Какой радиатор отопления выбрать для квартиры и загородного дома?

При выборе радиатора отопления следует обращать внимание на несколько основных параметров: 

  • Габаритные размеры и массу устройства;
  • Монолитное или разборное (секционное) изделие;
  • Количество теплоты, выделяемое одной секцией;
  • Возможность подключения к централизованной, автономной системе отопления;
  • Срок службы;
  • Максимальное допустимое давление теплоносителя и прочие.

Перечисленные выше характеристики зависят от вида радиатора. Рассмотрим основные особенности представленных на рынке устройств.

Какие бывают радиаторы отопления — особенности и различия

В бытовых системах отопления используются батареи из разных материалов, все они имеют свои плюсы и минусы. Мы рассмотрим каждый тип и сравним их между собой.

Алюминиевые

Алюминиевые радиаторы отличаются привлекательным внешним видом и высокой тепловой мощностью, поскольку коэффициент теплопроводности данного материала является довольно высоким.

Алюминий быстро нагревается и остывает, поэтому данный тип устройств обладают высокой степенью тепловой инерционности, позволяют выполнять изменять температуру с использованием терморегулятора.

Алюминиевые радиаторы

Алюминиевые отопительные приборы имеют следующие недостатки:

  • Чувствительны к качеству теплоносителя, быстро засоряются;
  • При подключении к централизованной системе срок службы сокращается, поскольку в теплоносителе таких систем присутствуют химически активные компоненты, истончающие стенки алюминиевых каналов;
  • Не рассчитаны на высокое давление рабочего вещества.

Биметаллические

Радиаторы биметаллического типа изготавливают из двух материалов: стали (проточная часть) и алюминия (кожух). Данным устройствам присущи следующие достоинства:

  • Высокая теплопроводность за счет кожуха из алюминия;
  • Способность выдерживать высокое давление теплоносителя;
  • Коррозионная стойкость;
  • Длительный срок эксплуатации.

Биметаллический радиатор

Самым существенным недостатком является высокая стоимость таких изделий.

Стальные

Существует два типа стальных радиаторов: панельные и трубчатые. Первые являются бюджетными устройствами, но для них характерна высокая теплоотдача, способность выдерживать высокое давление и температуру теплоносителя.

Сфера применения панельных приборов достаточно широкая: в быту, офисных помещениях, на производстве.

Стальные батареи

Трубчатые стальные отопительные приборы обладают преимуществами панельных, имеют длительный срок службы (25 лет), эстетический внешний вид.

Радиаторы, изготовленные из нержавеющей стали стоят дороже, но обладают еще более высокими эксплуатационными характеристиками.

Чугунные

Отопительные батареи из чугуна производят и используют уже длительное время. Этот вид устройств является одним из самых простых по устройству, надежных и дешевых.

Для них характерны следующие особенности:

  • Длительный срок службы благодаря коррозионной стойкости чугуна, большому диаметру каналов проточной части, которые практически не засоряются;
  • Способность выдерживать высокие давления;
  • Большая масса и габариты;
  • Высокая тепловая инерционность (долго нагреваются и остывают), исключающая возможность терморегуляции;
  • Довольно низкий коэффициент теплопроводности.

Чугунные дизайн радиаторы

Наиболее существенным преимуществом чугунных изделий является нетребовательность к теплоносителю.

Медные

Данные приборы являются наиболее стойкими к низкокачественному или содержащему химически агрессивные компоненты теплоносителю. Но существенным недостатком является их высокая стоимость.

Основные преимущества медных радиаторов:

  • Возможность использования в любых системах отопления с любым рабочим веществом;
  • Практически отсутствует гидравлическое сопротивление;
  • Обладают самым высоким коэффициентом теплопроводности;
  • Обладают самой надежной конструкцией;
  • Практически исключают коррозионные процессы и возможность гидроудара.

Различия по типу конструкции

По типу конструктивного исполнения радиаторы отопления разделяют на секционные, панельные, трубчатые устройства.

Секционные

Отопительные приборы данного типа состоят из составных частей – секций, которые соединяют между собой в определенном количестве для получения радиатора с требуемой тепловой производительностью.

Секции могут отличаться по форме и размеру, количеству выделяемой теплоты, материалу производства.

Секционные радиаторы

Для сборки используют специальные крепежные элементы, которые позволяют легко разбирать и собрать радиаторы. Между секциями устанавливают теплоизоляционные материалы.

Панельные

Поверхность данных устройств изготавливают из цельного листа, который зачастую имеет специальную изогнутую форму.

Панельные батареи

Тепловая энергия панельных радиаторов передается почти в равной степени двумя способами: конвекцией и тепловым излучением. Они равномерно распределяют тепловой поток в помещениях, обладают высоким КПД (свыше 75%), не требуют высокого давления теплоносителя, являются относительно недорогими устройствами.

Трубчатые

Данные приборы предназначены преимущественно для систем централизованного отопления. Они представляют собой цельную металлическую конструкцию, в которой располагаются два горизонтальных коллектора труб: нижний и верхний, которые соединены вертикальными трубами.

Трубчатая модель

Трубчатые радиаторы способные выдерживать перепады давления теплоносителя, почти исключают возможность возникновения воздушной пробки, обладают длительным сроком службы.

Главные критерии выбора и технические параметры радиатора

Самым главным критерием выбора отопительного прибора является его возможность подключения к используемой системе отопления в квартире или доме.

Совместимость устройства с системой определяется следующими характеристиками:

  • Температурой рабочего вещества;
  • Химическим составом теплоносителя;
  • Давлением рабочей среды;
  • Типом системы (открытая или закрытая).

Срок службы устройства напрямую зависит от его соответствия подключаемой системе.

К основным параметрам отопительных батарей относятся:

  • Рабочее давление (при этом следует учитывать внутренний диаметр труб, допустимую температуру теплоносителя);
  • Тепловая производительность (важнейший параметр, от которого зависит скорость и качество нагрева воздуха в помещении).

Как выбрать радиатор отопления для квартиры

Рассмотрим какие радиаторы отопления лучше подходят для системы центрального водоснабжения. В многоквартирных домах, подключенных к централизованной системе отопления, следует устанавливать отопительные приборы с учетом следующих особенностей:

  • Давление теплоносителя в системе может составить 4-5 атм;
  • Жидкость в системе зачастую содержит химически активные компоненты и обладает низким качеством;
  • Существует большая вероятность возникновения гидроударов, воздушных пробок.

Наиболее подходящими вариантами для квартиры являются:

  • Чугунные приборы, которые являются неприхотливыми к качеству теплоносителя, прочными, долговечными.
  • Биметаллические изделия, которые способны выдерживать высокие давления, их перепады, обладают высоким коэффициентом теплопроводности, имеют малые габариты и массу.
  • Медные радиаторы, предназначенные для подключения к любому виду систем отопления. Их существенным недостатком является высокая стоимость.

Какой радиатор отопления лучше выбрать для частного дома

Для автономной системы отопления, которую зачастую используют в частных домах, наиболее подходят стальные и алюминиевые отопительные приборы.

Первые обладают компактными размерами и привлекательным дизайном. Но они подвержены коррозии и имеют сравнительной небольшой срок эксплуатации (7-10 лет).

Алюминиевые радиаторы обладают высокой теплоотдачей, имеют прочную и надежную конструкцию, небольшую массу, габаритные размеры.

Алюминиевые и стальные приборы чувствительны к качеству теплоносителя, которое можно регулировать в автономной системе в отличие от централизованной. В последней существует высокая вероятность возникновения гидроудара, способного разрушить конструкцию прибора.

Как самостоятельно рассчитать требуемую мощность

При выборе устройства важнейшим критерием является его тепловая мощность. Она указывается производителем в паспорте.

Чтобы тепловой производительности устройства было достаточно для конкретного помещения, необходимо произвести расчет, который может учитывать два параметра: площадь отапливаемой территории и объем пространства.

по площади

Существуют нормы, согласно которым для эффективного нагрева воздуха в помещении требуется определенное количество теплоты на его единицу площади.

Чтобы произвести расчет по площади, необходимо определить этот параметр в конкретном помещении, а затем определить общее требуемое количество теплоты:

Qп = Qн * S

где:

  1. Qп – требуемое количество теплоты для помещения;
  2. S – площадь;
  3. Qн – нормированное количество теплоты на единицу площади.

Зная производительность секции прибора можно вычислить их требуемое количество:

n = Qп / Qs

где:

  1. Qs – производительность одной секции (данные из паспорта);
  2. n – число секций.

по объему

Данный расчет является более точным, поскольку учитывает высоту потолка в помещении. Существует нормированное количество теплоты, требуемое для нагрева единицы объема пространства, с учетом которого можно аналогично представленному выше способу рассчитать требуемое количество теплоты для нагрева помещения, определив заранее его объем. Затем произвести расчет числа секций прибора аналогичным приведенному выше способом.

Приведенные выше примеры расчетов являются приближенными, поскольку не учитывают такие параметры, как:

  • Давление, температуру теплоносителя;
  • Наличие окон в помещении, их площадь;
  • Среднюю температуру окружающей среды снаружи в самое холодное время года;
  • Количество наружных стен, прочие.

Для уточнения расчетов вводят поправочные коэффициенты (особенно важно для квартир с большой площадью и помещений в частных домах).

Варианты подключения

Способ подключения отопительного прибора может зависеть от системы, в которой он будет использован. Наиболее простой системой является однотрубной, в которой все отопительные устройства подключаются последовательно.

Недостатком такого способа подключения является отсутствие возможности регулировки тепловой производительности.

В двухтрубных системах горячий и охлажденный теплоноситель подводится и отводится через две отдельные трубы. Такой вариант подключения приборов называют параллельным. Он позволяет равномерно распределять тепло от рабочей жидкости по всем приборам, регулировать тепловую мощность отдельных устройств.

Подключение радиаторов в любой системе может производиться тремя способами: диагональным, боковым и нижним.

Диагональное

При данном типе подключения теплоноситель поступает в батарею сверху, а труба для его отвода располагается снизу. Таким образом можно добиться наиболее равномерного распределения тепла по секциям изделия, снизить теплопотери.

Диагональное подключение

В некоторых случаях целесообразно выполнить подключение наоборот: подвод – снизу, отвод – сверху.

Боковое

Характерен для многоэтажных домов, трубная разводка в которых имеет вертикальное расположение.

Боковое подключение

Подвод и отвод теплоносителя производится подключением труб сбоку с одной стороны прибора. Теплопотери составляют всего 5-10%. Способ подключения является довольно эффективным, требует минимального количества труб.

Снизу

Данный способ подключения целесообразен для систем с высоким давлением теплоносителя. Теплопотери могут достигать значения 15-20%, но при достаточном напоре возникают вихревые потоки, благодаря которым хорошо прогревается вся площадь устройства.

Существует два варианта подключения снизу:

  • Седельное, применяемое для секционных батарей;
  • Непосредственно нижнее, при котором входной, выходной патрубки располагаются внизу в непосредственной близости.

Нижнее подключение

При выборе способа подключения следует учитывать возможные теплопотери, из-за которых полезная теплопроизводительность может значительно снизиться.