Как выбрать радиатор

С первого взгляда все радиаторы кажутся одинаковыми: белого цвета, металлические, состоящие либо из одного сплошного полотна, либо из нескольких частей. Мы постараемся объяснить различия и технические характеристики радиаторов и помочь Вам в выборе оптимальной модели.


  • Типы Радиаторов

    • Панельные радиаторы. Панельный радиатор состоит из 2 стальных листов, которые имеют выштампованные углубления, собранные в короб. Одна, две или три пластины могут быть установлены между пластинами.
      По этим пластинам циркулирует горячая вода. Для прохода воздуха сквозь радиатор на коробе, снизу и сверху прорезаны отверстия, способствующие быстрому прогреванию помещение. Панельные радиаторы имеют высокую теплоотдачу, широкую линейку размеров, экономный расход теплоносителя и небольшую толщину. Среди основных преимуществ панельных радиаторов важно также отметить, что у них относительно низкая цена. А главные недостатки панельных радиаторов состоят в низком рабочем давлении (до 8 атм) и чувствительности по отношению к кислотности воды. Так как в городских домах система центрального отопления имеет довольно высокое давление и повышенную кислотность воды, то панельные радиаторы больше подходят к частным омам, имеющим автономные системы отопления.
    • Секционные радиаторы. Секционный радиатор состоит из нескольких отдельных частей, каждая из которых имеет ширину в 10 см. Покупая такой радиатор, Вы можете выбрать столько секций, сколько хотите. Секционные радиатор ы могут быть, стальными, алюминиевыми, биметаллическими или медными. Их обычно устанавливают под подоконн-иком, причём расстояние между радиатором и подоконником не должно быть меньше 10 см, между радиатором и стеной и минимум 10 см от пола 3 см и не менее 10 см от пола. Теплоотдача секционного радиатора зависит от толщины и количества секций. Для того, чтобы понять сколько секций Вам необходимо, надо площадь помещения умножить на 100 Вт / мощность одной секции. Мощность одной секции легко можно вычислить, так как количество секций и общая мощность радиатора всегда указываются в описании товара.
    • Трубчатые радиаторы. Трубчатый радиатор состоит из ряда изогнутых труб. Все старые дома в РФ оснащены трубчатыми радиаторами. Однако сегодня трубчатые радиаторы используют больше в дизайнерских целях. Трубчатые радиаторы изготавливают из таких металлов, которые устойчивы к коррозии. Они могут быть как напольными, так и настенными, горизонтальными или вертикальными. Одним из преимуществ трубчатых радиаторов является легкость уборки – благодаря специфике конструкции этого типа и отсутствию острых углов, пыль не собирается внутри радиатора.

  • Из чего делают радиатор

    • Сталь. Сталь является самым распространённым материалом для панельных и трубчатых радиаторов. Главным недостатком данного материала является его чувствительность к давлению и кислотности воды. Сталь может заржаветь, например, если из радиатора слить воду и не залить новую. Основными преимуществами стальных радиаторов являются высокая теплоотдача и низкая цена.
    • Алюминий. Алюминий распространён среди секционных радиаторов. Эти радиаторы сравнительно лёгкие и быстронагреваемые. Алюминиевые радиаторы хорошо обогревают помещение, но они, так же как и стальные, не устойчивы к коррозии, возникающей в случае повышенной кислотности воды и из-за контакта с латунными и медными трубами. Алюминиевые батареи лучше использовать в частных домах, так как они не подходят для тех домов, где давление системы центрального отопления превышает 12 атм.
    • Биметаллические конструкции. Биметаллический радиатор состоит из стального канала для циркуляции воды и алюминиевых наружных пластин. Сталь устойчивее к ржавчине, а алюминий имеет способность быстро нагреваться и обогревать помещение. Раб. давление биметаллических батарей - до 35 атм. Поэтому их можно использовать в домах любого типа. Благодаря небольшому весу биметаллические радиаторы можно использовать в частных домах и помещениях с тонкой перегородкой.
    • Медно-алюминиевые радиаторы. Такие радиаторы стоят относительно дороже. Внутренние каналы таких радиаторов сделаны из меди и поэтому гораздо лучше прогреваются. Поэтому главным преимуществом медно-алюминиевых радиаторов является то, что даже при низкой температуре отопления, они могут отдавать больше тепла.
  • Стальные РадиаторыАлюминиевые РадиаторыБиметаллические Радиаторы

  • Рабочее и опрессовочное давление

    • Рабочее давление. Под рабочим давлением понимается наивысшее значение постоянного давления воды, которое радиатор способен выдержать. Оно должно настолько высокое, чтобы смогло с запасом перекрыть давление в системе отопления. В городских многоэтажках наивысшим значением является 16 атм, в малоэтажных панельных домах - 8 атм, а в частных домах - 3 атм. Рабочее давление может быть разным в зависимости от материала радиатора. Стальные радиаторы имеют около 6 – 10 атм, чугунные — самое большее 15 атм, алюминиевые — 16 атм, биметаллические — до 35 атм.
    • Опрессовочное давление. Опрессовочным давлением называется максимальное значение, которое радиатор способен выдержать в течении короткого промежутка времени, например, в течении времени когда проверяют систему отопления. Оно может доходить до 20 – 30 атм. Опрессовочное давление батареи должно на 5 – 6 атм превышать обычное.

  • Конструкция

    • Напольные радиаторы. Напольные радиаторы являются узкими и длинными конструкциями. Напольные радиаторы не занимают много места и обычно их устанавливают под низкие оконные проемы. Они имеют широкую верхнюю поверхность с перфорацией для выхода чистого воздуха.
    • Настенные радиаторы. Для установки настенной батареи нужно вмонтировать крюки в стену и на них подвесить радиатор. Во время монтажа необходимо также учесть вес радиатора, чтобы стена могла выдержать её.

  • Установка и подключение

    • Боковое подключение. Боковое подключение является самым распространенным видом подключения. При боковом подключении трубы подходят к одной из сторон радиатора и монтируются к вертикальному стояку, при этом подвод воды находится сверху, а отвод – снизу, что помогает обеспечить естественную циркуляцию воды.
    • Нижнее подключение. Данный тип подключения используют при скрытой разводке отопления, в случае если в квартире отсутствуют вертикальные стояки и все трубы проходят в полу. В таком случае теплоноситель с одной стороны входит, а из другой выходит.
    • Верхнее подключение. Верхнее подключение похоже на нижнее, с той разницей, что патрубки с разных сторон устанавливаются в верхней части радиатора. Однако верхнее подключение является наиболее неэффективным, так как нижняя часть батареи прогревается относительно слабо.
    • Диагональное подключение. Во время диагонального подключения горячая вода подходит к верхнему краю батареи и выходит с противоположной стороны, снизу. Диагональное подключение является экономичным вариантом, так как прогревание радиатора происходит равномерно и расход воды сводится к минимальному.

  • Мощность и теплоотдача

Радиатор может располагаться как горизонтально, так и вертикально. Вертикальный радиатор может иметь высоту до 2 м и ширину около 0,5 м. Часто такие радиаторы устанавливаются в помещениях с панорамным остеклением, в которых трудно найти место для горизонтальных моделей.

Для того чтобы в отопительный сезон установить радиатор, нужно перекрыть воду. Если вентили установлены на стояке, то только в квартире можно перекрыть воду. В случае их отсутствия необходимо отключать стояк на несколько часов во всем доме. Преимуществом установки радиатора в сезон является то, что можно сразу же увидеть его реакцию на давление и воду, к тому же ещё можно проверить, не протекает ли конструкция. Если радиаторы менять летом, то можно не выключать стояк, однако с наступлением отопительного сезона необходимо проконтролировать результаты монтажа.

Во время покупки батареи, необходимо обратить внимание на тип подключения, указанный в описании товара.

Для того чтобы успешно установить радиатор необходимо обратить внимание на расстояние между входными отверстиями, указанными в описании товара. Межосевое расстояние (называется также «межниппельным» или «межцентровым» расстоянием) должно совпасть с расстоянием между подводящими трубами. Очень часто данное значение указывается в названии модели.

Для того чтобы рассчитать мощность радиатора есть стандартная формула - 100 Ватт на 1 кв. м помещения. Если есть два больших окна, результат необходимо умножить на 1,3. Для тех помещений, где окна выходят на север, то к мощности прибавляется ещё 10 %. А если комнаты имеют высокие потолки (выше 3-х м) и большую площадь, то нужно прибавить ещё 15%. Мощность нужно выбирать с запасом.

Если в помещении оснащены многокамерными стеклопакетами или теплыми полами, то мощность нужно уменьшить на 10 – 15%. Также мощность можно снизить в тех комнатах, где есть много техники, которая отдаёт тепло. Таким помещением может быть кухня, либо комната с несколькими компьютерами.

Есть ещё метод рассчитать мощность по объему пространства. В случае хороших стеклопакетов оно равняется 40 Вт на кубометр. В тех новых домах, которые обшиты теплоизоляционными материалами, мощность равняется 20 Вт на кубометр.