Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме
Можно приобрести сколь угодно мощный котел отопления, но не добиться при этом ожидаемого тепла и комфорта в доме. Причиной этому вполне могут стать неправильно подобранные приборы конечного теплообмена в помещениях, в роли которых традиционно чаще всего выступают радиаторы. Но даже и вроде бы вполне подходящие по всем критериям оценки батареи иногда не оправдывают надежд своих хозяев. Почему?

А причина может крыться в том, что подключение радиаторов произведено по схеме, весьма далекой от оптимальной. И это обстоятельство просто не позволяет им показать те выходные параметры теплоотдачи, что анонсируются производителями. Поэтому давайте подробнее разберемся с вопросом: какие возможны схемы подключения радиаторов отопления в частном доме. Посмотрим, в чем преимущества и недостатки тех или иных вариантов. Увидим, какие технологические приёмы используются для оптимизации некоторых схем.
Необходимая информация для правильного выбора схемы подключения радиатора
Для того чтобы дальнейшие пояснения стали неопытному читателю более понятными, имеет смысл для начала рассмотреть, что же собой в принципе представляет стандартный радиатор отопления. Термин «стандартный» применён оттого, что существуют и совершенно «экзотические» батареи, но в планы этой публикации их рассмотрение не входит.
Принципиальное устройство радиатора отопления
Итак, если изобразить обычный радиатор отопления схематично, может получиться примерно такая картина:

А вот что важно – это, так сказать гидравлическая часть батареи. Все секции объединены общими коллекторами, расположенными горизонтально сверху (поз. 2) и снизу (поз. 3). И вместе с тем, в каждой из секций предусмотрено соединение этих коллекторов вертикальным каналом (поз. 4) для движения теплоносителя.
Каждый из коллекторов имеет соответственно по два входа. На схеме они обозначены G1 и G2 для верхнего коллектора, G3 и G4 – для нижнего.
В подавляющем большинстве схем подключения, используемых в отопительных системах частных домов, всегда задействованы только два этих входа. Один подключен к трубе подачи (то есть идущей от котла). Второй – к «обратке», то есть к трубе, по которой теплоноситель возвращается от радиатора в котельную. Остальные два входа перекрываются заглушками или иными запорными устройствами.
И вот что важно – от того, как взаимно будут расположены эти два входа, подачи и «обратки», как раз во многом и зависит эффективность ожидаемой теплоотдачи радиатора отопления.
Примечание: Безусловно, схема дана со значительным упрощением, и во многих типах радиаторов может иметь свои особенности. Так, например, в знакомых всем чугунных батареях типа МС—140 каждая секция имеет по два вертикальных канала, соединяющих коллекторы. А в панельных стальных радиаторах и вовсе нет секций – но система внутренних каналов в принципе повторяет показанную гидравлическую схему. Так что все, что будет говориться далее, в равной мере относится и к ним.
Где труба подачи, а где «обратки»?
Вполне понятно, что для того чтобы правильно оптимально расположить вход и выход в радиатор, необходимо по меньшей мере знать, в каком направлении осуществляется движение теплоносителя. Иными словами, где же подача, а где «обратка». А принципиальное отличие может скрываться уже в самом типе отопительной системы – она бывает однотрубной или двухтрубной.
Особенности однотрубной системы
Эта система отопления особенно распространена в многоэтажках, пользуется довольно широкой популярностью и в одноэтажном индивидуальном строительстве. Ее широкая востребованность прежде всего зиждется на том, что при создании требуется значительно меньше труб, сокращаются объемы монтажных работ.
Если объяснить максимально просто, то эта система представляет собой одну трубу, проходящую от патрубка подачи до входного патрубка котла (как вариант – от подающего до обратного коллектора), на которую словно «нанизаны» последовательно подключенные радиаторы отопления.
В масштабах одного уровня (этажа) это может выглядеть примерно так:

Совершенно очевидно, что «обратка» первого в «цепи» радиатора становится подачей очередного – и так дальше, до конца этого замкнутого контура. Понятно, что от начала к концу однотрубного контура температура теплоносителя неуклонно снижается, и это является одним из наиболее значимых недостатков подобной системы.
Возможно и вертикальное расположение однотрубного контура, которое характерно для зданий в несколько этажей. Такой подход обычно практиковался при строительстве городских многоквартирных домов. Однако, можно его встретить и в частных домах в несколько этажей. Об этом тоже не следует забывать, если, скажем, дом достался хозяевам от старых владельцев, то есть с уже смонтированной разводкой контуров отопления.
Здесь возможны два варианта, показанные ниже на схеме соответственно под буквами «а» и «б».
Цены на популярные радиаторы отопления

- Вариант «а» называется стояком с верхней подачей теплоносителя. То есть от подающего коллектора (котла) труба поднимается свободно к самой высокой точке стояка, а затем последовательно проходит вниз через все радиаторы. То есть подача горячего теплоносителя непосредственно на батареях осуществляется по направлению сверху вниз.
- Вариант «б» — однотрубная разводка с нижней подачей. Уже на пути вверх, по восходящей трубе, теплоноситель минует череду радиаторов. Затем направление потока меняется на противоположное, теплоноситель проходит ещё через вереницу батарей, пока не попадает в коллектор «обратки».
Второй вариант применяется из соображений экономии труб, но очевидно, что недостаток однотрубной системы, то есть падение температуры от радиатора к радиатору по ходу теплоносителя, выражено в еще большей степени.
Таким образом, если у вас в доме или квартире смонтирована однотрубная система, то для выбора оптимальной схемы подключения радиаторов в обязательном порядке следует уточнить, в каком направлении осуществляется подача теплоносителя.
Секреты популярности системы отопления «ленинградка»
Несмотря на довольно значимые недостатки однотрубные системы все же остаются довольно популярными. Пример тому – система отопления «ленинградка» о которой подробно рассказывается в отдельной статье нашего портала. А еще одна публикация посвящена байпасу в системе отопления – тому элементу, без которого однотрубные системы нормально работать не в состоянии.
А если система двухтрубная?
Двухтрубная система отопления считается более совершенной. Она проще в управлении, лучше поддается тонким регулировкам. Но это на фоне того, что для ее создания потребуется больше материала, и монтажные работы становятся более масштабными.

Как видно по иллюстрации, и труба подачи, и обратная по сути представляют собой коллекторы, к которым подключены соответствующие патрубки каждого из радиаторов. Очевидное достоинство – температура в подающей трубе-коллекторе выдерживается практически единой для всех точек теплообмена, то есть почти не зависит от расположения конкретной батареи по отношению к источнику тепла (котлу).
Применяется такая схема и в системах для домов в несколько этажей. Пример показан на схеме ниже:

В этом случае стояк подачи сверху заглушен, как и труба «обратки», то есть они превращены в два параллельных вертикальных коллектора.
Здесь важно правильно понять один нюанс. Наличие двух труб около радиатора еще вовсе не означает, что и система уже сама по себе является двухтрубной. Например, при вертикальной разводке может быть вот такая картина:

Такое расположение может ввести неопытного в этих вопросах хозяина в заблуждение. Несмотря на наличие двух стояков, система все равно однотрубная, так как радиатор отопления подключён только к одной из них. А вторая – это стояк, обеспечивающий верхнюю подачу теплоносителя.
Цены на алюминиевые радиатор
алюминиевый радиатор
Иное дело, если подключение выглядит следующим образом:

Разница очевидна: батарея врезана в две разных трубы – подачи и «обратки». Именно поэтому между входами и не наблюдается перемычки-байпаса – он при такой схеме совершенно не нужен.
Существуют и иные схемы двухтрубного подключения. Например, так называемое коллекторное (его еще именуют «лучевым» или «звездой»). К такому принципу нередко прибегают, когда стараются все трубы разводки контура разместить скрытно, например, под покрытием пола.

В таких случаях в определенном месте размещают коллекторный узел, а от него уже проводятся отдельные трубы подачи и «обратки» на каждый из радиаторов. Но по своей сути, это вс
Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме своими руками
Максимальная отдача от системы отопления в частном доме будет в том случае, если владелец выберет оптимально подходящие по мощности и другим характеристикам радиаторы, подключит их по правильно составленной схеме, и обеспечит соответствующую эксплуатацию и обслуживание всей системы. Разработанные специалистами схемы подключения радиаторов отопления в частном доме направлены именно на подбор оптимального варианта монтажа для любых архитектурных решений жилья. Общая схема разводки труб и подключения приборов отопления, котла и запорной арматуры для одно- или двухэтажного здания может выглядеть так:
Схема отопления с принудительной циркуляцией теплоносителяОсобенности монтажа отопительных радиаторов
Каждый частный дом – строение индивидуальное и неповторимое, поэтому и конкретная схема подключения батарей отопления в частном доме составляется, исходя из реалий жилья и его архитектуры. Нарушение монтажа может привести к тому, что радиаторы будут прогреваться неравномерно, будут возникать воздушные пробки, движение теплоносителя будет затруднено, и эффективность работы котла и расхода энергоносителей будет сведена к минимуму.
Схему можно составить самостоятельно, имея хоть какой-то опыт домашних и строительных работ, но проще и эффективнее обратиться в соответствующую компанию, предоставив организации взять на себя ответственность за качественную работу отопления в вашем доме. Разрабатывая и воплощая в жизнь схему трубной разводки и монтажа всех коммуникаций, нужно уделить внимание таким пунктам:
- Проверить соответствие теоретического монтажа труб и радиаторов реальным характеристикам приобретенных приборов и материалов, используя выкладки расчетов похожих схем;
- Обеспечить правильное и последовательное подсоединение комплектующих системы – это трубы, запорная, контролирующая и регулирующая арматура, отопительный котел и насосы;
- Подобрать материалы, узлы и детали, наилучшим образом подходящие для выбранной схемы.
Следующий этап – выбор места размещения и схемы подключения радиаторов согласно существующим СНиП:
- Между полом и нижней кромкой батареи должно быть расстояние ≥ 10-12 см;
- Между подоконником и верхней кромкой батареи отопления должно быть расстояние ≥ 8-10 см;
- Между задней стенкой радиатора и стеной дома должно быть расстояние ≥ 2 см;
- Нежелательно располагать радиаторы в нишах или закрывать их декоративными экранами.
Декоративная решетка радиатораВажно: Если пренебречь этими простыми правилами, то коэффициент отдачи тепла радиатором существенно понизится, вызвав нарушения в работе всей системы отопления.
Оптимальное место для установки радиаторов в любом помещении – под окном, а если нет окна – рядом с дверью. То есть, источник тепла должен купировать исходящие потоки холодного воздуха. Если в комнате несколько окон, то по возможности радиаторы рекомендуется располагать под каждым окном, подключая их последовательно. Если комната угловая, то радиаторов вдоль холодной стены тоже должно быть установлено несколько. Такая схема подключения отопления в частном доме не будет намного дороже, но обеспечит теплом любое, даже неприспособленное для отопления помещение.
Современные схемы отопления подразумевают, что каждый радиатор имеет опцию ручной или автоматической регулировки обогрева – клапана или вентили, автоматические терморегуляторы. Эти механизмы позволяют регулировать теплоотдачу отдельно взятого радиатора в ручном или автоматическом режиме. Терморегулятор радиатора отопления
Типы трубной разводки
Подключать батареи или радиаторы рекомендуется в одном из двух вариантов – это одноконтурная (однотрубная) и двухконтурная (двухтрубная) схема подключения радиаторов. Отопление по одному контуру распространено в многоэтажках, так как в них горячая вода подается сначала наверх, а после обхода всех радиаторов подается в котел через трубу обратной подачи (обратку). Такое решение не обязывает применять циркуляционный насос, так как вода при подаче сверху сама создает давление для продвижения теплоносителя. Если котел находится ниже верхнего этажа, то необходимо подключать циркуляционный насос. Одноконтурная схема подключения насоса и радиатора
Преимущества одноконтурной схемы трубной разводки:
- Дешевые детали и узлы схемы, низкие трудозатраты, небольшое количество используемых материалов;
- Простой монтаж и обслуживание системы;
- Возможность объединения с другими системами отопления – «теплый пол» и нестандартными отопительными приборами – регистрами или самодельными батареями;
- Монтаж в комнатах с любой архитектурой и геометрией;
- Эстетичный минимализм в дизайне.
Недостатки:
- Сложные гидравлические и тепловые расчеты;
- Давление и теплоотдачу на отдельно взятом радиаторе регулировать можно, но при этом изменения в теплоотдаче будут сказываться на других отопительных приборах;
- Необходимость создания высокого давления в трубах – естественным или принудительным путем.
Схемы разных подключенийВажно: При работе одноконтурной системы иногда появляются трудности со свободной с циркуляцией горячей воды или антифриза, которые полностью решаются включением в схему помпы для принудительной циркуляции теплоносителя.
Подключение батарей по двум трубам доме основано на принципе параллельного подсоединения всех батарей в доме. Таким образом, подающая труба конструктивно не связана с трубой обратной подачи остывшей воды в систему, а вместе трубы объединяются только в конечной точке.
Достоинства двухконтурной схемы:
- Есть возможность устанавливать автоматические терморегуляторы на каждый радиатор;
- Удобное обслуживание и хорошая ремонтопригодность системы – любые работы можно проводить на локальном участке, не отключая все отопление в доме;
Недостатки:
- Монтаж двухтрубной схемы стоит дороже, время сборки и настройки всех элементов и узлов выше, чем у одноконтурной схемы отопления.
Решения по подсоединению радиаторов
Кроме существующих и опробованных решений по вариантам трубной разводки для отопления разработано и внедрено несколько рабочих схем, как правильно включить радиаторы в схему. Это следующие решения:
Боковое или одностороннее подсоединение радиаторов в системе: подающая труба с горячей водой и труба обратного хода теплоносителя подключается с одной стороны радиатора. Такое подсоединение решает проблему одинакового нагрева каждой секции радиатора, расходы на закупку узлов и деталей минимальны, объем теплоносителя в системе тоже стремится к минимуму. Такая схема часто применяется в многоэтажках, где всегда большое количество батарей или радиаторов. Если радиатор в боковой схеме многосекционный, то дальние секции будут прогреваться намного слабее, поэтому оптимальное количество секций для любого варианта радиатора или батареи – 12. Если такое решение не подходит, лучше включить прибор по другой схеме – с нижним или диагональным подсоединением. Одностороннее подключение
Диагональное или перекрестное подключение подходит для приборов отопления с числом секций больше 12. Диагональной схема называется, потому что труба подачи подводится сверху, а труба обратной подачи – снизу, причем обе трубы находятся с противоположных концов батареи. Здесь подающая труба так же, как и в предыдущей схеме подключения, подключается сверху, а обратная труба – снизу, но подводятся они с противоположных сторон батареи отопления. При организации такого подключения прибор прогревается по всем секциям равномерно, что повышает отдачу тепла по всей системе. Диагональное подключение радиаторов
Нижнее подключение или «ленинградка» подходит для отопительных систем со скрытыми трубами – в стенах или под полами. Обе трубы – и подводящая, и обратка – подключаются к радиатору снизу, к противоположным на радиаторе секциям. Недостаток у такой схемы один – высокие потери тепла, которые могут достигать 12-14 %. Минимизировать утечку тепла можно включением в схему воздушных клапанов, которые будут удалять воздуха из труб, увеличивая тепловую мощность радиатора. Чтобы радиатор при таком подключении можно было ремонтировать и обслуживать, подача и обратка оснащаются специальными вентилями, а для регулирования – автоматическим терморегулятором, который врезается в трубу подачи теплоносителя. Нижнее подключение радиаторов
Монтаж радиаторов
Систему отопления в своем доме можно разработать и подключить своими силами, не тратясь на услуги профессионалов. Тем более, что схемы подключения простые и не требуют использования специальных инструментов и дорогостоящих материалов. Важно только соблюдать технологию и последовательность операций. Если все соединения будут герметичными и собранными согласно схеме, то проблем с запуском и последующей эксплуатацией отопления не будет, а затраты на материалы и работу будут минимальными. КПД радиатора в зависимости от схемы подключения
Порядок монтажа нового радиатора:
- Перед демонтажом старого радиатора и установкой нового прибора необходимо перекрыть отопление главным вентилем на котле;
- Размечаются точки крепления нового радиатора. Обычно радиатор вешается на идущие в комплекте кронштейны, которые крепятся на дюбеля к стене;
- Собирается радиатор – в монтажные отверстия ввинчиваются на FUM ленту или паклю переходники, которые поставляются в комплекте с радиатором.
Важно: переходников для подключения радиатора должно быть четыре: два с левой резьбой, и два – с правой.
- Резьбовые отверстия в радиаторах, которые не будут использоваться для подключения, закрываются: одно – краном Маевского, остальные – запорными колпачками. FUM или пакля наматывается: на правую – по часовой стрелке, на левую – против часовой стрелки;
- Шаровые вентили подсоединяются в места подключения к трубам;
- Радиатор крепится на место при помощи кронштейнов, и соединяется с трубами – не забывайте использовать подмотку для герметизации;
- Система опрессовывается, проводятся пуско-наладочные работы.
Перед подключением батареи или радиатора отопления к системе, организованной по любой представленной схеме, следует выбрать тип трубной разводки и схему подключения труб и радиаторов. Работы по разводке труб, сборке схемы и подключению радиаторов можно сделать своими руками, соотнося собственные требования к строительным нормативам и технологии монтажа. Опрессовка системы отопления
Рекомендации по подключению и монтажу
- Работа в обратном направлении – подающую трубу путают местами с обраткой. Ошибка видна при пуско-наладочных работах – радиаторы плохо прогреваются, сразу образуются воздушные пробки;
- Радиаторы закрываются декоративными решетками и экранами, затрудняющими доступ к терморегулятору. Движение теплого воздуха ограничено, регулятор может отключить котел при слабо прогретых радиаторах, что приводит в общих случаях к 20% потере теплоотдачи. Поэтому экраны должны быть максимально решетчатыми, а не глухими. Без клапанов батареи будут прогреваться неравномерно;
- Установка головки термостата в вертикальном положении вызовет перебои в его работе. Исправить ситуацию просто – достаточно изменить положение головки.
Выводы: профессионалы рекомендуют диагональную схему подключения радиаторов как самую оптимальную и эффективную.
Подключение батарей отопления в частном доме своими руками: схемы, фото, видео
Основной функцией любой отопительной системы является прогрев помещения. Каждый элемент такой системы, начиная от котла и заканчивая батареями в самой дальней комнате, должен подключаться и располагаться таким образом, чтобы уровень их теплоотдачи был приближен к максимуму. В системе присоединения радиаторов необходимо учитывать такие особенности каждого помещения, как расположение труб, их протяженность, а также общее количество нагревательных приборов.
Фото 1 Примеры подключения радиаторов
Как правильно выбрать место
Отопление в доме работает одновременно в двух направлениях:
- Прогрев помещения,
- Препятствование движению холодного воздуха.
Именно поэтому подключение радиаторов отопления в частном доме является достаточно сложным процессом, от правильности проведения которого будет зависеть комфорт в помещении.
Видео 1 Руководство по подключению батарей отопления
Чаще всего батареи располагают под подоконником, для этого необходимо выдержать определенное расстояние:
- Между стеной и батареей – от трех до пяти сантиметров.
- Между полом и радиатором – не менее 10 сантиметров.
Кроме того, батарею не следует располагать полностью под подоконником — если он слишком широкий, нагревательный прибор следует выдвинуть вперед, используя для этого специальные крепления.
В случае, если жар очень сильный, рекомендуется поставить экран, распределяющий теплый воздух.
В коттеджах или домах наиболее часто батареи размещаются в двух вариантах – это однотрубный и двухтрубный метод подключения. Стоит рассмотреть каждый из них подробнее, чтобы подобрать для себя самый оптимальный.
Однотрубная схема
Фото 2 Однотрубная схема подключения
Способы подключения радиаторов отопления в частном доме включают в себя самый простой – это однотрубный метод, по которому все батареи соединяются между собой последовательно, используя одну трубу. Она идет от отопительного котла к первому радиатору, затем ко второму, третьему и так далее. Есть еще один вариант такого подключения – цельная труба, к которой радиаторы присоединяются с помощью стояков и трубы обратного движения (обратки). В первом варианте схемы нельзя заблокировать один из радиаторов, без остановки подачи тепла в другие. Преимущество метода – экономия материалов, минус – большая разница в нагревании первого радиатора от котла и радиатора в самой дальней комнате.
Видео 2 Однотрубная система радиаторного отопления
Двухтрубная схема
Фото 3 Двухтрубная схема подключения
Способ подключать радиаторы отопления в частном доме по такой схеме несколько сложнее. Система состоит из нескольких батарей отопления, которые между собой соединяются параллельным способом. При этом подведение горячей воды осуществляется по одной трубе, а обратка – по другой. Данный метод больше всего подходит для обогрева частного дома или коттеджа, так как степень прогрева в этом случае практически идентична во всех помещениях, ее можно регулировать, используя удобный терморегулятор.
Фото 4 Схема диагонального подключения батарей
При размещении радиаторов следует учитывать то, как была спроектирована отопительная система, в частности, если движение теплоносителя обеспечивает насос, проблем в данном случае гораздо меньше, но существует зависимость от энергоносителей.
Видео 3 Как подключить радиатор к двухтрубной системе отопления
Гораздо чаще встречается естественная циркуляция, то есть горячий теплоноситель, чаще всего это вода, поднимаясь вверх, выталкивает своей массой холодный. В этом случае отопительная система не зависит от энергоносителей, но проектировать подобную схему необходимо только специалистам, которые изучат общую протяженность труб, специфику, количество отопительных элементов, а также число секций в радиаторах.
Одним словом, если стоит цель обеспечить качественный обогрев дома, необходимо учитывать все особенности конкретного объекта, а проведение процесса доверить профессионалам.
130 фото различных вариантов соединений
Система отопления является одним из важнейших элементом домоустройства. Отопление дома напрямую зависит от выбранной системы отопления, и того способа, каким она была подключена. К сожалению, далеко не каждый знает, как лучше подключить радиатор отопления своими руками.
Но прежде, стоит разобраться в разновидностях отопительных систем. Это необходимо, так как при подключении могут быть свои особенности в зависимости от выбранной системы.
Разновидности отопительных систем
В зависимости от принципа подключения существуют однотрубные и двухтрубные отопительные системы.
Однотрубная система – является наиболее распространенной, так как установлена в большинстве многоквартирных домов. Она представляет собой закольцованную трубу, к которой, последовательно подключены нагревательные элементы.
Называется так, потому что для подачи воды в радиаторы и для возврата ее в котел используется только одна труба. Такой способ подключения имеет ряд своих положительных особенностей и недостатков.
Преимущества подобной системы:
- экономичность, в плане необходимых материалов;
- небольшие временные затраты при монтаже;
Ее недостатками являются:
- Отсутствует возможность верхнего подключения;
- Из-за последовательного подключения, теплоотдача первого нагревательного элемента намного выше, чем у последнего в системе;
- Теплоотдача не может превышать норму, рассчитанную при установке;
Двухтрубная система – отличается от предыдущей тем, что за подачу и возврат воды отвечают независимые трубы. Также, при использовании данной модели, радиаторы подключаются параллельно.
Достоинства этого метода подключения:
- возможность регулировать подачу теплоносителя, с помощью установки крана перед радиатором;
- равномерное нагревание всех элементов;
Недостатками являются больший расход материалов и более трудоемкий процесс монтажа.
Общие советы по подключению радиатора
На данный момент существуют разнообразные схемы и способы подключения радиаторов. Но есть несколько общепринятых особенностей, которые рекомендуется учитывать, не зависимо от метода установки.
Основным местом для установки радиаторов является область под окнами. Это делается, чтобы не пустить холодный воздух от стекла в дом, а также препятствует возникновению конденсата.
При этом длина прибора не должна превышать 70% ширины окна, в противном случае окна будут периодически запотевать. Также, для оптимальной циркуляции тепла, радиатор должен находиться от 8 до 12 см от пола, и от 3 до см от стены.
Крайне не рекомендуется зашивать радиаторы в ящик или закрывать их декоративным экраном, так как в этом случае теплоотдача элементов значительно снижается.
Перед установкой уточнить систему подачи тепла, так как в зависимости от нее могут понадобиться различные типы радиаторов.
Подключение радиатора в домашних условиях
Перед непосредственной установкой стоит убедиться в наличии всех элементов необходимых для монтажа. Если был выбран однотрубный метод подключения, рекомендуется приобрести байпас, который позволит снять устанавливаемый радиатор без необходимости перекрывать всю систему.
Также, согласно размерам и методу подключения подбираются соединительные элементы, если они не входят в комплект к радиатору. Сюда же можно отнести запорные вентили и сгоны, которые также подбираются по размерам.
Крайне желательно установить в конструкцию кран Маевского, который позволит периодически стравливать скопившийся воздух из системы.
В интернете существует большое количество фото демонстрирующих подключения радиаторов отопления, для выбора оптимальной конфигурации комплектующих.
Стоит заметить, что при установке любых видов радиаторов за исключением чугунных, не стоит снимать упаковку до завершения монтажных работ.
Инструкция для правильного подключения радиатора
Одной из основополагающих операций является разметка и установка кронштейнов. Делать это рекомендуется в соответствии с вышеперечисленными указаниями, либо согласно инструкции производителя радиатора.
Важно не допустить слишком сильного перекоса, так как это может привести к нежелательным последствиям в виде застоя. После установки, прибор должен плотно опираться на все крепления.
Далее следует выкрутить все заглушки из радиатора. Если используется однотрубный метод, в первую очередь к радиатору присоединяется байпас, который заранее оборудован вентилем. В противном случае, к прибору с помощью сгона подключается регулирующий вентиль.
Используя сгоны, нагревательный элемент подключается к системе отопления. Для обеспечения герметизации, при необходимости рекомендуется использовать паклю или аналогичный уплотнитель.
Установка радиатора в систему завершена, но для его полноценной работы потребуется еще опрессовка прибора. Для проведения этой процедуры рекомендуется обратиться к сантехнику, так как потребуется профессиональная аппаратура.
Фото процесса подключение радиаторов отопления
Также рекомендуем посетить:
Схема подключения автоматического ИБПдля частичной нагрузки
Схема подключения автоматического ИБП / инвертора в случае, если некоторые элементы зависят от ИБП, а остальные — от сети или генератора
Предположим, у вас есть две лампочки освещения, одна потолочный вентилятор и 2-контактный розетка в первой комнате и одна лампочка, два вызывающих вентилятора и двухконтактная розетка в другой комнате. Во втором сценарии у вас есть все вышеупомянутые электроприборы в одной или разных комнатах, как показано на рисунке 1 ниже.
Теперь вам необходимо выполнить электрическую проводку таким образом, чтобы две лампы освещения, потолочный вентилятор и 2-контактная розетка зависели от резервного питания, хранящегося в батареях, подключенных через ИБП / инвертор , без прерывания (в случае отказ), а остальное — от основной (коммунальной) мощности или другого источника энергии, такого как генератор или энергия ветра. Это тот же случай, когда нам необходимо постоянное питание ПК, а проект работает без перебоев с помощью ИБП.
На следующей схеме подключения ИБП / инвертора четко показано, что при отсутствии электроснабжения подключенный потолочный вентилятор, две лампочки и 2-контактная розетка будут работать от батарей и ИБП в качестве выхода под напряжением. (Фазный) провод ИБП / инвертора подключается только к ним, остальные будут отключены из-за отсутствия основного питания.
При восстановлении основного электроснабжения все подключенные приборы и устройства в домашней электропроводке (например, холодильник, телевизор, компьютер, вентиляторы, лампы освещения, стиральные машины и т. Д.) Будут работать в обычном режиме, поскольку основное питание доступно для всех. из них. Кроме того, основная мощность также будет заряжать батареи через инвертор, чтобы заряжать батареи.
Имейте в виду, что мы подключили фазу (фазу) в качестве выхода от ИБП к некоторым приборам, где нам нужно постоянное электропитание, потому что нейтральный провод уже подключен ко всем розеткам и приборам в доме.И да, вы также можете использовать и подключить два провода (нейтральный и линейный) в качестве выхода от ИБП к электроприборам, как обсуждалось в нашей предыдущей схеме подключения ИБП / инвертора.
Щелкните изображение, чтобы увеличить


Цветовой код проводки:
Мы использовали Red для Live или Phase , Black для Нейтраль и Зеленый для заземляющего провода в одной фазе.Вы можете использовать коды конкретных регионов, например, IEC — Международная электротехническая комиссия (Великобритания, ЕС и т. Д.) Или NEC (Национальный электрический код [США и Канада], где:
NEC:
Однофазный 120 В переменного тока :
Черный = Фаза или Линия , Белый = Нейтраль и Зеленый / Желтый = Заземляющий провод
2307
Коричневый = Фаза или Линия , Синий = Нейтраль и Зеленый = заземляющий провод.
Примечание. Используйте кабель 6 AWG ( 7/064 ″ или 16 мм 2 ) и провод с размером провода для подключения ИБП к главной панели .
Общие меры предосторожности
- Отключите источник питания перед обслуживанием, ремонтом или установкой электрического оборудования.
- Используйте кабель подходящего размера с помощью этого простого метода расчета (Как определить подходящий размер кабеля для электромонтажа)
- Никогда не пытайтесь работать с электричеством без надлежащего руководства и ухода.
- Работать с электричеством только в присутствии лиц, имеющих хорошие знания, практическую работу и опыт, умеющих обращаться с электричеством.
- Прочтите все инструкции, руководства пользователя, предупреждения и строго следуйте им.
- Самостоятельное выполнение электромонтажных работ опасно, а также незаконно в некоторых регионах. Прежде чем вносить какие-либо изменения в подключение электропроводки, обратитесь к лицензированному электрику или в энергоснабжающую компанию.
- Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или повреждения в результате отображения или использования этой информации, или если вы попробуете какую-либо схему в неправильном формате.Поэтому, пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.
Вы можете найти дополнительные пошаговые руководства по схемам подключения ИБП / инвертора и подключению с описанием и работой. Если вы по-прежнему сталкиваетесь с трудностями, оставьте комментарий в поле для комментариев ниже.
Вы также можете прочитать другие руководства по установке электропроводки.
.Как работают литий-ионные батареи | HowStuffWorks
Литий-ионные аккумуляторысейчас невероятно популярны. Вы можете найти их в ноутбуках, КПК, сотовых телефонах и iPod. Они настолько распространены, потому что, фунт за фунтом, это одни из самых мощных перезаряжаемых батарей на рынке.
Литий-ионные батареитакже были в последнее время в новостях. Это потому, что эти батареи могут иногда загораться. Это не очень распространено — проблема возникает только у двух или трех аккумуляторных блоков на миллион, но когда это случается, это крайняя степень.В некоторых ситуациях частота отказов может возрасти, и когда это произойдет, вы получите отзыв батареи по всему миру, что может стоить производителям миллионы долларов.
Объявление
Итак, вопрос в том, что делает эти батареи такими энергичными и популярными? Как они воспламеняются? И что вы можете сделать, чтобы предотвратить проблему или продлить срок службы батареек? В этой статье мы ответим на эти и другие вопросы.
Литий-ионные батареипопулярны, потому что они имеют ряд важных преимуществ перед конкурирующими технологиями:
- Как правило, они намного легче, чем другие типы аккумуляторных батарей того же размера.Электроды литий-ионного аккумулятора изготовлены из легкого лития и углерода . Литий также является высокореактивным элементом, а это означает, что в его атомных связях может храниться много энергии. Это приводит к очень высокой плотности энергии для литий-ионных батарей. Вот способ получить представление о плотности энергии. Типичная литий-ионная батарея может хранить 150 ватт-часов электроэнергии в 1 килограмме батареи. Батарея NiMH (никель-металлгидридная) батарея может хранить около 100 ватт-часов на килограмм, хотя от 60 до 70 ватт-часов может быть более типичным.Свинцово-кислотный аккумулятор может хранить только 25 ватт-часов на килограмм. Используя свинцово-кислотную технологию, требуется 6 кг для хранения того же количества энергии, которое может выдержать 1-килограммовый литий-ионный аккумулятор. Это огромная разница [источник: Everything2.com].
- Они держат заряд. Литий-ионный аккумулятор теряет всего около 5 процентов своего заряда в месяц по сравнению с 20-процентной потерей в месяц для никель-металлгидридных аккумуляторов.
- У них нет эффекта памяти , что означает, что вам не нужно полностью разряжать их перед подзарядкой, как с некоторыми другими химическими составами батарей.
- Литий-ионные аккумуляторы выдерживают сотни циклов зарядки / разрядки.
Нельзя сказать, что литий-ионные аккумуляторы безупречны. У них тоже есть несколько недостатков:
- Они начинают деградировать, как только покидают завод. Срок их службы составляет всего два-три года с даты изготовления, независимо от того, используете вы их или нет.
- Они чрезвычайно чувствительны к высоким температурам. Тепло приводит к тому, что литий-ионные аккумуляторы разлагаются намного быстрее, чем обычно.
- Если полностью разрядить литий-ионный аккумулятор, он выходит из строя.
- Литий-ионный аккумуляторный блок должен иметь бортовой компьютер для управления аккумулятором. Это делает их даже дороже, чем они есть.
- Существует небольшая вероятность того, что при выходе из строя литий-ионного аккумулятора он загорится.
Многие из этих характеристик можно понять, взглянув на химию внутри литий-ионного элемента. Мы посмотрим на это дальше.
.