В качестве радиаторов отопления www.gs-ks.ru в деревенском доме лучше всего использовать чугунные радиаторы отопления, которые раньше ставили в городских домах. Такие радиаторы надежны, хорошо сохраняют тепло, а по эффективности теплопередачи уступают современным стальным оребренным регистрам всего примерно на 10%. Чугунные радиаторы набирают из отдельных секций, из которых можно набирать "батарею" требуемого размера (обычно "батарея" состоит из пяти...шести секций, но последних не должно быть более 10...12). У каждой секции предусмотрено четыре резьбовых отверстия, попарно образующих соединительные каналы (рис. 2). Обратите внимание, что два отверстия имеют правую резьбу, а два - левую. Секции соединяют резьбовыми ниппелями (рис. 3, а), имеющими на концах разную резьбу - левую и правую. С помощью двух таких ниппелей две секции стягивают друг с другом радиаторными ключами. Для равномерной затяжки без перекоса желательно пользоваться сразу двумя ключами, поворачивая их одинаково. Между секциями в качестве уплотнения в заводских условиях обычно ставят прокладки из термостойкой резины, но при самостоятельной сборке радиатора разрешается воспользоваться прокладками из картона, проваренного в олифе. Зачастую для уплотнения используют асбестовый или пеньковый шнур с густотертой краской, но такое уплотнение нередко приводит к перекосу секций из-за невозможности равномерной затяжки ниппелей.
Набрав нужное число секций, на крайние ставят проходные (рис. 3, б) и глухие пробки. Новые радиаторы заводского изготовления обычно снабжены глухими пробками с левой резьбой и проходными пробками с правой резьбой, то есть вход и выход у радиатора предусмотрен с одного конца. Это нерационально для систем с естественной циркуляцией - наилучшие условия здесь для протока воды будут при вводе воды с одного конца батареи и выводе ее с другого. Поэтому придется позаботиться об изготовлении проходных пробок с трубной левой наружной резьбой (1 1/4 дюйма) и внутренней, соответствующей диаметру применяемых труб (стояков горячей воды и спускных труб охлажденной воды). При невозможности изменения места вывода воды из радиатора придется оставить ввод-вывод с одной стороны секции.

Рис. 3. Элементы (фитинги) секционного чугунного радиатора: а - ниппель для соединения секций; б - проходная пробка
Помните, соединения радиаторов с подводящими и отводящими трубами лучше оставить единственными резьбовыми соединениями во всей отопительной системе. Все остальные соединения труб выполняют с помощью сварки. Столь жесткое требование (которым частенько пренебрегают!) вызвано тем обстоятельством, что в зоне муфтового соединения труб возникает зона интенсивной коррозии внутренних стенок труб и образуется нарост ржавчины, создающий дополнительное сопротивление потоку воды.
При монтаже линий стараются избежать изгибов труб с малым радиусом гибки, так как они также создают излишнее гидравлическое сопротивление. Все линии (трубопроводы) располагают с небольшим уклоном, чтобы воздух из заполненной системы мог поступать в расширительный бак. Все операции по работе с чугунными секциями радиаторов отопления многократно описаны и хорошо известны. Добавлю лишь то, что пока не попало в публикацию. Так, хочу посоветовать использовать при сборке для герметизации соединений силиконовые герметики, которые отверждаются от влаги и не боятся высокой температура, а также напомнить о существовании ФУМа - тонкопленочного фторопластового уплотнительного материала (обращаться с ним следует осторожно - этот материал обладает высокой текучестью при любой температуре, а максимальная температура применения фторопласта +200°С!).
Теперь еще немного о расширительном баке. Во-первых, лучше установить непроточный расширительный бак вертикальной конструкции. Во-вторых, желательно в нижней части такого расширительного бака предусмотреть "улавливатель" всякой грязи, попавшей в циркулирующую воду.

Рис. 4. Расширительный бак: 1 - перелив; 2 - дыхательный штуцер ("гусь"); 3 - воронка для заливки системы; 4 - запорный кран на линии заливки; 5 - стояк (от нагревательного элемента); 6 - сливная пробка
Конструкция подобного расширительного бака с примерными размерами показана на рис. 4. Днище бака - коническое, стояк вваривают в вершину конуса, причем труба стояка выступает над днищем примерно на 100 мм. В конической части необходимо предусмотреть сливное отверстие с пробкой, но конструировать здесь сточную линию для отвода воды нет смысла. Достаточно одной пробки, так как отстой (в основном продукты коррозии внутренних поверхностей труб и радиаторов) спускают из расширительного бака обычно один раз перед очередным отопительным сезоном. В верхней части бака ввариваем штуцер - переток (перелив), предохраняющий систему от переполнения водой.
Связь внутреннего объема бака с атмосферой решают по-разному. Так, для этой цели даже устанавливают дыхательные фильтры, предохраняющие воду от загрязнения. Но это лишнее. Простой "гусь", показанный на рис. 4 достаточно эффективно защитит систему от проникновения в нее грязи. А для заполнения системы водой нужно предусмотреть в баке ввод с воронкой и краном. (Заполнение системы производят до появления воды из штуцера-перетока). Конечно, при наличии водопровода процесс заполнения системы водой легко решить без воронки. Нередко линию водопровода соединяют непосредственно с расширительным баком, но такой вариант из-за низкой надежности запорной арматуры способен привести к постоянному притоку холодной воды в расширительный бак.
Систему водяного отопления с естественной циркуляцией устраивают и в двухэтажном доме. В этом случае ставят расширительный бак значительно большей вместимости (обычно используют металлическую бочку) и устанавливают указатель уровня в баке.
Одним из самых важных элементов системы является нагреватель (статья С. Антонова показывает, что далеко не всегда нагреватель выполняют оптимальным образом). Конструкции водонагревателей весьма разнообразны, но для самостоятельного изготовления нагревателя для установки в печи наиболее подходят змеевиковые устройства. Такой нагреватель легко навить из доступных водогазопроводных труб, он обладает низким гидравлическим сопротивлением, внутри не имеет застойных зон, где "любит" накапливаться газ (пар). Кстати, змеевиковый нагреватель не возбраняется навить не по цилиндру, а по овалу или по эллипсу (форма нагревателя зависит от места его установки в печи).
Чтобы при навивке змеевика трубы не сминались, гибку выполняют на оправке диаметром не менее трех диаметров трубы и заполняют трубы песком (или заливают свинцом). В трубу плотно набивают песок (сухой), после чего трубу заглушают по концам деревянными пробками. Сохранить форму поперечного сечения трубы при гибке также помогает нагрев трубы.
Змеевики в печи размещают в устье дымовой трубы или в другом удобном месте с наибольшим тепловым напряжением. Ведь змеевики перегрева не боятся (пока в них вода - температура стенки трубы будет вообще не намного выше 100°С). При выполнении змеевиков вытянутой формы их располагают длинной стороной поперек протока дымовых газов. Расстояние между витками труб "в свету" предусматривают в пределах от 10 мм до 40 мм (чем больше диаметр труб и выше зольность топлива, тем шире этот зазор). Но слишком большой зазор тоже невыгоден, так как при этом снижаются теплоотдача и интенсивность теплообмена. Снизу к змеевику (см. рис. 1) подведена линия остывшей воды, а вверх от змеевика идет основной стояк. Обычно диаметр этих труб одинаковый, так что никаких сложностей, возникающих при стыковке труб разного диаметра, не возникает. Но если труба змеевика в печи по диаметру меньше труб стояка и линии остывшей воды, тогда придется позаботиться об аккуратности выполнения сварных переходов.
Для снижения коррозии внутренних поверхностей отопительной системы в воду (теплоноситель) полезно добавить какой-либо пассиватор, например, нитрит натрия. Воду в систему заливают чистую, во всяком случае без механических примесей. А если вы можете осуществить магнитную обработку воды, предназначенной для отопительной системы, обязательно сделайте такую обработку, что предохранит нагревательный змеевик от образования накипи.
Тосол и другие незамерзающие теплоносители на основе этиленгликоля полезны в том случае, если отопительную систему предполагается оставлять зимой в нетопленном доме, не сливая теплоноситель. Однако все незамерзающие составы обладают более высокой вязкостью, что отрицательно сказывается на эффективности теплообмена. К тому же они ядовиты.
При создании любой отопительной системы особое внимание уделяют сварке труб, так как некачественная сварка способна быстро погубить любую хорошо продуманную систему. Использовать в системе детали из различных металлов нельзя. К примеру, трубы из нержавеющей стали в сочетании с чугунными радиаторами только увеличат коррозию внутренней поверхности элементов системы, а введение в систему деталей из цветного металла вообще недопустимо.
В заключение несколько слов о терминах "трубный дюйм" и "условный диаметр" трубы, смысл которых не совсем понятен. Дело в том, что трубный дюйм не равен дюйму обыкновенному, а соответствует наружному диаметру трубы, внутренний диаметр которой примерно равен 1 дюйму (1"). Без примера здесь не разберешься. Но сначала об "условном диаметре" (Ду). Известно, что трубы определенного наружного диаметра изготавливают с разной толщиной стенок. Поэтому и приняли для труб "условный диаметр", то есть особый внутренний диаметр трубы, которому соответствует определенный наружный диаметр трубы. Так, трубам с Ду=40 мм соответствуют трубы с наружным диаметром 48 мм. Истинный же внутренний диаметр труб с Ду=40 мм может составлять 35; 37; 39; 41 и 43 мм. У однодюймовой водопроводной трубы Ду=25 мм, наружный диаметр - 33,3 мм, а внутренний диаметр либо 27 мм, либо 25,5 мм. Таким образом трубный дюйм однодюймовой трубы 33,6 мм. Размеры наиболее применяемых водогазопроводных труб и трубных дюймовых резьб приведены в таблицах 1 и 2.
Страницы: 1 2
Скажите пожалуйста, вот я плохо разбираюсь во всей этой сантехнике, но мне позарез нужно срочно установить это вертикальный расширительный бак он во такой. Какие данные нужны для этого?