- Какое расстояние должно быть между трубами отопления
- Где можно найти официальную информацию
- Расстояние между трубами и полом
- Как правильно располагать трубы отопления
- Обогрев нежилых помещений (теплица)
- Подводим итог: значимость правильной установки системы отопления
- Межосевое расстояние радиатора
- Что это такое
- Размеры радиаторов отопления
- Алюминиевые
- Биметаллические
- Стальные
- Чугунные
- Видео: как выбрать для дома
Какое расстояние должно быть между трубами отопления
Расстояние между трубами радиаторов отопления определяется строительными нормами. Их соблюдение обязательно для обеспечения безопасности дома, максимального обогрева и соответствия закону. Чем чревато отклонение от правил, прописанных в специальных документах – СНиПе? Принесут ли отрицательные последствия неправильно установленные радиаторы? Это обернется для прораба и владельца неправильно установленных радиаторов административной ответственностью, а в худшем случае приведет к прорыву системы центрального отопления.
Какие правила прописаны в СНиПе относительно расстояний между трубами в жилом помещении, теплице и т.д.? Ниже приведены основные нормы, которые обязательно нужно соблюдать, если в доме устанавливаются радиаторы.
Виды отопительной системы
Где можно найти официальную информацию
СНиП 3.05.01-85 под названием «ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» (неполное имя документа) подробно регламентирует прокладку труб водоснабжения, в том числе и нагревательных, а также взаимное расположение радиатора, пола, подводных труб. Обращать внимание нужно лишь на некоторые пункты, поскольку указанный документ – универсальная бумага для разных видов сантехники, что видно из названия.
Схема монтажа радиатора
Раздел «ОТОПЛЕНИЕ» начинается с пункта 3.18 и заканчивается номером 3.33. Наиболее значимые пункты – 3.20 и 3.22. Именно здесь описывается отношение радиатора относительно всех элементов помещения, а также расстояние между смежными трубами.
Расстояние от стены
Расстояние между трубами и полом
Самое важное – это рассчитать правильное расположение радиаторных решеток и труб относительно пола. Именно в зависимости от расстояния до него и определяется эффективность отопления, а также уровень безопасности отопительной системы и отдельной трубы.
Расстояние между трубами и полом
На данный момент СНИП определяет следующие нормы:
- расстояние до пола минимум 60 мм;
- от 50 мм, отсчитывая от нижнего края досок подоконника;
- минимум 25 мм от штукатурки вертикальной поверхности (стен).
Данные показатели рассчитаны на основе того, что прилегающие материалы, которые окружают отопление – негорючие. Если один или несколько из них может загореться, следует учитывать основное правило: не менее 10 мм от горючей поверхности до радиатора или труб. Тогда отопление через водоснабжение не приведет к возгоранию.
Учреждения лечебной направленности, учебные заведения отличаются своей спецификой прокладки коммуникаций. В них до пола от радиатора должно сохраняться минимум 100 мм, а от стены изделие должно отстоять на 60 мм. Такой подход повышает безопасность ослабленного или детского организма, даже если обогревательное водоснабжение нарушено.
СНиП 3.20 подразумевает, что расстояние до окна рассчитывается по подоконнику. Но он же строкой ниже указывает, что при отсутствии подоконных досок обращать внимание следует на нижнюю грань окна. 50 мм откладываются от нее, если осуществляется прокладка системы.
Указанные величины действуют для всех типов радиаторов, единственное исключение сделано только для агрегатов в лечебных заведениях. Расстояние между трубами отопления в полу составляет не менее 150 мм – вот единственный отличный от других по параметрам вариант отопления.
Важно! Пункт 3.20 подразумевает также, что сеть подводки из труб при открытом проведении допускает подводку дополнительных коммуникаций. Это очень важное требование, когда монтируется отопление, поскольку зачастую полипропиленовые и металлические трубы размещают слишком плотно и неправильно, приводя к перегреву.
Как правильно располагать трубы отопления
Расстояние между трубами отопления при параллельной прокладке не должно быть менее 200 мм, что указано в пункте 3.22. Правило касается и гладких, и ребристых труб при условии подключения к смежному радиатору.
При этом меняются основные длины отступов от элементов помещения:
- от штукатурки трубы отходят на 25 мм;
- от пола расстояние не мене 200 мм.
Параллельная прокладка труб подразумевает особую осторожность. При этом это наиболее удобный способ расположения частицы системы. Чтобы правильно осуществить параллельную прокладку труб, лучше ориентироваться по инструкциям и фото.
Особое расположение касается и крепежных элементов (клипсы, хомут и т.д.), которые поддерживают отопление. Например, расстояние между клипсами полипропиленовых труб отопления определяется в зависимости от их диаметра и температуры воды внутри. При диаметре 40 и градусном показателе также 40 клипсы расставляются с расстоянием в 900 мм. Таблицу, как располагаются клипсы, можно найти в строительной документации, но не в СНиПе.
Обогрев нежилых помещений (теплица)
В нежилых пространствах правила установки труб менее строгие. Здесь учитывается скорее практическая польза, чем техника безопасности. Полипропиленовые и металлические трубы прокладываются по четкому регламенту только в случае, если они проводят газ, которым обогревается теплица. Водные радиаторы и полипропиленовые трубы не подвергаются строгим правилам, если это не коммерческий участок.
Оптимальное расстояние между трубами отопления в теплице — пробел в 120 мм, там, где не стоят лотки с растениями. Такие пропуски помогают равномерно прогревать почву, не иссушая ее. Параллельная прокладка – самая эффективная. При ней теплица даст больше всего плодов, поскольку лотки равномерно прогреваются.
Подводим итог: значимость правильной установки системы отопления
СНиП был придуман не просто так. Его основная функция – упорядочить и регламентировать процесс строительства, обезопасить граждан от сбоев и сделать отопление проще. Соблюдение прописанных в документе норм – это обязательное правило, по которому должны устанавливаться радиаторы. Нарушение норм повлечет за собой неправильный обогрев помещений, постоянный перегрев или даже взрывы отопительных труб.
Межосевое расстояние радиатора
Для покупателя батареи отопления важно, чтобы в его доме при любых морозах сохранялась комфортная температура. Но не все знают, сталкиваясь с параметром межосевое расстояние радиатора, что это за величина, и зачем она нужна.
Что это такое
В спецификации к батарее обозначены основные её характеристики, среди которых обязательно есть межниппельное расстояние. Также эта величина практически всегда указана цифрами в названии модели радиатора (РАП-350, Rococo 790, ALUX 200). Специалисты иногда называют этот параметр межцентровым, межниппельным расстоянием или присоединительным параметром. Всё это одна и та же величина, которая означает расстояние между осями (центрами) входного и выходного коллекторов радиатора или отдельной секции.
Современные радиаторы отопления можно подобрать под любой интерьер
У батарей с одинаковым межосевым расстоянием монтажная высота может быть разной в зависимости от конструкции, используемого материала, дизайна и производителя. Не следует путать эти величины. Особенно это актуально при креплении батарей в ниши или проёмы под окнами.
Это важно! Этот показатель важен в домах частного сектора с естественной циркуляцией воды в отопительной системе. В радиаторах с большим межцентровым расстоянием жидкость не застаивается, что повышает КПД самой батареи.
Стандартными (самыми ходовыми) межосевыми расстояниями считаются 300, 350 и 500 мм и практически у всех производителей есть батареи с этими величинами. Также часто встречаются модели с интервалом между центрами 200, 400, 600, 700, 800 и 900 мм. В дизайнерских и индивидуальных моделях этот показатель может достигать 2000 мм.
Отличие межосевого расстояния от монтажной высоты
Это интересно! В домостроениях советской и постсоветской эпох устанавливались радиаторы с межосевым расстоянием 500 мм, из-за чего приспособления с этим показателем в России и странах бывшего СССР особо популярны.
Размеры радиаторов отопления
По типу материала, который применялся во время создания, их подразделяют на:
По особенностям конструкции батареи делятся на 4 основные группы:
- Секционные;
- Панельные;
- Конвекторные (пластинчатые);
- Трубчатые.
Секционные радиаторы представляют самой распространённую конструкцию элементов используемых для отопления. Они состоят из определённого количества секций, соединённых друг с другом металлическими ниппелями. Стали популярными из-за возможности в случае необходимости самостоятельного как наращивания, так и сокращения числа секций.
Панельные радиаторы — плоские стальные приборы с наименьшей глубиной. Представляют собой сварную конструкцию из 2 прямоугольных пластин с отштампованным между ними трубчатым змеевиком. Расстояние между пластинами и теплоносителем не превышает 10 мм. Благодаря такой конструкции обогрев панельными радиаторами более эффективен.
В основе конструкции конвекторных радиаторов лежит стальная (в бюджетных моделях) или медная трубка с приваренными к ней алюминиевыми или стальными пластинами. Всё это помещено в защитный кожух с вентиляционными решётками. Эти батареи эффективно и равномерно обогревают помещение, выпускаются в настенном, напольном и встраиваемом в пол исполнении с ультрасовременным дизайном.
Трубчатые батареи являются самыми надёжными и дорогими. Горячая вода в них циркулирует по вертикальным усиленным сварным трубкам. Эти радиаторы выпускают разнообразной формы в широкой цветовой гамме. Именно эту конструкцию часто используют для изготовления авторских моделей под заказ с нестандартными размерами и конфигурацией.
Основными габаритными характеристиками батареи являются:
- Монтажная (полная) высота;
- Межосевое расстояние;
- Ширина (размер) панели или секции;
- Глубина.
Алюминиевые
По технологии изготовления данные радиаторы делятся на литые под давлением и экструзионные. Первые предпочтительней, так как имеют более высокие прочностные и антикоррозийные показатели.
Алюминиевые радиаторы пользуются спросом благодаря доступной цене и лёгкому весу
Популярность такой тип оборудования получил благодаря следующим достоинствам:
- При малых габаритах обеспечивают высокую теплоотдачу;
- Транспортировка и монтаж батарей облегчаются из-за их небольшого веса;
- Нагрев прибора за короткий промежуток времени;
- Ремонтопригодность;
- Привлекательный дизайн;
- Оптимальное соотношение цены и тепловой эффективности.
К недостаткам относятся подверженность электрохимической коррозии и возможность повреждения при гидроударе во время скачка давления в системе.
Это важно! Эксплуатация алюминиевых радиаторов даже известных производителей допускается только при отсутствии кислой среды в теплоносителе, поэтому в зданиях, где подключена централизованная система отопления, монтировать их не рекомендуется.
На рынке часто встречаются батареи из алюминия с межосевым расстоянием 200, 350, 400, 500, 600, 700, 800 мм. Самыми востребованными считаются 350 и 500 мм.
Габаритные показатели алюминиевых батарей популярных марок:
Модель | Производитель | Количество секций | Межосевое расстояние, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Размер секции, мм | Длина, мм |
ALUX 200/1-16 | ROVALL (Италия) | 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 200 | 245 | 100 | 80 | 80-1280 |
ALUX 350/1-16 | ROVALL (Италия) | 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 350 | 395 | 100 | 80 | 80-1280 |
ALUX 500/1-16 | ROVALL (Италия) | 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 500 | 545 | 100 | 80 | 80-1280 |
BiLUX AL M 300 | Climatic Control Corporation LLP (Англия) | 1 | 300 | 370 | 75-80 | 75 | 75 |
BiLUX AL M 500 | Climatic Control Corporation LLP (Англия) | 1 | 500 | 570 | 75-80 | 75 | 75 |
Calidor Super S4 350/1-14 | Fondital (Италия) | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 350 | 428 | 96 | 80 | 80-1120 |
Calidor Super S3 500/1-14 | Fondital (Италия) | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 500 | 578 | 100 | 80 | 80-1120 |
Torex В 350/1-14 | Torex (Италия) | 1, 6, 8, 10, 12, 14 | 350 | 420 | 78 | 80 | 80-1120 |
Torex С 500/1-14 | Torex (Италия) | 1, 6, 8, 10, 12, 14 | 500 | 570 | 70 | 75 | 75-1050 |
Биметаллические
На первый взгляд по внешнему виду очень похожи на приборы с алюминиевыми радиаторами. Но в биметаллической батарее входной и выходной коллекторы, вертикальные теплопроводные каналы выполнены из нержавеющей стали, поверх которых размещён корпус из алюминия.
Устройство биметаллического радиатора
Такое оборудование не подвержено коррозии, стойкое к гидроударам, что позволяет использовать данные приборы в квартирах подключенных к централизованной системе отопления.
Основными достоинствами такого типа приборов принято считать:
- Хорошие показатели прочности;
- Надёжность конструкции;
- Устойчивость к агрессивным средам;
- Использование в любых типах систем отопления;
- Высокая теплоотдача;
- Малое сечение вертикальных каналов не требует большого количества теплоносителей;
- Ремонтопригодность;
- Гарантированный срок эксплуатации — 20–25 лет.
К минусам данного вида батарей стоит отнести:
- Иногда появляющийся скрип, возникающий из-за различных коэффициентов расширения алюминия и стали;
- Возможное засорение вертикальных каналов малого диаметра в централизованной системе отопления;
- Высокую стоимость в сравнении с приборами из алюминия и чугуна.
Это важно! Некоторые производители выпускают полубиметаллические (псевдо биметаллические) радиаторы, в которых из стали выполнены только вертикальные трубки, повышающие жёсткость прибора. В остальном данный тип батарей имеет характеристики алюминиевых аналогов.
Размеры популярных марок биметаллических радиаторов:
Модель | Производитель | Количество секций | Межосевое расстояние, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Размер секции, мм | Длина, мм |
Style 350/1-12 | Global (Италия) | 1, 4, 6, 8, 10, 12 | 350 | 425 | 80 | 80 | 80-960 |
Style 500/1-12 | Global (Италия) | 1, 4, 6, 8, 10, 12 | 500 | 575 | 80 | 80 | 80-960 |
Tenrad 350/1-10 | Tenrad (Германия) | 1, 2, 4, 6, 8, 10 | 350 | 400 | 77 | 80 | 80-800 |
Tenrad 500/1-10 | Tenrad (Германия) | 1, 2, 4, 6, 8, 10 | 500 | 550 | 77 | 80 | 80-800 |
Grandini 350/1-14 | Grandini (Китай) | 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | 350 | 430 | 82 | 80 | 80-1120 |
Grandini 500/1-14 | Grandini (Китай) | 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | 500 | 580 | 80 | 80 | 80-1120 |
Radena Bimetall 350/1-12 | Radena (Италия) | 1, 4, 6, 8, 10, 12 | 350 | 403 | 85 | 80 | 80-960 |
Radena Bimetall 500/1-12 | Radena (Италия) | 1, 4, 6, 8, 10, 12 | 500 | 552 | 85 | 80 | 80-960 |
Стальные
Радиаторы из стали выпускают двух типов:
Панельные батареи являются системой, состоящей из 1, 2 или 3 панелей с конвективным оребрением из П-образных пластин или без него. Каждая панель состоит из 2 стальных листов с отштампованными каналами, соединённых при помощи сварки.
Конструкция стального радиатора совмещает передающие свойства секционных и конвекционных аналогов
К достоинствам панельных радиаторов относятся:
- Высокая теплоотдача за счёт большой рабочей площади;
- Экономичность при монтаже в автономной системе частного дома;
- Устойчивость к механическим нагрузкам и агрессивной среде;
- Безопасность;
- Малая цена;
- Привлекательный дизайн;
- Широкий размерный ряд;
- Лёгкий монтаж;
- Большой срок службы — до 20 лет.
Панельные батареи имеют и свои недостатки:
- Сварные соединения могут не выдержать гидроудара при проверке системы в начале отопительного сезона;
- При сливе теплоносителя на летний период сталь подвергается коррозии;
- При большом количестве механических примесей в теплоносителе небольшие по сечению каналы могут забиться.
Это важно! Из-за чувствительности панельных радиаторов к прессовочному давлению и подверженности коррозии во время слива теплоносителя лучше их не использовать в домах с централизованным отоплением.
В маркировке каждой модели указан тип радиатора, состоящий из 2 цифр.
Первая цифра сообщает о количестве панелей, вторая — о количестве конвективного оребрения
На российском рынке наиболее востребованы модели таких производителей, как:
- Buderus (Германия);
- Kermi (Германия);
- Korado (Чехия);
- PURMO (Финляндия);
- DeLonghi (Италия);
- Лидея (Беларусь).
Габаритные размеры панельных радиаторов представлены в таблице.
Тип | Межосевое расстояние, мм | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Длина, мм |
10 | 245–845 | 300–900 | 50–63 | 400–2600 |
11 | 245–845 | 300–900 | 50–66 | 400–3000 |
20 | 245–845 | 300–900 | 70–102 | 400–3000 |
21 | 245–845 | 300–900 | 70–102 | 400–3000 |
22 | 245–845 | 300–900 | 90–105 | 400–3000 |
33 | 245–845 | 300–900 | 157–164 | 400–2600 |
Это важно! Размеры батарей с одинаковым межосевым расстоянием могут отличаться в зависимости от производителя, поэтому при выборе модели необходимо внимательно изучить спецификацию или измерить габариты рулеткой.
Трубчатые радиаторы по устройству похожи на привычные чугунные, но смотрятся тоньше и гораздо изящней
Батарея представляет собой входной и выходной коллекторы, соединённые друг с другом одним или несколькими рядами трубок толщиной 1,0–1,5 мм без рёбер. Детали соединяют с использованием лазерной сварки, оставляющей практически невидимый шов.
Для повышения антикоррозийных качеств внутренние поверхности радиатора покрывают специальными полимерами.
К преимуществам стальных трубчатых радиаторов следует отнести:
- Быстрый нагрев;
- Устойчивость к механическим нагрузкам и агрессивной среде;
- Стойкость к гидроударам;
- Большой выбор форм и цветов;
- Безопасность;
- Простота и лёгкость ухода;
- Экологичность.
Но у этих приборов имеются и недостатки:
- Низкая теплоотдача (мощность);
- В местах сварки со временем может образоваться течь;
- Высокая цена.
При выборе стальных трубчатых батарей следует обратить внимание на производителей:
- Caleido (Италия);
- Cordivari (Италия);
- Arbonia (Швейцария);
- Zehnder (Германия);
- Kermi (Германия);
- Betatherm (Венгрия).
В промышленных масштабах выпускаются модели с разными габаритами
Это важно! Для определения межосевого расстояния нужно от монтажной высоты вычесть 70 мм. Шаг изменения высоты трубчатой батареи равен 100 мм.
Гибкость и прочность стали позволяют производить радиаторы любых форм и дизайна.
Чугунные
Несмотря на огромный выбор современных отопительных приборов, чугунные радиаторы по-прежнему достаточно популярны. Это обусловлено:
- Стойкостью к высоким температурам, сохраняют целостность даже с теплоносителем +150°С (актуально для паровых систем отопления);
- Радиаторы толстостенные, поэтому коррозийные процессы не вредят им долгое время (актуально для отопительных систем открытого типа);
- Долговечностью (при соблюдении норм эксплуатации радиаторы служат более 50 лет);
- Широкие каналы обеспечивают хорошую циркуляцию теплоносителя даже при частичном их засорении;
- Обладают аккумулирующим эффектом (при прекращении подачи теплоносителя ещё долгое время остаются тёплыми);
- Низкой ценой.
Недостатков у чугунных батарей тоже хватает:
- Большие габариты по сравнению с аналогами из других металлов;
- Большой вес (поэтому многие производители выпускают чугунные радиаторы на ножках);
- Помещение медленно прогревается из-за низкой теплоотдачи чугуна;
- Секции сложной формы, что затрудняет уход за прибором.
Современные чугунные батареи могут отличаться от своих предшественников стильным дизайном
У малообеспеченных слоёв населения пользуются спросом так называемые «гармошки» изготовленные согласно ГОСТ 8690-94. Самой востребованной является модель МС-140 с межосевым расстоянием 500 мм.
Зарубежные производители, кроме стандартных размеров, выпускают изделия с другими величинами.
Размеры чугунных радиаторов, поставляемых турецкой фирмой Demrad
Исходя из вышеуказанного, можно сделать вывод, что радиаторы отопления в зависимости от материала выпускаются в следующих типоразмерах, представленных в таблице.
Материал | Параметр | Стандартные модели, мм | Низкие модели, мм | Высокие модели, мм |
Чугун (секционные) | Высота | 588 | 388 | 660-955 |
Глубина | 140 | 140 | 140 | |
Размер секции | 93-95 | 93-95 | 93-95 | |
Сталь (панельные) | Высота | 600 | 150-500 | 750-1200 |
Глубина | 70-150 | 70-150 | 70-150 | |
Ширина панели | 400-3000 | 400-3000 | 400-3000 | |
Алюминий (секционные) | Высота | 580 | 200-400 | 700 |
Глубина | 75-100 | 75-180 | 80-100 | |
Размер секции | 80 | 40 | 80 | |
Сталь + алюминий (биметаллические секционные модели) | Высота | 550-580 | 300-500 | до 900 |
Глубина | 75-100 | 95 | 95 | |
Размер секции | 80 | 80 | 80 |
Видео: как выбрать для дома
При подборе модели для определённой квартиры стоит учитывать материал, который применяли при создании оборудования, и межниппельное расстояние. Если меняется оборудование в квартире при условии сохранения труб подводки, на их место монтируются радиаторы с таким же присоединительным размером.