Традиционные радиаторы отопления даже современных моделей не могут подойти для всех зданий без исключения. К некоторым помещениям предъявляют высокие требования не только относительно температурного режима, но и красивого внешнего вида. И классические водяные радиаторы посередине торгового зала или возле стеклянной витрины магазина могут испортить даже идеально сделанный ремонт.
На смену радиаторам пришли конвекторы встраиваемые в пол. Встраиваемые водяные конвекторы не портят внешний вид помещения, могут устанавливаться практически в любом месте зала и с их помощью можно обогревать офисные и торговые здания, квартиры.
Принцип работы встраиваемых водяных конвекторов
Водяные конвекторы отопления, встраиваемые в пол, работают по принципу обычных радиаторов, но имеют и свои отличительные характеристики, заключающиеся в устройстве используемого теплообменника. Уникальный теплообменник позволяет существенно увеличить отапливаемую площадь. Что отличает отопительные радиаторы, встраиваемые в пол, от настенных аналогов?
- Теплообменник — представляет собой медную трубку, по которой осуществляется циркуляция теплоносителя. На трубку теплообменника надеты медные или алюминиевые пластины. Отличительной особенностью устройства является то, что между контуром и пластинами полностью отсутствует зазор. Это достигается с помощью специальной технологии изготовления. Во время испытаний было доказано, что радиаторы отопления, встраиваемые в пол, в которых по недочетам производства остается такой зазор, теряют свою производительность в три раза и больше.
- Воздушная заслонка — циркуляция воздуха в встраиваемых отопительных конвекторах осуществляется принудительным путем. Большинство производителей устанавливают специальную решетку, с помощью которой пользователь может легко осуществить регулировку интенсивности поступления нагретого воздуха в помещение.
- Терморегулятор — позволяет устанавливать определенный температурный режим. Контроль температурного режима достаточно удобен для торговых помещений и залов, в которых можно автоматически выставить наиболее комфортную для посетителей температуру.
- Возможность увеличения мощности. Если производительности одного узла недостаточно для нагрева определенной площади в зале, радиаторы отопления в полу могут быть дополнительно укомплектованы еще одним теплообменником. Благодаря этому отапливаемую площадь можно легко увеличить в два, а то и в три раза.
Устройство системы отопления встроенной в пол
Как уже замечалось, радиатор отопления в полу имеет практически то же устройство, как и сердцевина обычного металлического радиатора. И состоит из следующих узлов:
- Канал — изготавливается из нержавеющей стали. Корпус монтируется в пол, к нему подводятся трубы отопления.
- Напольные решетки встраиваемых радиаторов отопления закрывают канал с встроенным теплообменником. В зависимости от выбранной модели могут быть съемными и несъемными. Второй вариант поставляется как полностью готовый к подключению блок.
- Теплообменник — батарея в полу имеет медный контур, на который напаиваются с помощью специального состава медные или алюминиевые пластины. Пайка выполняется с помощью состава, в который входит серебро. За счет использования серебра пластины плотно прилегают к контуру. Даже под воздействием высоких температур и постоянного расширения-сужения при нагревании такое соединение остается прочным.
- Воздушный конвектор — современные производители все чаще отказываются от конструкций, в которых встроенные конвекторы отопления используют естественную циркуляцию воздушных масс. Происходит это по причине низкой эффективности такого решения и ограничений, связанных с высотой потолков отапливаемого помещения. Естественная конвекция не позволяет отапливать высокие помещения.
- Клапан сброса — предназначен для удаления воздушной прослойки после заполнения системы теплоносителем. Тепловой отопительный конвектор, встроенный в пол, находится в самой низкой точке отопительной системы. Неизбежно воздух, оставшийся в трубопроводе, будет скапливаться именно в этой части. Клапан поможет устранить проблему завоздушивания и увеличить КПД устройства.
- Ввод — подключение может быть выполнено с помощью специального торцового или бокового соединения.
Монтаж и обвязка устанавливаемых в пол радиаторов отопления
Батареи отопления в полу могут устанавливаться в помещениях практически любого типа и предназначения. Их устройство, использование нержавеющих материалов, позволяют осуществлять монтаж в саунах, бассейнах, ванных комнатах. При этом во время подключения требуется соблюдение следующих рекомендаций:
- Встраиваемый в пол радиатор отопления устанавливается в заранее подготовленную нишу. При этом ниша в полу должна быть шире устройства на 5 мм по всему периметру при условии торцевого подключения и соответственно 10 см, при наличии бокового соединения.
- Обвязка батареи встраиваемой в пол осуществляется с помощью полипропиленовых труб. Так как трубы придется оставлять в бетонном перекрытии, для этих целей, не может быть использован медный трубопровод. Допускается укладка и подключение традиционным способом с помощью стальных труб, но такой вариант требует больших финансовых затрат, а по качеству материала уступает полипропилену. Поэтому встроенные в пол конвекторы отопления должны подключаться к котлу или централизованной системе отопления с помощью пропиленовых труб.
- В зависимости от модели, дополнительно может понадобиться подключить устройство к щитку энергоснабжения.
подобные конвекторы конечно хорошо и их практически не видно но в них наверно весь мусор будет собираться :wassat:
Светлана, это не является какой-то большой проблемой, решетки легко снимаются и делее пылесосом чистится.
а насколько они актуальны для многоэтажных домов? там ведь давление в центральной системе отопления в разы выше чем в частных домах? и насколько нужно уменьшить высоту помещения под такой конвектор? опять же насколько эффективно будет отопление , если поставить такую систему на всю квартиру?
А на сколько квадратов коллектор предназначен
Это зависит от производителя (производитель указывает расчетную площадь отапливаемого помещения), типа здания, коэффициента теплопотерь, источника теплоносителя и температуры теплоносителя и ряда других показателей.