Menyambungkan radiator pemanasan ke sistem dua paip: memilih pilihan sambungan yang optimum

Reka bentuk litar pemanasan dengan dua paip, bekalan dan pemulangan, mempunyai banyak kelebihan berbanding analog dengan garis peredaran penyejuk tunggal, jadi ia sering digunakan semasa mengatur bekalan haba.

Terdapat beberapa cara untuk menyambungkan radiator pemanasan ke sistem dua paip. Kaedah bekalan menjejaskan kecekapan pemindahan haba bateri, jadi pilihannya harus diberi perhatian khusus.

Dalam artikel itu, kami menggariskan kebaikan dan keburukan sistem pemanasan dua paip, menerangkan spesifikasi skema sambungan saluran paip yang berbeza, dan juga memberikan cadangan untuk memilih pilihan bekalan optimum berdasarkan jenis radiator dan ciri-ciri bilik.

Apa yang baik tentang skim dua paip?

Sistem pemanasan sedia ada dibahagikan kepada tiga kumpulan - paip tunggal, dua paip dan pengumpul. Pilihan yang paling murah untuk dilaksanakan ialah pilihan pertama. Namun begitu sistem paip tunggal paling kurang berkesan dari segi kebolehlarasan pemindahan haba di dalam bilik dan penggunaan tenaga haba.

Kesan maksimum dari segi penunjuk ini dicapai dengan skema dengan manifold pemanasan. Tetapi ia juga memerlukan kos yang paling tinggi untuk mencipta. Analog dengan dua paip menduduki tempat tengah tertentu di antara mereka dalam ciri kos dan prestasi.

Sistem dua paip sangat cekap
Sistem dua paip jauh lebih cekap daripada sistem satu paip, dan dengan reka bentuk yang betul, kos pemasangan hanya 10–25 peratus lebih tinggi daripada yang sepatutnya.

Dalam sistem pemanasan dengan dua saluran paip bebas, melalui salah satu daripadanya penyejuk, paling kerap air, dibekalkan kepada radiator, dan melalui yang lain ia dilepaskan. Akibatnya, setiap bateri dalam litar menerima jumlah haba yang hampir sama untuk memindahkannya ke bilik.

Dalam analog paip tunggal, penyejuk dibekalkan kepada radiator dan dilepaskan melalui satu saluran paip pemanasan biasa. Dalam kes ini, pemanas bilik pertama dari dandang (dandang) menerima lebih banyak tenaga haba daripada yang terakhir dalam rantai. Dan ternyata bilik yang paling jauh dari pemanas air sentiasa sejuk, dan bilik yang paling dekat dengannya terlalu panas.

Perbezaan visual asas antara sistem ini ialah kehadiran pintasan dalam pengedaran paip tunggal di sebelah bateri. Pelompat ini memastikan peredaran penyejuk tidak terganggu apabila salah satu radiator perlu diputuskan sepenuhnya atau sebahagian daripada pemanasan. Dalam litar pemanasan dengan dua paip ia tidak diperlukan.

Antara kelebihan utama menggunakan sistem dua paip:

  • ketepatan pelarasan pemindahan haba di bilik individu;
  • serba boleh - sesuai untuk mana-mana rumah;
  • operasi bebas radiator individu daripada yang lain;
  • kemungkinan pemasangan pantas bateri tambahan.

Walau bagaimanapun, kecekapan datang pada harga peningkatan panjang. paip pemanasan. Setiap radiator dalam sistem sedemikian dibekalkan dengan sepasang saluran paip dengan penyejuk dari dandang - satu untuk membekalkan air yang dipanaskan, yang kedua untuk pemulangan.

Sistem pemanasan satu dan dua paip
Kesilapan biasa apabila memilih antara skim satu paip dan dua paip ialah pilihan kedua dianggarkan satu setengah hingga dua kali lebih mahal daripada yang pertama, yang sama sekali tidak benar

Sekiranya terdapat hanya satu paip, maka dalam projek itu ia diletakkan lebih luas dalam keratan rentas daripada dengan pengedaran dua paip. Akibatnya, jumlah kos kedua-dua pilihan ini dari segi bahan tidak begitu berbeza.

Tetapi jumlah kerja pemasangan sebenarnya berganda. Jika anda melakukan pemasangan sendiri, maka perkara ini tidak begitu relevan. Walau bagaimanapun, jika anda memesan pemasangan sistem secara luaran, anda perlu membayar lebih sedikit untuk litar dengan dua saluran paip. Tetapi ia pasti tidak akan dua kali lebih mahal.

Sambungan paip menghala ke bateri

Sebelum memilih kaedah untuk menyambungkan radiator ke sistem pemanasan air, anda mesti memeriksa dengan teliti peranti pemanasan itu sendiri.

Ia terdiri daripada sepasang pengumpul mendatar yang disambungkan antara satu sama lain oleh pelompat menegak. Di atas keseluruhan struktur ini terdapat "selongsong" dalam bentuk penukar haba dengan kawasan maksimum yang mungkin bersentuhan dengan udara di sekelilingnya.

Pembinaan radiator pemanasan isi rumah
Radiator aluminium, keluli, dwilogam atau besi tuang klasik mempunyai empat sambungan paip, tetapi terdapat juga pilihan dengan hanya dua paip

Untuk menyambungkan peranti berkenaan ke mana-mana sistem pemanasan paip, hanya salur masuk dan alur keluar diperlukan. Pengilang membuat empat titik sambungan dalam radiator demi fleksibiliti. Jadi bateri boleh disambungkan dalam mana-mana cara yang sedia ada, hanya menutup dua baki input dan output dengan palam.

Paip sambungan untuk paip pemanasan di radiator terletak di sisi atau bawah. Sambungan sisi lebih praktikal dan paling biasa.

Analog yang lebih rendah biasanya dipilih atas sebab estetik. Dengan itu, saluran paip boleh dipasang di lantai, menjadikannya tidak kelihatan sepenuhnya.Hasilnya adalah dalaman yang lebih cantik.

Reka bentuk radiator dengan bekalan penyejuk dari bawah
Dalam radiator dengan penyambung untuk paip di bahagian bawah bahagian dalam, terdapat pelompat khas yang memaksa penyejuk untuk beredar di seluruh kawasan pemanas, dan tidak terus ke alur keluar balik tanpa melepaskan haba

Tiada perbezaan asas dalam pemindahan haba antara radiator "sisi" dan "bawah". Apa yang lebih penting di sini ialah kaedah penyambungan saluran paip dengan kedudukan relatif talian bekalan dan pemulangan secara relatif antara satu sama lain.

Dalam kes ini, disyorkan untuk menyambungkan peranti dengan paip dari bawah hanya dalam sistem dengan peredaran paksa penyejuk, tetapi tidak penghantaran semula jadi. Dalam kes kedua, ia akan menjadi terlalu sukar untuk air yang dipanaskan untuk naik dari salur masuk dan memanaskan bateri.

Kaedah sambungan radiator

Kecekapan pemindahan haba radiator secara langsung bergantung pada pilihan skema sambungan paip pemanasan. Jika penyejuk tidak beredar di seluruh kawasan dalamannya, tetapi dengan cepat keluar ke saluran balik, maka bateri melepaskan haba ke tahap minimum.

Cara yang berbeza untuk menyambungkan bateri
Kaedah sambungan yang paling berkesan ialah pepenjuru. Dengan itu, air di dalam radiator mempunyai masa untuk menutup semua bahagian dalam perjalanan dari pintu masuk ke pintu keluar, memberikan tenaga haba kepada setiap

Terdapat tiga cara untuk menyambungkan paip dengan penyejuk ke radiator:

  • sisi satu sisi - paip terletak di sebelah di satu sisi;
  • mendatar - bawah atau atas - paip berada pada tahap yang sama secara mendatar berbanding satu sama lain di bahagian atas atau bawah bateri - satu muat di sebelah kanan, dan yang kedua di sebelah kiri;
  • silang pepenjuru - paip disambung secara menyerong.

Dalam helaian data radiator, pemindahan haba biasanya ditunjukkan untuk kaedah sambungan pepenjuru.Dengan sambungan sisi, kehilangan haba akan mencapai 10% daripada maksimum ini. Dan dengan pilihan mendatar mereka boleh mencapai semua 20-25%.

Walau bagaimanapun, banyak di sini bergantung pada bilangan bahagian dan struktur dalaman bateri. Selain itu, bahan yang digunakan untuk membuat radiator, serta lokasinya di dalam bilik, memainkan peranan penting.

Untuk maklumat lanjut tentang memilih bateri, lihat artikel ini.

Susun atur saluran paip untuk bekalan penyejuk ialah:

  • dengan bekalan teratas;
  • dengan salur masuk bawah.

Sekiranya sistem itu dengan peredaran semula jadi, maka skema dengan pendawaian atas akan menjadi lebih cekap dan lebih baik. Tetapi jika ada pam edaran Kedua-dua pilihan boleh diterima.

Secara langsung proses penyambungan radiator Ia tidak banyak bergantung pada kaedah membekalkan paip pemanasan. Bekalan dan pemulangan disambungkan kepada bateri mengikut litar yang dipilih. Dan baki dua lubang ditutup dengan paip Mayevsky dan palam.

Pilihan #1 - dengan pendawaian atas

Dalam skema ini, garisan penyejuk menghampiri radiator dari atas. Paip alur keluar boleh disambungkan pada sisi yang sama, dalam versi sisi, atau pada yang lain (analog pepenjuru). Dalam kes ini, pergerakan air dalam litar bekalan dan balik boleh sama ada ke hadapan atau kaunter (mati).

Tahap pelesapan haba maksimum
Sekiranya terdapat kurang daripada sepuluh bahagian dalam radiator, maka kaedah sisi menyambungkan paip hampir sama baiknya dengan pepenjuru - tetapi jika terdapat lebih banyak, penyejuk akan mencapai tepi bateri paling jauh dari pintu masuk sahaja dengan tekanan yang kuat dalam sistem

Apabila memilih sambungan atas, disyorkan untuk mengatur pergerakan penyejuk mengikut skema selari.Dalam kes ini, litar pemulangan dan bekalan adalah lebih kurang sama panjang, yang sangat memudahkan pengimbangan keseluruhan sistem.

Kaedah pepenjuru menyambung paip dengan bekalan penyejuk atas dianggap paling berkesan. Walau bagaimanapun, dengan reka bentuk yang betul, pilihan lain juga boleh digunakan. Dan, selalunya, mereka juga ternyata lebih berpatutan. Dalam kes ini, semua kerja boleh dilakukan secara bebas.

Dalam amalan, skim buntu lebih kerap digunakan, kerana ia memerlukan paip yang lebih kecil.

Jika rumah itu kecil - sehingga 200 meter persegi. m dan ingin menjimatkan sebanyak mungkin pada sistem pemanasan, anda harus memilih skim dengan pergerakan balas air yang dipanaskan. Di sini pelarasan tidak begitu rumit dan agak boleh dilaksanakan. Tetapi untuk pondok besar - dua hingga empat tingkat, lebih baik memilih sesuatu yang lain.

Pilihan #2 - dengan bekalan bawah

Dalam kes ini, penyejuk dibekalkan dari bawah. Jika pendawaian sedemikian dibina di rumah satu tingkat, maka ini membolehkan anda menghilangkan riser. Kedua-dua paip diletakkan dari dandang di sepanjang lantai dan tidak mengganggu bahagian dalam dengan penampilannya. Semakin sedikit saluran paip di dalam bilik, semakin cantik segala-galanya kelihatan.

Radiator dengan bekalan air dari bawah
Kelebihan utama bekalan yang lebih rendah ialah ketiadaan riser, yang sedikit mengurangkan jumlah anggaran untuk memasang sistem pemanasan di dalam rumah

Talian kembali boleh disambungkan dalam skema berikut:

  • sisi;
  • mendatar dari bawah;
  • menyerong.

Jika radiator biasa digunakan, tanpa partition khas untuk peredaran penyejuk yang lebih cekap di dalam, maka yang terbaik adalah memilih kaedah sambungan pepenjuru.

Walau bagaimanapun, rintangan hidraulik dalam kes ini adalah lebih besar daripada versi mendatar. Di sini anda perlu mempertimbangkan dengan teliti apa yang lebih menguntungkan apabila melakukan pengiraan haba.

Selalunya kaedah mendatar adalah yang paling cekap dari segi kehilangan haba. Tetapi ini hanya mungkin jika terdapat palam di salur masuk antara bahagian pertama dan kedua bateri, yang mengarahkan penyejuk ke atas ke seluruh radiator. Dengan cara ini rintangan adalah minimum dan pemindahan haba adalah maksimum.

Adalah disyorkan untuk memilih bekalan bawah hanya untuk sistem pemanasan peredaran. Dengan pergerakan semula jadi penyejuk, udara akan sentiasa terkumpul di dalam radiator, terutamanya dengan sambungan saluran paip mendatar dan sisi.

Ia perlu sentiasa diturunkan dengan bantuan Kren Mayevsky. Dan ini adalah pergerakan badan tambahan, jadi lebih baik untuk mula-mula menghilangkan kebimbangan sedemikian.

Kesimpulan dan video berguna mengenai topik ini

Cara menyambungkan radiator dalam sistem dua paip:

Nuansa menyambungkan bateri ke bekalan penyejuk dan kembali:

Pemasangan radiator dalam sistem pemanasan dengan dua paip:

Apabila menyambungkan radiator, perkara utama adalah jangan lupa memasang termostat pada kedua-dua saluran paip untuk mengimbangi sistem pemanasan rumah dengan tepat. Tetapi lebih penting lagi untuk membuat pengiraan haba yang baik untuk kotej tertentu dengan pilihan paip yang betul dalam keratan rentas dan bilangan bahagian.

Adalah lebih baik untuk mewakilkan masa ini kepada seorang profesional. Jika tidak, anda perlu membayar lebih untuk paip tambahan dan ruang radiator, atau kemudian menambah elemen baharu pada sistem.

Kongsi dengan pembaca pengalaman anda menyambungkan radiator kepada sistem pemanasan dua paip. Sila tinggalkan komen, tanya soalan tentang topik artikel dan ambil bahagian dalam perbincangan - borang maklum balas terletak di bawah.

Komen pelawat
  1. Ildar

    Dalam helaian data radiator, pemindahan haba biasanya ditunjukkan untuk kaedah sambungan pepenjuru. Dengan sambungan sisi, kehilangan haba akan mencapai 10% daripada maksimum ini. Dan dengan pilihan mendatar mereka boleh mencapai semua 20-25%.

    Kawan-kawan, apabila saya sampai ke jenis sambungan untuk radiator, saya segera kecewa, BACA kurikulum sekolah FIZIK, atau ambil pyrometer dan ukur suhu pada setiap sambungan dan di 4 sudut radiator - maka anda akan faham bahawa lebih besar pemindahan haba dalam sistem pemanasan bergantung akan diberikan oleh sambungan yang lebih rendah, kemudian pepenjuru dan sisi.

    • pakar
      Alexey Dedyulin
      pakar

      Oleh itu, keseluruhan radiator pemanasan datang kepada fakta bahawa mesti ada kehilangan haba dari bateri untuk memanaskan udara di dalam bilik. Secara umum, di rumah persendirian, tidak masuk akal untuk menjadi terlalu bijak dengan jenis sambungan, kerana dalam apa jua keadaan semua haba kekal di dalam rumah. Untuk bangunan pangsapuri, masuk akal untuk membuat pengiraan yang rumit supaya sebanyak mungkin haba kekal di pangsapuri.

      Saya ingin mengatakan bahawa sambungan bawah adalah yang paling mudah dan paling boleh dipercayai (ia berfungsi 100%), tetapi perkara utama ialah melaraskan paip dengan betul. Dan untuk kejelasan, gambar rajah pengagihan haba melalui radiator bergantung pada jenis sambungan.

      Foto yang dilampirkan:
      • Juretsky

        Dengan kaedah sambungan pepenjuru, semua sanga dari penyejuk (dan ia akan terkumpul di sana lambat laun) akan mendap di sudut bawah bertentangan dengan bekalan. Kerana graviti. Saya tidak nampak apa-apa guna mempertimbangkan sambungan sampingan sama sekali. Atas sebab yang sama + pemindahan haba yang tidak berkesan. Atau ada kes? Bahagian bawah tidak mempunyai kelemahan - ia memanaskan dan mencuci dengan baik.

Pemanasan

Pengudaraan

Elektrik