm dikey kanallardan geçerek maksimum ısı transferi sağlar. Tüm radyatör, tüm alanı boyunca eşit şekilde ısınır.
Böyle bir şema, çok katlı bina ısıtma sistemlerinde en yaygın olanlardan biridir ve dikey yükselticilerde en kompakt olanıdır. Üst soğutma sıvısı beslemeli yükselticilerde ve dönüşte, azalan - daha düşük beslemeli olarak kullanılır. Küçük radyatörler için oldukça etkilidir. Bununla birlikte, bölümlerin sayısı büyükse, ısıtma eşit olmayabilir. Akışın kinetik enerjisi, soğutucuyu üst besleme manifoldunun en sonuna yaymak için yetersiz hale gelir - sıvı, en az dirençli yol boyunca, yani girişe en yakın dikey kanallardan geçme eğilimindedir. Böylece, pilin girişten en uzak kısmında, zıt bölgelerden çok daha soğuk olacak olan durgun bölgeler hariç tutulmaz. Sistemi hesaplarken, genellikle pilin optimum uzunluğu ile bile, toplam ısı transfer verimliliğinin %3–5 oranında azaldığı varsayılır. Uzun radyatörlerle, böyle bir şema verimsiz hale gelir veya biraz optimizasyon gerektirir (bu aşağıda tartışılacaktır) /
Üstten girişli tek yönlü radyatör bağlantısı
Bir öncekine benzer bir şema ve büyük ölçüde tekrarlayan ve hatta içsel eksikliklerini güçlendiren. Tek borulu sistemlerin aynı yükselticilerinde kullanılır, ancak yalnızca alttan beslemeli şemalarda - yükselen bir boruda kullanılır, bu nedenle soğutucu aşağıdan beslenir. Böyle bir bağlantıyla toplam ısı transferindeki kayıplar daha da yüksek olabilir - %20 ÷ 22'ye kadar. Bunun nedeni, yoğunluk farkının, soğutma sıvısının yakın dikey kanallardaki hareketini kapatmaya da katkıda bulunacağı gerçeğidir - sıcak sıvı yukarı doğru eğilim gösterir ve bu nedenle alt radyatör besleme manifoldunun uzak kenarına geçmek daha zordur. . Bazen bu tek bağlantı seçeneğidir. Kayıplar, yükselen boruda genel soğutma sıvısı sıcaklığı seviyesinin her zaman daha yüksek olması gerçeğiyle bir dereceye kadar telafi edilir. Devre, özel cihazlar kurularak optimize edilebilir.
Her iki bağlantının alt bağlantısı ile çift taraflı bağlantı
Alt şema veya genellikle “eyer” bağlantısı olarak adlandırıldığı gibi, ısıtma devresinin borularını dekoratif zemin yüzeyinin altına gizlemek veya görünmez kılmak için geniş olanaklar nedeniyle, özel evlerin özerk sistemlerinde son derece popülerdir. olabildiğince. Bununla birlikte, ısı transferi açısından, böyle bir şema optimal olmaktan uzaktır ve olası verimlilik kayıplarının %10-15 olduğu tahmin edilmektedir. Bu durumda soğutma sıvısı için en erişilebilir yol alt toplayıcıdır ve dikey kanallar boyunca dağılım büyük ölçüde yoğunluk farkından kaynaklanır. Sonuç olarak, ısıtma pilinin üst kısmı alttan çok daha az ısınabilir. Bu dezavantajı en aza indirmek için bazı yöntemler ve araçlar vardır.
Her iki tarafta diyagonal radyatör bağlantısı, alttan giriş
İlk, en uygun şema ile belirgin benzerliğe rağmen, aralarındaki fark çok büyüktür. Böyle bir bağlantı ile verimlilik kayıpları %20'ye kadar ulaşır. Bu oldukça basit bir şekilde açıklanmıştır. Soğutma sıvısının alt radyatör besleme manifoldunun uzak kısmına serbestçe nüfuz etme teşviki yoktur - yoğunluk farkı nedeniyle akü girişine en yakın dikey kanalları seçer. Sonuç olarak, girişin karşısındaki alt köşede yeterince eşit şekilde ısıtılmış bir üst kısım ile, genellikle durgunluk oluşur, yani bu alandaki pilin yüzey sıcaklığı daha düşük olacaktır. Böyle bir şema pratikte son derece nadiren kullanılır - buna başvurmanın kesinlikle gerekli olduğu, diğer, daha uygun çözümleri reddeden bir durumu hayal etmek bile zordur.

Tablo kasıtlı olarak pillerin alt tek taraflı bağlantısından bahsetmemektedir. Onunla - soru belirsizdir, çünkü böyle bir bağlantı olasılığını öneren birçok radyatörde olduğu gibi, esas olarak alt bağlantıyı tabloda tartışılan seçeneklerden birine dönüştüren özel adaptörler sağlanır. Ek olarak, sıradan radyatörler için bile, alt tek taraflı eyeliner'ın yapısal olarak başka, daha optimal bir seçeneğe dönüştürüleceği ek ekipman satın alabilirsiniz.

Örneğin, yüksek yükseklikteki dikey radyatörler için daha “egzotik” bağlantı şemaları olduğunu söylemeliyim - bu serideki bazı modeller, her iki bağlantıyla da yukarıdan iki yönlü bir bağlantı gerektirir. Ancak bu tür pillerin tasarımı, onlardan ısı transferi maksimum olacak şekilde düşünülmüştür.

Radyatörün ısı transfer verimliliğinin odaya kurulum yerine bağımlılığı

Radyatörleri ısıtma devresinin borularına bağlama şemasına ek olarak, kurulum yeri de bu ısı değişim cihazlarının verimliliğini ciddi şekilde etkiler.

Her şeyden önce, bitişik yapılara ve odanın iç elemanlarına göre radyatörün duvara yerleştirilmesi için belirli kurallara uyulmalıdır.

Radyatörün en tipik yeri pencere açıklığının altındadır. Genel ısı transferine ek olarak, artan konveksiyon akışı, soğuk havanın pencerelerden serbestçe girmesini önleyen bir tür “termal perde” oluşturur.

  • Buradaki radyatör, toplam uzunluğu pencere açıklığının genişliğinin yaklaşık% 75'i kadar ise maksimum verim gösterecektir. Bu durumda, pili bir yönde 20 mm'yi aşmayan minimum sapma ile tam olarak pencerenin ortasına takmaya çalışmak gerekir.
  • Pencere pervazının alt düzleminden (veya üstte bulunan başka bir engel - raf, nişin yatay duvarı vb.) arasındaki mesafe yaklaşık 100 mm olmalıdır. Her durumda, radyatörün kendi derinliğinin %75'inden az olmamalıdır. Aksi takdirde, konveksiyon akımlarına karşı aşılmaz bir engel oluşur ve pil verimliliği keskin bir şekilde düşer.
  • Radyatörün alt kenarının zemin yüzeyinden yüksekliği de yaklaşık 100÷120 mm olmalıdır. 100 mm'den daha az bir boşlukla, ilk olarak, pilin altında düzenli temizlik yapılmasında yapay olarak önemli zorluklar yaratılır (ve bu, konveksiyon hava akımları tarafından taşınan toz birikimi için geleneksel bir yerdir). İkincisi, konveksiyonun kendisi zor olacaktır. Aynı zamanda, radyatörü zemin yüzeyinden 150 mm veya daha fazla bir boşlukla çok yükseğe “çekmek” de tamamen yararsızdır, çünkü bu, odadaki ısının eşit olmayan dağılımına neden olur: belirgin bir soğuk tabaka olabilir. zemin yüzeyi havasını sınırlayan alanda kalır.
  • Son olarak radyatör, braketlerle birlikte duvardan en az 20 mm uzakta olmalıdır. Bu boşluktaki bir azalma, normal hava konveksiyonunun ihlalidir ve ayrıca, yakında duvarda açıkça görülebilen toz izleri görünebilir.

Bunlar, takip edilmesi gereken gösterge niteliğindeki göstergelerdir. Bununla birlikte, bazı radyatörler için, üretici tarafından kurulumun doğrusal parametreleri hakkında geliştirilen öneriler de vardır - bunlar ürün kılavuzlarında belirtilmiştir.

Açık bir şekilde duvara yerleştirilmiş bir radyatörün, belirli iç öğelerle tamamen veya kısmen kaplanmış olandan çok daha yüksek ısı transferi göstereceğini açıklamak muhtemelen gereksizdir. Çok geniş bir pencere pervazı bile ısıtma verimliliğini yüzde birkaç oranında azaltabilir. Ve birçok mal sahibinin pencerelerde kalın perdeler olmadan yapamayacağını veya iç tasarım uğruna, göze hoş gelmeyen, gözlerini, radyatörleri cephe dekoratif ekranları yardımıyla veya hatta tamamen kapalı olarak kapatmaya çalıştıklarını hesaba katarsak muhafazalar, hesaplanan pil gücü odayı tamamen ısıtmak için yeterli olmayabilir.

Isıtma radyatörünün duvarlara montajına bağlı olarak ısı transfer kayıpları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

illüstrasyonGösterilen yerleşimin radyatörün ısı transferi üzerindeki etkisi
Radyatör, duvarda tamamen açık olarak bulunur veya pilin derinliğinin% 75'inden fazlasını kaplayan pencere pervazının altına monte edilir. Bu durumda, hem ana ısı transfer yolları - hem konveksiyon hem de termal radyasyon - tamamen korunur. Verimlilik bir birim olarak alınabilir.
Bir pencere pervazı veya raf, radyatörü yukarıdan tamamen kaplar. Kızılötesi radyasyon için bu önemli değil, ancak konveksiyon akışı zaten ciddi bir engelle karşı karşıya. Kayıplar, pilin toplam termal gücünün %3 ÷ %5'i olarak tahmin edilebilir.
Bu durumda, üstte bir pencere pervazı veya raf değil, bir duvar nişinin üst duvarı. İlk bakışta, her şey aynıdır, ancak kayıplar zaten biraz daha fazladır - enerjinin bir kısmı duvarın çok ısı yoğun malzemesini ısıtmak için boşa harcanacağından, 7 ÷% 8'e kadar.
Önden radyatör dekoratif bir ekranla kaplanmıştır, ancak hava konveksiyonu için boşluk yeterlidir. Kayıp, özellikle dökme demir ve bimetalik pillerin verimliliğini etkileyen termal kızılötesi radyasyondadır. Böyle bir kurulumda ısı transferi kayıpları %10÷12'ye ulaşır.
Kalorifer radyatörü her taraftan tamamen dekoratif bir kasa ile kaplanmıştır. Böyle bir kasada hava sirkülasyonu için ızgaralar veya yarık benzeri delikler olduğu açıktır, ancak hem konveksiyon hem de doğrudan termal radyasyon keskin bir şekilde azalır. Kayıplar, hesaplanan pil gücünün %20 - 25'ine kadar ulaşabilir.

Bu nedenle, sahiplerin, ısı transferinin verimliliğini artırma yönünde ısıtma radyatörleri kurmanın bazı nüanslarını değiştirmekte özgür oldukları açıktır. Ancak bazen alan o kadar sınırlıdır ki, hem ısıtma devresinin borularının konumu hem de duvarların yüzeyindeki boş alan ile ilgili mevcut koşullara katlanmak zorunda kalırsınız. Başka bir seçenek - pilleri gözlerden gizleme arzusu sağduyuya hakimdir ve ekranların veya dekoratif kasaların montajı zaten kararlaştırılmış bir konudur. Bu, her durumda, odada gerekli ısıtma seviyesinin elde edilmesini sağlamak için radyatörlerin toplam gücü için ayarlamalar yapılması gerekeceği anlamına gelir. Uygun ayarlamaları doğru bir şekilde yapmanız aşağıdaki hesap makinesine yardımcı olacaktır.

Bireysel özel konutların birçok avantajından biri, CHPP'lere veya kazan dairelerine bağlı olmayan, genel ısıtma sezonunun başlangıç ​​ve bitiş tarihlerine bağlı olmayan ve aralıklı baskının tüm zevklerini yaşamayan bir ısıtma ağıdır. ağ. sahibinin talebi üzerine ısıtma tesisatı yapılır. Ayrıca, özel bir evde kurulum için hangi radyatörlerin en iyi olduğuna karar verir.

Radyatör tasarımı seçimi

Yerel ısıtma sisteminin parametreleri, ısıtma seçerken önemli bir özelliktir. Özel ev sistemi aşağıdaki avantajlara sahiptir:

  • uygun koşullar ve düşük basınç altında çalıştırılır;
  • soğutma sıvısının kalitesi çok katlı bina sistemlerinden çok daha iyidir;
  • basınç dalgalanması yok, su darbesi tehdidi yok.

Bu özelliklerle radyatör modellerinin seçimi oldukça geniştir. Pil satın alırken, doğru fiyat ve kalite oranıyla yüksek verimliliği vurgulamakta fayda var. Herhangi bir malzemeden yapılmış cihazlar ev sistemi için uygundur.

Farklı pil tasarımlarını düşünün:

  • Panel ve seksiyonel radyatörler genellikle en ucuz olanlardır. İyi ısı dağılımı ile kompakt bir boyuta sahiptirler. Farklı bağlantı şemalarına göre ısıtma sistemine monte edilebilirler.

  • Borulu piller önceki seçeneklerden daha pahalıdır, ancak teknik özellikler yaklaşık olarak aynıdır. Daha yüksek fiyat, daha şık tasarımdan kaynaklanmaktadır. Ayrıca çamaşır kurutmak için de kullanışlıdırlar.

İmalat malzemesine göre radyatör çeşitleri

Özel sektörde kurulum için çeşitli piller uygundur. Her türün özelliklerini göz önünde bulundurun.

Alüminyum

Özel evlerde yaygın kullanım. Şık ve modern bir tasarımın yanı sıra iyi bir ısı çıkışına sahiptirler. Fişe takıldığında çabuk ısınırlar ve bağlantısı kesildiğinde çabuk soğurlar. Fiyat aralığı farklıdır ve üreticiye bağlıdır. En pahalı ve kaliteli olanları İtalya'daki firmalar yapıyor. Rus meslektaşları operasyonda biraz daha düşük. Onların maliyeti çok daha düşüktür.

dökme demir

Bu tür radyatörler, iç yüzey pillerin su ile temas etmesini önleyen bir bileşim ile kaplandığından aşınmaya ve korozyona karşı dayanıklıdır. Sistemdeki yüksek sıcaklıklara ve basınç dalgalanmalarına dayanabilir. Uzun süre ısınırlar ve kapatıldığında uzun süre ısı verirler. Bu tür cihazlar yıllık temizlik gerektirir.

bimetalik

Dökme demirin gücü ve alüminyumun muhteşem ısı dağılımı gibi nitelikleri başarıyla birleştirirler. Basınç dalgalanmalarına karşı iyi bir dirence sahiptirler, korozyona maruz kalmazlar. Alüminyum muadilleri gibi, özellikleri nedeniyle talep görüyorlar, ancak yüksek fiyat genellikle alıcıları korkutuyor.

Çelik

Bu tür radyatörler, yüksek ısı transferi ve özgün tasarım ile karakterizedir. Paslanmaz çelik modeller pahalıdır. Daha ucuz tasarımlar korozyona eğilimlidir.

Radyatörler nereye monte edilir?

Radyatörlerin montajı için özel bir evde bir yer seçerken, pencerelerin varlığından devam edilmelidir. Sıradan odalarda piller genellikle pencere pervazının altına yerleştirilir.

Aksi takdirde, soğuk hava akışı duvar boyunca inecek ve zeminin tüm yüzeyine yayılacaktır. Bunun önündeki bir engel, pencere pervazlarının altına radyatörlerin yerleştirilmesi olacaktır. SNIPA standartlarına göre soğuktan daha iyi koruma için pil, pencere genişliğinin en az %70'ini kaplamalıdır.

Önemli! Yanlış boyuttaki güçlü bir radyatör, odanın istenen ısıtma seviyesini vermeyecektir. Soğuk hava, akünün yanındaki zemine "boşalacaktır". Sıcak ve soğuk akımların temas ettiği duvarlarda yoğuşma oluşabilir. Bu neme yol açacaktır. Ve pencerelerin kendileri buğulanacak.

Pili pencerenin altına takarken, pencere pervazının radyatörü tamamen kapatmadığından emin olun. Bu, içeri giren sıcak havanın yoğunluğunu azaltabilir ve verimliliğini azaltabilir. Sıcak radyatörler ve küçük çocukların varlığı ile ısıtma cihazlarını özel ekranlarla kapatabilirsiniz.

Soğuk iklime sahip bölgelerde bulunan özel evler için radyatörler kapının yanına monte edilir. Yer girişe daha yakın seçilir. Radyatörlere erişim her zaman ücretsiz olmalıdır.

Bağlantı şemaları

Isıtma radyatörlerini özel bir eve kurma yöntemi şunlara bağlıdır: tüm yapının verimliliği, olası ısı enerjisi kayıpları.

Boruları ve pilleri bağlamak için aşağıdaki şemalar daha başarılı olacaktır:

  • Çapraz desen. Maksimum verimlilikle en verimli seçenek olarak kabul edilir. Soğutucu, akünün bir tarafında üst borudan sağlanır ve geri dönüş, diğer tarafında altta bulunur. Şema, bağlantı noktalarının çapraz düzeni nedeniyle adını aldı. Bu durumda, soğutucu, radyatörün tüm boşluğunu doldurarak yukarıdan aşağıya doğru hareket ederek daha eşit bir şekilde dağılır.
  • Tek taraflı veya yan şema. Bu seçenekte, soğutma sıvısı beslemeli branşman borusu üstte ve alttan dönüşlü ve radyatörün sadece bir tarafında bulunur. Isı her zaman eşit dağılmaz, ilk birkaç bölüm daha sıcaktır. Bu şema, küçük bir alana sahip özel evlerde iyi çalışır. Ancak dairesel bir pompa kurarsanız, böyle bir bağlantının etkinliğini artırmak mümkündür.
  • Alt ve eyer şemaları. Bu tür yöntemler, süpürgeliklerin altına gizlenmiş borular için uygundur. Birinci bağlantı seçeneğinde giriş ve çıkış bir noktada gerçekleşir. Sele bağlantısı ile giriş ve çıkış boruları akünün farklı taraflarından aşağıda yer almaktadır. Bu yöntemlerin dış estetiği ile oldukça büyük bir ısı kaybı yüzdesine (neredeyse %15) sahiptirler.

Gerekli bileşenleri seçiyoruz

Yaklaşan çalışma için araçlar hazırlamak gerekiyor. Kapatma ve bağlantı armatürlerinden musluklar, vanalar, vanalar, termostatlar satın alıyoruz. Kurulum için, farklı çaplardaki parçaları bağlamak için adaptörlere ihtiyaç vardır: kaplinler, mahmuzlar. Cihazları duvara sabitlemek için braketler ve köşeler satın alınır. İki boru hattı arasına kurulan baypaslar da (boru bölümleri şeklinde jumperlar) gereklidir. Kompozisyondaki tüm elemanların varlığını önceden kontrol etmek gerekir, böylece kurulum sırasında eksik parçaları aramaya gerek kalmaz.

Pilleri takarken, ısıtma sisteminin borularının duvar kaplamalarının altına gizlenme olasılığı da dikkate alınır. Dekoratif plastik veya alçıpanlı bir kaplama varsa, ısıtma sisteminin taşıyıcı parçalarının içlerine yerleştirilmesi, odanın estetik görünümünü artıracaktır. Mevcut dişli boruların uçları dışarı çıkarılır. Bu, sonraki radyatör kurulumları sırasında duvar kaplamasını bozmamak için yapılır. Montaj için gerekli parçalar, dişin çapı dikkate alınarak seçilir.

Modern boru bağlama yöntemleri, hem kaynak hem de dişli montajı içerir. Her iki seçenek de pil ömrünü veya ısınma seviyelerini etkilemez, ancak çeşitli şekillerde farklılık gösterir. Örneğin, kaynak dikişleri daha güvenilirdir, dişler ise mekanik yüklerden ve titreşimlerden korkar. Buna ek olarak, eski evlerde borulara iplik yapmak genellikle imkansızdır. Çıkış yolu kaynak yapmaktır.

Ancak yeni evlerde, polipropilen, metal-plastik gibi modern malzemelerden yapılmış borular yerleştiriyorlar. Bunları bağlamak için artık kaynak kullanılmamaktadır.

Duvarın braketler için işaretlenmesi

Doğal sirkülasyonlu bir ısıtma sistemini özel bir evde monte ederken, boru hatları, soğutucunun aktığı yöne en az 6 ° açıyla yerleştirilir. Bunun yapılmaması hava kabarcıklarına ve hava ceplerine neden olabilir.

Tutucuları takmak için gelecekteki radyatörün konumuna işaretler uygularız.

Unutma! Radyatör duvara yakın asılmamalıdır. Böyle bir kurulumun verimliliği düşük olacaktır. Yüzeyler arasında 5-10 cm boşluk bırakılmalıdır.Pil yerden 10-12 cm ve pencere pervazından - 8-10 cm olacak şekilde monte edilir.

Gelecekteki ısıtma cihazı için işaretleme kesinlikle seviyeye göre yapılır. Bir kalemle parantezlerin yerini işaretleyin. Radyatör bölümleri arasındaki boşluklarda olacak şekilde monte edilirler. Ve braketleri satın alınan pillere, ağırlıklarına ve boyutlarına göre seçiyoruz.

Gerekli noktalar işaretlendikten sonra, sabitleme için gerekli çapta delikler açılır. Dübelleri bir çekiçle sabitlemek ve braketleri kendinden kılavuzlu vidalarla sabitlemek için kalır. Doğrudan dübelin içine vidalanan ve vidalanan özel pil yuvaları vardır.

Belirli bir pil için kaç brakete ihtiyacınız var? Bir yapı malzemeleri mağazasındaki bir satış elemanı bu soruya yardımcı olabilir. Genellikle, altı bölümdeki bir cihaz için 3 bağlantı satın alınır: ikisi üstte, biri altta kurulur.

Isı kaybını azaltmak için, duvara bir folyo tabakası veya folyo yüzeyli ince bir ısı yalıtkanı sabitlenir. Ancak radyatör ile radyatör arasında en az 2-3 cm boşluk bırakılması zorunludur Bu kadar basit bir tasarım, ısıtıcıdan ısı transferini biraz daha verimli hale getirecektir.

Gerekli radyatör gücünün hesaplanması

Pil markasını seçtikten sonra, belirli tesisler için gücü hesaplamaya değer. Belirli bir odanın alanını ısıtmak için ne kadar ısı enerjisi gerektiğini hesaplayabileceğiniz karmaşık formüller vardır. Ancak yaklaşık olarak tahmin edebilirsiniz: modern bir evin 1 m³'sini ısıtmak için 20 watt'a ihtiyaç vardır. Odanın hacmini hesapladıktan sonra, elde edilen değeri 20 ile çarpar ve pilin bir bölümünün gücüne böleriz. Sonunda olan, belirli bir odadaki gerekli bölüm sayısıdır. Pencerelerde eski ahşap çerçeveler varsa göstergeye %15 eklenir.

Tüm radyatörleri değiştirmek ve kurmak için, ısıtma sistemi hem özel bir evde hem de apartmanda tamamen engellenir. Borularda kalan su tahliye edilir. Ve artıkları bir pompa ile dışarı pompalanır.

Radyatör Grubu

Radyatörü monte etmeden önce monte edilmelidir. Parçayı dişli bir bağlantıyla ayırıyoruz ve bu yeri sarımla sarıyoruz. Bunun için yağlı boya ile çekme kullanılır veya daha modern bir versiyon, yüksek sıcaklıklara dayanabilen bir sızdırmazlık macunudur. Boru bağlantılarının sızdırmazlığına yardımcı olmak için özel bir fum bant da kullanılır.

İpliğe sarmadan önce geniş bir macun tabakası uygulayın ve bileşimi birleşme yerinde dağıtın. Hazırlanan bir kıtık şeridi borunun etrafına iplik yönünde sarılır.

Ardından, çekme parçasındaki musluktan somunu takıyoruz ve tüm yapıyı dikkatlice pil fişine vidalıyoruz. Bunu önce elle yapıyoruz daha sonra bir anahtarla sıkıyoruz. Aynı şekilde, Mayevsky'nin musluk ve tapalarını da aktif olmayan borulara monte ediyoruz.

Tavsiye! Yedekten sargılar yerine standart contalar kullanabilirsiniz.

Montaj ve kurulum

Pilleri özel bir evde kurmakla ilgili tüm çalışmalar için adım adım bir plan hazırlayacağız.

  1. Bağlantı elemanlarının işaretlenmesi ve montajı.
  2. Tüm bileşenlerin aküye montajı.
  3. Bir havalandırma deliğinin zorunlu montajı. Otomatik veya manuel olabilir. Bu cihaz adaptöre vidalanır ve soğutucu beslemeli borunun bağlandığı yerin karşısına monte edilir.
  4. Su besleme ve tahliye borularının çapları radyatör borularına uymuyorsa adaptörler kullanılır. Standart bağlantı kitine dahildirler.
  5. Düzenleme ve kilitleme cihazlarının montajı. Uzmanlar, tüm sistemi durdurmadan tamir edilmesi durumunda belirli bir radyatöre soğutucu akışını engellemeye yardımcı olan küresel vanaların takılmasını tavsiye ediyor.
  6. Radyatörlerin braketlere montajı.
  7. Seçilen şemaya bağlı olarak, radyatöre soğutucu beslemesi ve çıkarılması ile boruların bağlanması. Yöntem seçimi (kaynak kullanma, diş açma, kıvırma), kullanılan boruların ve bağlantı elemanlarının malzemesine bağlıdır.
  8. Sisteme soğutucu akışının kontrol edilmesi veya basınç testi. Özel bir evin ısıtma sistemine soğutucu beslemesini açmak için vanalar yavaşça açılmalıdır. Keskin sarsıntılar ve musluğun tam dönüşü, ısıtma sisteminin tahrip olmasına, bağlantı parçalarının kopmasına yol açacaktır.

Unutma! Radyatörler ambalaj filminde satılmaktadır. Kurulum işinin sonuna kadar kurulum sırasında çıkarmayın. O zaman pilleri kirlilikten temizlemeniz gerekmez. Filmden sadece borulu bağlantılar serbest bırakılır.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Isıtma ekipmanını kendim kurabilir miyim? Bu nokta, özel bir evin gelecekteki birçok sahibi için ilgi çekicidir. Uzmanlara göre, bu, inşaat işi yapma becerisine sahip, talimatları okumuş bir kişi için uygulanabilir bir görevdir.

Eski ısıtıcıları yeni modern radyatörlerle değiştirirseniz, alan ısıtma daha verimli olacaktır. Tüm ısı kaynağı yapısının daha fazla çalışması, takılı pillerin kalitesine bağlıdır. Kendi evinizdeki radyatörler hızlı ve güvenilir bir şekilde monte edilebilir.

Çalışmayı tamamlamak için gerekenler

Isıtma pillerinin kendi kendine kurulumu gerçekleştirilmeden önce gereklidir:
  • bir takım araçlar hazırlayın;
  • ölçümler yapın ve ilgili hesaplamaları yapın;
  • ısıtma pilinin nasıl düzgün şekilde takılacağına ilişkin talimatları inceleyin;
  • işi tamamlamak için zaman ayırın, ancak başarılı bir sonuç için asıl şey arzudur.

Isıtma kablolama seçenekleri

Isıtma pillerini takarken, onlara yönelik talimatlar, hangi cihaz kurulum şemasının tercih edildiğini önerir.

En sık kullanılan seçenekler şunlardır:
  1. çapraz bağlantı. Genellikle çok bölümlü ısıtma yapılarının düzenlenmesi için kullanılır. Çapraz kurulumun ayırt edici bir özelliği, boru hatlarının bağlantısıdır: besleme borusu, pilin bir tarafında üst futorka'ya bağlanır ve dönüş borusu, cihazın diğer tarafındaki alt futorku'ya bağlanır. Seri bağlandığında, ısıtma sisteminde var olan basınç nedeniyle ısı transfer sıvısı dolaşır.

    Mayevsky muslukları, pildeki havayı bir radyatöre yerleştirerek çıkarmak için kullanılır.
    Bu seçeneğin dezavantajı, ısıtıcının onarılması gerekiyorsa, çıkarılması ve sistemin kapatılması gerekmesidir. Ayrıca bakınız: "".
  2. Alt bağlantı. Bu tip kablolama, boru hatlarının zemin kaplamasına veya süpürgelik altına yerleştirilmesi planlandığında kullanılır. Alt bağlantı, bir iç mekan oluştururken en estetik olarak kabul edilir. Dönüş ve besleme borularının branşman boruları radyatörün alt kısmında yer alır ve zemine doğru dikey olarak yönlendirilir. Nasıl göründüğü, fotoğrafı açıkça gösterir.
  3. Yanal tek yönlü bağlantı. Bu yöntem en yaygın olanıdır, çünkü maksimum ısı transferi sağlar. Özü, besleme borusunu üst futorka'ya ve geri dönüş borusunu alt kısma bağlamakta yatmaktadır. Isıtma pillerinin takılmasına ilişkin kurallar, çok bölümlü cihazlarda bölümler yeterince ısıtılmazsa, soğutucu akışının bir uzantısının takılması gerektiğini düzenler.
  4. Paralel bağlantı. Bağlantı, besleme yükselticisine bağlı bir boru hattı üzerinden yapılır. Harcanan soğutucu, radyatörü dönüşe bağlı bir boru hattından terk eder. Pilin önünde ve sonrasında bir valf bulunması, ısı kaynağını kapatmadan cihazı çıkarmanıza ve onarmanıza olanak tanır. Paralel yöntemin dezavantajı, sistemde yüksek basınç tutma ihtiyacıdır, aksi takdirde sıvının dolaşımı bozulur.

Radyatörlerin doğru montajı: talimatlar

Isıtma pillerinin takılı olduğu kurallar, farklı üretim malzemelerinden yapılmış cihazlar için aynıdır - dökme demir, alüminyum, çelik ve bimetal radyatörler.

Isıtma radyatörleri monte edilirken, talimat, izin verilen mesafelere kesinlikle uyularak yeterli hava sirkülasyonu ve dolayısıyla ısı değişiminin sağlanmasını gerektirir:
  • hava kütlelerinin gerekli hareketi 5-10 santimetre mesafede mümkündürcihazın tepesinden pencere pervazına;
  • zemin kaplaması ile pilin altı arasındaki boşluk 10 santimetreden az olamaz;
  • duvar ile radyatör arasındaki boşluk minimum 2 cm, maksimum 5 cm olmalıdır. Radyatörlerin doğru montajı, belirli bir uzunlukta özel bağlantı elemanları kullanılarak gerçekleştirilir (ayrıca okuyun: "").

Radyatör bölümlerinin sayısının hesaplanması

Yeni ısıtma pilleri takmadan önce, satın alınması gereken bölüm sayısını hesaplamak gerekir. Bu bilgiyi alışveriş merkezinden satın alırken öğrenebilir veya aşağıdaki kuralı uygulayabilirsiniz: odanın yüksekliği 2,7 metreyi geçmiyorsa, bir bölüm alanın 2 "karesini" ısıtabilir. Kesirli bir sonuç elde edilirse, yuvarlanır.
Bundan, bölümlerin sayısının hesaplanmasının, binaların özellikleri ve ısıtma elemanları ile ilgili birçok nüans dikkate alınarak ayrı ayrı yapıldığı anlaşılmalıdır. Her iki durumda da ısıtma radyatörlerinin maliyeti önemli ölçüde farklı olacaktır. Ayrıca bakınız: "".

İş için araçlar

Pili kendiniz takmak için aşağıdaki araçlara ihtiyacınız olacak:
  • darbeli Matkap;
  • bir dizi anahtar;
  • şerit metre ve kurşun kalem;
  • bina seviyesi;
  • Tornavida;
  • pense.

Pil Kurulumu

Pilin doğru şekilde nasıl takılacağını açıklayan ısıtıcı üreticilerinin önerileri, aşağıdaki sıralı adımları içerir:
  • ilk olarak, eski radyatörler varsa, sökülmeleri gerekir. Önceden, ısıtma sisteminden su boşaltılır;
  • daha sonra yeni cihazların montajı için işaretleme yapılır;
  • braketi takın ve pili regülatör ile asın. Bağlantı elemanının güvenilir olduğundan ve pile dayanacağından emin olmak için, bir kişi tüm ağırlığıyla ona yaslanmalıdır;
  • dişli bağlantıların güvenilirliğine özellikle dikkat ederek stop vanaları monte edin ve boru hatlarını bağlayın. Ayrıca bakınız: "".
Kalorifer radyatörlerinin kurulum kurallarına uyarak, bu işlemi güvenli ve kaliteli hale getirebilirsiniz.

Videoya ısıtma pilleri takma talimatları:

Isıtma radyatörlerinin kurulum sürecinin yetkin yürütülmesinin nüansları hakkında bilgi güvenilir, yüksek kaliteli ve dayanıklı ısıtma sağlayacaktır bina.

Pilleri kendiniz kurarken, SNiP'nin kurulum kurallarına ve normlarına uymak önemlidir.

Pillerin kendi kendine kurulumu için genel kurallar

Türüne bakılmaksızın tüm piller için geçerlidir:

  • mutlaka üretilmiş soğutucu miktarının hesaplanması, pili barındırabilen;
  • suısıtma sisteminde örtüşüyor, daha sonra bir pompa kullanılarak borular temizlenir;
  • sahip olmalı Tork anahtarı;

Dikkat! Parçaları kendi takdirinize göre sıkın ve sabitleyin kabul edilemez! Dolaşan sıvı basınç altındadır, bu nedenle parçaların yanlış bağlanması hoş olmayan sonuçlara yol açar.

  • başlangıçta düşünülmüş ve seçilmiş uygun bağlantı seçeneği piller;
  • radyatörler takılı belirli bir açıda içlerinde hava kütlelerinin birikmesini önlemek için, aksi takdirde bir havalandırma deliğinden çıkarılmaları gerekir;
  • özel evlerde boruların kullanılması tavsiye edilir. metal-plastik, dairelerde - dan metal;
  • sadece yeni ısıtma cihazlarından koruyucu film çıkarılır kurulum tamamlandıktan sonra.

Bir daireye ısıtma radyatörü kurmak için kendin yap adımları

Kurulum aşağıdaki adımlardan oluşur.

Enstrüman hazırlığı

İhtiyacın olacak:


Doğru yeri seçmek

  • ısıtıcının yeri seçilir pencere açıklığının ortasında;

Önemli! Pil kaplamalıdır açıklığın en az %70'i. Orta işaretlenir ve ondan sağa ve sola uzunluklar döşenir ve tespitler için işaretler yapılır.

  • yerden boşluk 8 cm'den az ve 14 cm'den fazla değil;
  • termik güç göstergesindeki düşüşü dışlamak için pil, pencere pervazından uzak bir yere yerleştirilmelidir. yaklaşık 11 cm;
  • radyatörün arka duvarından duvara en az 5 cm, böyle bir mesafe iyi bir ısı konveksiyonu sağlayacaktır.

Belirli bir pil tipinin mükemmel seçimi ve bölüm sayısının hesaplanmasıyla daha doğru girintiler hesaplanır.

Bağlantı için hazırlık

Olası kusurlar için duvarları inceleyin. Varsa boşluklar ve çatlaklar çimento harcı ile döşenir. Kuruduktan sonra folyo yalıtımını sabitleyin.

Duvar dekorasyonu seçeneklerinin çeşitliliği oldukça geniştir.

Bir bağlantı şeması seçme

var 3 bağlantı seçeneğiısıtma sistemi için radyatörler:

  • alt yol, sabitleme, ısıtma kaynağının altında, farklı taraflarında yapılır;
  • yanal (tek taraflı) bağlantı, çoğunlukla pilin bir tarafına girişi olan dikey tipte bir kablolama ile kullanılır;
  • diyagonal bağlantı, besleme borusunun akünün üstündeki ve dönüş borusunun alttan karşı taraftaki yerini belirtir.

Şunlarla da ilgileneceksiniz:

Süreç açıklaması

Sıra:


Referans! Bu aşamada, ek bir unsur olarak yükleyebilirsiniz. termostatlar Soğutma sıvısının akış hızını kontrol etmek için.

  • radyatörü sabitlemek parantez;
  • katılım çıkış ve besleme boruları diş açma, kaynaklama, presleme ve kıvırma ile gerçekleştirilir;
  • kontrol monte edilen sistemin: olası sızıntıları ve montaj kusurlarını kontrol etmek için su düşük basınç altında sağlanır.

Farklı radyatör tipleri nasıl düzgün şekilde kurulur

Her pil tipinin kurulumunda kendi nüansları vardır.

dökme demir

Standart devreden farkı, bu tip piller için kesitler başlangıçta bir radyatör anahtarı kullanılarak oluşturulur.

Meme uçları kurutma yağı ile emprenye edilir ve elle sabitlenir 2 iş parçacığı için. Bu durumda conta kullanılmalıdır. Daha sonra radyatör anahtarları meme deliklerine sokulur ve bükülür.

Önemli! Bölümlerin toplanması bir asistan ile yapılmalıdır, çünkü meme uçlarının eşzamanlı dönüşü distorsiyona yol açabilir.

Pili sıktıktan sonra üzerine bir kat astar sürülür ve boyanır.

Alüminyum

geçer üç seçenekten birinin standart şemasına göre bağlantılar.

Tek uyarı, alüminyum pillerin hem duvara hem de zemine sabitlenmiş olmasıdır. Son seçenek için şunu kullanın: bacaklarda özel sıkıştırma halkaları.

Radyatörün duvardan, zeminden ve pencere pervazından girintisini ayarlayarak pilden ısı transfer seviyesini arttırabilir veya azaltabilirsiniz.

Alüminyum ısı kaynakları kurarken ekli talimatlara bakın.Öneriler bir soğutucunun kullanımını gösteriyorsa, yalnızca kullanılmalıdır.

Ekranı radyatörün önüne monte etme verimlilik derecesini artıracaktır.

Bu tür piller, otonom ısıtmalı özel evlerde kurulum için uygundur.

Çelik

Bağlantıda önemli bir nokta yatay kontrol piller. Herhangi bir sapma, iş verimliliğini azaltacaktır.

Duvar braketlerine ek olarak, zemin ek sabitleme anlamına gelir.

Aksi takdirde, standart bağlantı şemaları kullanılır.

bimetalik

Bu pillere izin verilir gereksiz bölümleri oluşturmak veya kaldırmak. Onlar zaten boyanmış. Bölümler, bozulma olmadan aşağıdan ve yukarıdan kademeli olarak bir araya getirilir.

Dikkat! Nipelin altındaki sızdırmazlık contasının bulunduğu yerde sıyırma işlemi yapılamaz. zımpara kağıdı veya dosya.

Standart şemada olduğu gibi, duvarın ön işlemi gereklidir.

Yeni bir evin inşası veya eski bir binanın restorasyonu, her türlü işi içeren ısıtma sisteminin modernizasyonunu içerir. Bunların arasında - bir proje hazırlamak, radyatörleri bağlamak için bir şema seçmek, boru hatlarını düzenlemek, pil tipini seçmek. Yüksek kaliteli ev ısıtması sağlamanın anahtarı, ısıtma radyatörlerinin montajıdır. Kurulum teknolojisinde ustalaşmak için kullanım kılavuzunu okumalı, ayrıntılı adım adım talimatları incelemeli ve işinizde uygulayıcıların deneyimlerini kullanmalısınız.

Cihazları borulara bağlama seçeneğini seçerek, en yüksek ısıtma verimliliğini sağlamaya çalışırlar. Bağlantı çoğunlukla üç şekilde gerçekleştirilir.

1. Yan - en yaygın olanı, küçük radyatörler için en uygun olan en büyük ısı transferini elde etmenizi sağlar. Sistem şuna benziyor: üst kısımda pil giriş borusuna ve alt kısımda (aynı tarafta) - çıkış borusuna bağlı. Soğutucu aşağıdan besleniyorsa, gücünü kaybeder. Uzman olmayan bir kişi bile işi kolayca yapabilir, bu yöntem çok fazla malzeme gerektirmez.

2. Alt. Giriş ve çıkış boruları altta bulunur ve zemin veya süpürgelik altına gizlenmiş ana boruya bağlanır. Alt bağlantılı kurulum şemasının önemli bir dezavantajı vardır: yan versiyona kıyasla termal verimlilikte% 5-15 oranında bir azalma. Ancak alttan bağlantılı uzun radyatörler yandan bağlantılı olanlara göre daha iyi ısınır. Ve istenmeyen bir an daha: bir boru kırıldığında, zemin kaplamasını çıkarmanız gerekir, alt dairede sızıntı olabilir.

3. Çapraz. Su bir taraftaki üst çıkıştan girer ve karşı taraftaki alt çıkıştan çıkar. Çapraz bağlantı için en başarılı yer, soğutma sıvısının düşük hızda dolaştığı bağımsız ısıtmalı özel bir evdir.

Cihazlarda 12'den fazla bölüm varsa, bunların çapraz bağlanması önerilir (kurulum yeri bir apartman ise dahil). Yan bağlantılı sistemlerde, soğutma sıvısı yüksek basınç altında bile sıcaklığı koruyarak çok bölümlü radyatörden geçemez.

Çeşitler

Isıtma cihazlarının kurulum teknolojisi anlatılmadan önce, özelliklerini incelemeye değer. Her tip için tercih edilen bağlantı seçenekleri vardır.

  • Dökme demir.

Avantajları arasında malzemenin aşınmaya, korozyona, yüksek sıcaklıklara ve su basıncına karşı direnci vardır. Dökme demir pil uzun süre ısınır ve aynı süre boyunca sıcak kalır. Dezavantajı, yıllık bakım - boyama ve yıkama ihtiyacıdır. Dökme demir ünite, ısıtma sistemine çeşitli şekillerde yerleştirilmiştir.

  • Çelik.

Artan ısı transfer katsayısı, özgün tasarım ile ayırt edilirler ve soğutucudan gelen süspansiyonlarla tıkanmazlar. Dezavantajları: korozyona yatkınlık (karbon çeliğinden yapılmışsa) veya yüksek maliyet (paslanmaz çelikten yapılmışsa). Çelik panel akü yan yöntem ile bağlanır, alt seçenekleri vardır. Cihaz seksiyonel ise yandan montaj tercih edilir.

  • Alüminyum.

En yüksek ısı dağılımına sahipler, modern tasarımı çekiyorlar. Küçük bir özel evde otonom ısıtma için alüminyum radyatörlerin montajı önerilir. Bu durumda, sistemdeki su ve basıncın bileşimini kontrol etmek gerekir. Çoğu zaman çapraz bağlantı kullanılır: bu nedenle alüminyum ünite daha verimli çalışır. Alttan bağlantı için tasarlanmış modelleri de bulunmaktadır.

  • Bimetalik.

Dökme demirin gücünü ve alüminyumun korozyona ve basınç düşüşlerine dayanıklı termal verimliliğini başarıyla birleştirirler. Bimetalik radyatörlerin montajı hem evde hem de dairede mümkündür. Geniş bir ürün yelpazesi, panel ve boru ürünleri içerir. Çeşitli yürütme birimlerini seçmek mümkündür: standart, düşük, dikey olarak yerleştirilmiş. Hemen hemen her model farklı şekillerde bağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Bimetal radyatörün 4 bağlantı noktası vardır: ikisi altta, ikisi üstte.

Radyatör tipine karar verildikten sonra, her oda için ayrı ayrı ısıtıcı sayısının basit bir hesaplaması yapılır. Ortalama olarak, her 10 m2 oda alanı için (en fazla 3 m yüksekliğinde) 1 kW termal enerji gereklidir. Toplam enerji miktarını radyatörün gücüne bölerek sayıları belirlenir. Güç bilgileri ürün kılavuzunda yer almaktadır.

İhtiyaç listesi

Rusya'da yürürlükte olan boru tesisatı normları ve kuralları, bir dizi teknik ve inşaat yönetmeliğine sıkı sıkıya bağlı kalmayı gerektirir.

1. Kurulum, odanın maksimum ısı kaybı olan alanlarında gerçekleştirilir. Genellikle böyle bir yer, pencereler ve zemin arasındaki boşluklardır.

2. Pil belirli bir konumda olmalıdır. Pencere pervazından en az 100 mm, duvardan 30 mm ve yerden 60 mm kaldırılır. Belirtilen mesafeler, ısıtılmış hava dağılımının özelliklerini dikkate alır.

3. Radyatörlerin genel ağa bağlanması, cihazların tipine ve ısıtma sisteminin özelliklerine bağlı olarak belirli bir şemaya göre gerçekleştirilir.

4. Radyatörlerin üç brakete takılmasıyla duvara sabitlemenin güvenilirliği sağlanır. Düzenlemeleri aşağıdaki gibidir: bir tutturucu altta ve iki üstte bulunur. Braketler dübel ve harç kullanılarak monte edilir.

5. Her bölümün üst kısmında sistemden hava tahliyesi için bir valf bağlanır. Manuel veya otomatik olabilir.

6. Kurulum tamamlandıktan sonra vanaları açın. Su darbesini önlemek için bunu yavaş yavaş, sarsmadan yapın.

Adım adım talimat

Her radyatör tipinin kurulumunun kendine has özellikleri vardır, ancak birkaç genel tavsiyeye uyulmalıdır. Kurulumun kendi başınıza hatasız gerçekleşmesi için, başlangıç ​​için, her bir ünitenin sahip olduğu kılavuz dikkatlice incelenmiştir. Sarf malzemeleri, bağlantı parçaları ve bileşenleri satın alırken kaliteleri kontrol edilir. Radyatörlerin bağlanması sürecinde tüm bağlantılar kesinlikle sıkı yapılır.

Kuruluma kendi ellerinizle başlamadan önce evrensel ve özel bir alet hazırlayın:

  • darbeli Matkap;
  • Tornavida;
  • bina seviyesi;
  • pense;
  • muzaffer lehimleme ile matkaplar;
  • kurşun kalem, şerit metre;
  • boruları sıkmak için tork anahtarı.

Isıtma pillerini takma teknolojisi birkaç aşamaya ayrılmıştır.

1. Bir çemberleme şeması tasarlanmaktadır. Bu prosedür en iyi şekilde bir ısıtma mühendisine emanet edilir. Radyatörü kendi elinizle monte etmenin imkansız olduğu satın alınan ürünlerin bir listesini hazırlar.

2. Malzeme seçimi. Dairede merkezi ısıtma varsa, ısıtma pilleri çelik boru ve vanalarla borulanır - bu, bağlantıların sistemdeki yüksek basınçta kırılmasını önleyecektir. Özel bir evde metal-plastik malzemeler satın alabilirsiniz.

Tasarımcı tarafından geliştirilen şema, kurulum sırasında Amerikalı bir küresel vananın kullanılmasını gerektiriyorsa, sıkı bağlantısını yalnızca bir uzmanın yapabileceğini bilmelisiniz. Pillerin kurulumunu kendi ellerinizle yaparak, geleneksel bir radyatör vanası koyarlar.

3. Örtüşme. Yeni bir pil takılırsa, önünde ve arkasında su kesilir. Tüm ısıtma pilleri değiştirildiğinde, özel bir ev veya apartman dairesi olmasına bakılmaksızın sistem tamamen bloke olur. Su boşaltılır, kalıntılar dışarı pompalanır.

4. Duvarı hazırlayın. Alçı ve macunla tesviye edilmesi gerekir. Bağlantı elemanlarının montajına başlamadan önce işaretleme, bir zımba ile delik delme ve dübellerin montajı gerçekleştirilir.

5. Sabitlemeler. Duvara monte edilen cihaz braketlere asılır. Aynı zamanda, diğer tarafta bağlantı elemanlarının montajı gerçekleştirilerek hafif duvar bölmeleri delinir. Zemin pili özel bir stand üzerine yerleştirilmiştir.

6. Isıtma radyatörlerinin hazırlanması. Dökme demir pil önceden demonte edilir, ardından meme uçları sıkılır. Montaj işi tamamlanana kadar alüminyum veya bimetalik ünite paketinden çıkarılmaz.

7. Montaj. Cihazlar, ayrılabilir bağlantılara sahip musluklar, havayı almak için bir Mayevsky musluğu, radyatör tapaları ve tapaları ve termostatlarla donatılmıştır. Akünün tüm elemanlarla güvenli bir şekilde sabitlenmesi için eklemler çekme ile kapatılmıştır.

Sızıntıları önlemek için bimetal radyatörün asla zımpara kağıdı ve eğe kullanılarak monte edilmediğine dikkat edilmelidir.

8. Radyatörlerin braketlere montajı. Akü askıya alındığında dikey ve yatay konumu bina seviyesi kullanılarak kontrol edilir. Sezon sonunda sistemden suyun tahliyesi planlanıyorsa, radyatör yataydan boruya doğru hafif bir sapma ile yerleştirilir. Bu, pili kuru tutmak için suyu tamamen çıkaracaktır.

9. Bağlantı. Fişler pillerden sökülür. Tasarım tek boru ise, önceden hazırlanmış bir baypas bağlanır - böylece gerekirse cihaz kesilebilir. İki borulu bir ısıtma sistemi ile batarya, vananın vidalandığı bir silecek yardımıyla boruya bağlanır. Sabitleme noktaları tekrar çekme ile kapatılır.

10. Hidrotest. Teknoloji, tasarım çalışma basıncında ve su darbeleri sırasında bağlantıların sıkılığını ve performanslarını kontrol etmeyi sağlar. Test çalışmasının ikinci adı, ısıtma pillerinin basınç testidir. Bunu kendiniz yapmak oldukça zordur - özel ekipmana sahip bir tesisatçı davet etmek daha iyidir.

anahtar teslimi maliyet

Bir evi veya daireyi mümkün olduğunca verimli bir şekilde, minimum arıza ve arıza olasılığı ile ısıtmak için, işi deneyimli profesyonellere emanet etmek mantıklıdır. Birkaç aşamadan oluşur:

  • bir ön değerlendirme için hareket;
  • proje geliştirme;
  • ekipman seçimi;
  • gerekirse radyatörlerin montajı - testleri, başlatılması.

Her müşteri için işin fiyatı ayrı ayrı belirlenir, projenin karmaşıklığına, cihaz sayısına ve tasarım özelliklerine bağlıdır. Bir ısıtma sistemi kurmanın ne kadara mal olacağını önceden hesaplamak için, bir nokta için fiyatın ne olduğunu bulmanız gerekir - bu, kurulum hizmetlerinin karmaşık maliyeti anlamına gelir. Ortalama olarak, Moskova'daki bu rakam 2500 ruble. Toplam anahtar teslimi maliyet, farklı yüklenicilerden önemli ölçüde farklıdır. Beklenen sonucu elde etmek için firma ile bir anlaşma yapmalı, süreci ve kaliteyi sürekli izlemelisiniz.