Как подключить полотенцесушитель к системе отопления, водоснабжения


Полотенцесушитель является необходимым атрибутом любой ванной комнаты, обеспечивающим комфортность ее использования, без него нельзя представить современную квартиру или загородный дом. При самостоятельном проведении строительных, ремонтных работ или переносе устройства в другое место во время реконструкции важно знать, как подключить полотенцесушитель к системе отопления.

Задача осложняется тем, что существуют различные виды полотенцесушителей и способы их подключения, для выбора оптимального варианта полезно изучить основные схемы их расположения. А изучение правильной технологии монтажа позволит избежать неравномерного нагрева или его отсутствия, завоздушивания системы и протечек, являющихся довольно распространенным явлением в числе ошибок при установке прибора.

Рис. 1 Полотенцесушители для ванных комнат — разновидности

Подключение водяного полотенцесушителя — особенности

Полотенцесушитель является важным атрибутом, создающим повышенные удобства при пользовании ванной комнатой, в которой выполняет следующие функции:

  • Просушивания полотенец, намокнувших после стирки и мытья одежды, обуви.
  • Обогрева ванной комнаты для комфортного нахождения в помещении после принятия ванны или душа.
  • Борьбы с сыростью, влияющей на отделочные материалы, электрические розетки и светильники, нагревательные котлы и бытовую технику.

Подключение полотенцесушителя к системе отопления или горячего водоснабжения производится путем параллельного или последовательного присоединения к трубопроводу, по которому протекает горячая вода.

Любой полотенцесушитель имеет входной и выходной патрубок с резьбой на конце для быстрого и удобного подсоединения к трубам. В некоторых схемах полотенцесушитель становится частью трубопровода, помещенной в просвет на место вырезанного участка трубы. При монтаже его приваривают к трубам или устанавливают на резьбовые соединения типа «американка«.

Рис. 2 Устройство и комплектация полотенцесушителя лесенка

Особенность хромированных деталей

Хромирование металлических деталей проводят путем нанесения тонкого слоя хрома на поверхность. Этот слой защищает основной металл от разрушения.

При хромировании преследуют несколько целей:

  • Улучшение внешнего вида. Хромирование фитингов переводит соединительную деталь из разряда сантехнических в разряд интерьерных, дизайнерских.
  • Скрыть дефекты металла.
  • Улучшить эксплуатационные свойства.
  • Продлить срок службы фитингов.

Хромированные поверхности придают ванной комнате особую атмосферу кристально чистой роскоши. Их зеркальный блеск, идеально ровные поверхности гармонируют с плиткой и сантехникой, органично вписываются в помещение.

Рекомендуем ознакомиться: Испытательные машины — главные виды и отличия

Виды полотенцесушителей

Подключаемые к трубопроводной магистрали полотенцесушители делятся на три основные категории:

  • Водяные. Основной вид во всех многоквартирных и частных домах, работают по принципу циркуляции через полотенцесушитель воды, представляют собой отрезок изогнутой трубы различной формы или лесенку с нарезанной резьбой на выходных патрубках. В домах старой постройки элемент нередко подключали к трубам отопления и он функционировал только в отопительный сезон, в современных жилых многоэтажках полотенцесушитель подсоединяют к трубопроводу горячего водоснабжения.
  • Электрические. Прибор представляет собой обычный автономный нагревательный элемент, не связанный с водой, его можно устанавливать в любом месте квартиры: в ванной, на кухне, в лоджии. Хотя данное приспособление является современной разработкой, все же его использование в домашнем хозяйстве ограничено из-за высокого энергопотребления и дополнительных финансовых расходов на оплату электричества.
  • Комбинированные. Подобные модели совмещают водяное и электрическое нагревание полотенцесушителя, что очень удобно при подсоединении его к отопительной системе. В этом случае в отопительный сезон полотенцесушитель функционирует за счет проходящей по нему горячей воды, а при отключении отопления нагрев происходит за счет электроэнергии. Применение этого варианта пользуется меньшей популярностью в связи с более высокой стоимостью.

Рис. 3 Электрический змеевик — модификации

Основные материалы изготовления — сравнение характеристик

Основными материалами изготовления полотенцесушителей являются нержавеющая сталь и латунь, в бюджетных вариантах для установки в многоквартирные дома применяют оцинкованную сталь. При выборе покупатель часто отдает предпочтение широко разрекламированный нержавейке, имеющей эстетичный внешний вид. Чтобы определить, какой металл лучше, следует сравнить их основные характеристики с точки зрения эффективности в качестве материалов для теплообменных устройств.

Если рассмотреть нержавейку, то она почти в три раза дешевле латуни или меди, выдерживает температуры более 450º С, в малой степени подвержена коррозии в воде. Хотя нержавейка коррозионно-устойчива и не боится воздействия растворов большинства кислот и щелочей, при некачественном изготовлении сплава (нарушение технологии, дефекты структуры, пониженное содержание основных легирующих добавок хрома) в структуре могут возникнуть коррозионные процессы. Материал обладает высокой прочностью и долговечностью, безвреден в течение всего периода эксплуатации, но в качестве деталей сантехнической арматуры используется намного реже цветных металлов.

Латунные сплавы на основе меди по теплопроводности превышают нержавейку в 4 раза, что является основным преимуществом при использовании материала в качестве теплообменника. Латунь обладает высокой коррозионной стойкостью (ее поверхность покрывается защитной пленкой из окислов, служащей барьером от проникновения кислорода к чистому металлу). Цветные металлы в отличие от сталей не подвержены электрохимической коррозии, при использовании максимальная температура протекающего теплоносителя не должна превышать 260º С.

Рис. 4 Виды полотенцесушителей — П, М образные и лестница

Какие конструкции бывают

Основной диаметр трубы для полотенцесушителя — 32 мм, если корпус имеет сложную конструкцию в виде лестницы с приваренными отрезками труб, их диаметр составляет около 20 мм. На рынке можно встретить и другие размерные параметры основного трубопровода с наружным диаметром, равным 26, 28, 50 мм.

Все конструкции можно условно разделить на две категории: однотрубные П-образной или М-образной формы и многотрубные, состоящие из двух трубных отрезков большого диаметра и расположенных между ними в виде лесенки труб малого сечения.

В некоторых моделях предусмотрено подсоединение при помощи специальных сальников, позволяющих разворачивать приспособление вокруг своей оси, в других модификациях возможен набор полотенцесушителя из нескольких фрагментов, последовательно соединенных друг с другом. Для подсоединения полотенцесушителя к водопроводному стояку используют нижнее, боковое или диагональное подключение – таким способом расположены входные и выходные патрубки в выпускаемых моделях.

Рис. 5 Однотрубная схема размещения полотенцесушителя в системе

Немного истории, старые типы ПС

Ещё лет двадцать назад ПС «от застройщика» представлял из себя монолитную трубу стояка, изогнутую в виде буквы «П» или «М».

Рисунок 1. П-образный ПС, являющийся частью стояка.

Рисунок 2. М-образный ПС, являющийся частью стояка.

Несмотря на неказистый внешний вид, данный тип ПС имел неоспоримые преимущества: был постоянно горячим, не вносил сколь-нибудь заметного гидравлического сопротивления и не позволял жильцам никак нарушить работу стояка горячего водоснабжения (ГВС).

Однако время шло, и жильцы в старом жилом фонде, делая ремонт, меняли старый и некрасивый ПС на новый и блестящий. При хорошем раскладе получалось это вот так:

Рисунок 3. Новый ПС, являющийся частью стояка, грамотная замена.

Диаметр ПС соответствует диаметру стояка, подключение выполнено без заужений и без запорной арматуры (кранов).

При неудачном раскладе – вот так:

Рисунок 4. Новый ПС, являющийся частью стояка, безграмотная замена.

В стояке появилось четыре лишних заужения от применённых фитингов:

Рисунок 5. Внутреннее сечение фитинга для металлополимерных труб.

Но бывает гораздо хуже:

Рисунок 6. Новый ПС, являющийся частью стояка, абсолютно безграмотная замена.

Кроме уже упоминавшихся выше заужений, добавлены отсечные краны. При перекрытии любого из них в стояке полностью останавливается циркуляция, давление в следующих по направлению подачи квартирах падает вплоть до нуля (вода может кое-как поступать из магистрали «обратки»), стояк при отсутствии водоразбора остывает, при открытии смесителя приходится долго сливать холодную воду.

Установка запорно-регулировочной арматуры (кранов) на стояках категорически запрещена!

Куда подключить и где повесить — рекомендации

При установке полотенцесушителей следует руководствоваться следующими рекомендациями:

  1. Расстояние от вертикально расположенного стояка до наиболее удаленного участка трубопровода полотенцесушителя не должно превышать 2 метра — если приспособление будет находиться на большем удалении, из-за большого гидравлического сопротивления полученной петли в него просто не будет поступать вода. В ванной установка полотенцесушителя выполняется непосредственным подключением к тройниковым переходникам стояка.
  2. Практичнее выбирать более дорогие изделия из хромированных цветных металлов — они обладают в четыре раза лучшей теплопроводностью по сравнению с нержавейками и лучшей коррозионной стойкостью.
  3. Для подсоединения полотенцесушителя следует использовать вариант установки с помощью американки, позволяющей соединять фитинги в неподвижном положении деталей без разворота вокруг своей оси.
  4. Перед монтажом лучше заменить дешевые резиновые прокладки в накидной гайке американки, которые при постоянной высокой температуре довольно быстро теряют пластичность, на более качественные фторопластовые, можно установить силиконовые и паронитовые кольца или использовать бутерброд из мягких и жестких колец.
  5. Если полотенцесушитель является частью общедомового стояка старой конструкции, для его замены и проведения профилактических работ устанавливают байпас и подключают устройство через шаровые краны, которые так же крепятся при помощи фитингов.
  6. При подсоединении полотенцесушителя к фитингам не помешает соблюдать электрохимическую совместимость, то есть стыковать изделия из одного материала. Распространенная ошибка — контакт сталей и латуней, которые создают гальваническую пару с ускоренной коррозией.
  7. Для герметизации уплотнения практичнее использовать льняную паклю или сантехническую нить, от использования Фум-ленты лучше отказаться — она часто прорезается резьбой и собирается в канале по частям, позволяя воде проникать между участками.
  8. Если полотенцесушитель включен в линию параллельно стояку, перед его входным и выходным патрубком полезно установить запорные шаровые краны для удобства проведения профилактических и ремонтных работ в узле.

Рис. 6 Установка полотенцесушителя в ванной – схема сборки

Почему не греет полотенцесушитель

• Работает при любом направлении подачи в стояке.

• Возможность пустить трубы где-нибудь скрытно под ванной, без штрабления стен.

• Требуется стравливание воздуха через краны Маевского.

• Меньшая эффективность по сравнению с боковым или диагональным подключениями.

• Верхний отвод стояка со смещённым или зауженным байпасом должен быть ниже точки подключения к ПС. Это гарантирует независимость работы ПС от направления подачи.

• Нижний отвод обязан быть ниже ПС во всех вариантах этой схемы.

• Необходимо соблюдать уклон подводящих труб (направление показано на рисунке)

3 — 5 мм на метр.

• Не должно быть «горбов» (совершенно недопустимы, в них будет скапливаться воздух и циркуляция остановится) или провалов на горизонтальных трассах (допустимы только в

небольших пределах, глубокие «ямы» будут завоздушивать подводку к ПС).

• Диаметр труб для обеспечения максимальной циркуляции – желательно не менее 3/4” (32мм для ППР), шаровые краны – не менее 3/4”. Применение труб и кранов меньшего сечения допускается только при небольшой длине подводящий к ПС труб, но в этом случае может стать заметной неравномерность прогрева

ПС — сверху горячее, снизу холоднее.

• Крайне желательно помещение подводящих труб в теплоизоляцию. Кроме того что это является

обязательным условием при замоноличивании в стены ППр труб, подобная изоляция

улучшает циркуляцию работу ПС.

Категорически запрещается установка любых кранов на байпасе – это вандализм и вредительство себе и соседям. Перекрытие либо чрезмерное заужение байпаса:

а.) Замедляет циркуляцию во всём стояке (падает температура горячей воды точках водоразбора квартир).

б.) Радикально ухудшает напор воды во всех квартирах, расположенных далее по направлению подачи. А при определённом расположении отвода горячей воды – и у самого вандала. Ведь при сужении байпаса на один типоразмер труб его пропускная способность становится примерно вдвое меньше.

в.) Не улучшает сколь-нибудь заметно эффективность приведённой схемы.

Допустимые варианты исполнения схемы №2

Рисунок 19: Нижнее подключение, пример допустимого исполнения 1.

Все отводы ниже ПС, никакие условия не нарушены.

Рисунок 20: Нижнее подключение, пример допустимого исполнения 2.

Верхний отвод выше низа ПС.

Обратите внимание, это сразу накладывает ограничение на направление подачи – только сверху! С нижней подачей такое подключение работает нестабильно.

Схема №3: боковое и диагональное подключения с зауженным или смещённым байпасом.

Абсолютное большинство сантехников считают, что между отводами на ПС обязательно должно быть заужение – иначе ничего работать не будет. Во-первых, это не так (см. схемы №№ 1 и 2), а во-вторых, в случае нижней подачи воды в стояке и слабой циркуляции заужение мешает работать полотенцесушителю вплоть до полного охлаждения, несмотря на внешне нормальное подключение. Поэтому по-возможности стоит стремиться к тому, чтобы диаметр байпаса был равен диаметру стояка.

Рисунок 21: Подключение ПС-лесенки, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляций, с заужением байпаса. Боковое подключение.

Рисунок 22: Подключение ПС-лесенки, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляций, со смещением байпаса. Боковое подключение.

Рисунок 23: Подключение ПС-лесенки, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляций, с заужением байпаса. Диагональное подключение.

Рисунок 24: Подключение ПС-лесенки, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляций, со смещением байпаса. Диагональное подключение.

Обратите внимание, что направление подачи в стояке теперь однозначно указано верхним. При нижней подаче эти варианты использовать категорически не рекомендуется, причины будут описаны ниже.

Минусы этой схемы:

• Гарантируется стабильная работа только для верхней подачи.

Плюсы этой схемы: • Однозначно и стабильно работает при верхней подаче в стояке. • Не требуется стравливание воздуха из ПС после отключения воды.

• Удалённость от стояка – произвольно большая.

Условия работоспособности схемы:

• Ещё раз напомним, что при нижней подаче заужение/смещение между отводами препятствует работе ПС вплоть до полной его неработоспособности! При верхней подаче допустимо заужение байпаса максимум на 1 шаг от диаметра стояка. Заужение смещённого байпаса вообще никогда не требуется.

• Нижний отвод стояка должен быть ниже низа ПС, а верхний отвод стояка — выше верха ПС.

• Необходимо соблюдать уклон подводящих труб (направление показано на рисунке) не менее 3мм с метра, но лучше 30мм с метра.

• Не должно быть «горбов» (совершенно недопустимы, в них будет скапливаться воздух и циркуляция остановится) или провалов на горизонтальных трассах (допустимы только в небольших пределах, глубокие «ямы» будут мешать циркуляции).

• Диаметр труб для обеспечения максимальной циркуляции – желательно не менее 3/4” (32мм для ППР), шаровые краны – не менее 3/4”. Применение труб и кранов меньшего сечения допускается только при малой длине подводящих к ПС труб.

• Желательно помещение подводящих труб в теплоизоляцию. Кроме того что это является обязательным при замоноличивании в стены ППр труб, подобная изоляция улучшит работу ПС в определённых случаях (провисания труб или «ямы» на них).

Категорически запрещается установка любых кранов на байпасе – это вандализм и вредительство себе и соседям. Перекрытие либо чрезмерное заужение байпаса:

а.) Замедляет циркуляцию во всём стояке (падает температура горячей воды).

б.) Радикально ухудшает напор воды во всех квартирах, расположенных далее по направлению подачи. А при определённом расположении отвода горячей воды – и у самого вандала. Ведь при сужении байпаса на один типоразмер труб его пропускная способность становится примерно вдвое меньше.

в.) Не улучшает сколь-нибудь заметно эффективность приведённой схемы, а при нижней подаче даже наоборот – мешает работе ПС.

Почему у меня не работает ПС?

Разберём типичные ошибки подключения ПС (раздел будет постепенно пополняться со ссылками на реальные примеры).

Рисунок 25: Боковое подключение, пример НЕВЕРНОГО исполнения 1.

Рисунок 26: Нижнее подключение, пример НЕВЕРНОГО исполнения 2.

ПС находится ниже нижнего отвода. Охладившаяся в ПС и опустившаяся вниз вода оказывается в ловушке, образованной нижней частью ПС и трубой (застойная зона – от низа ПС до уровня нижнего отвода), и не выталкивается обратно в стояк, т. к. сверху на неё давит более лёгкая горячая вода.

Технология по подключению полотенцесушителя

Понятно, что подключение полотенцесушителя в отопительную систему является плохим вариантом, в частных домах его устанавливают в трубопровод горячего водоснабжения, для подачи воды в котором многие используют современные трубы из пластика. Трубопровод можно размещать в любом удобном месте, подводка может быть сделана из участков труб не только однотипного, но и любого используемого для горячей воды материала.

Если работы проводят в многоквартирном доме, при ремонте в ванной расположенный в подвале стояк из двух трубопроводов прямой и обратной линии придется перекрывать, материалом старых стояков всегда является сталь, если производилась их замена, в большинстве случаев использовался полипропилен.

Когда труба стальная, к ней можно приварить выходной резьбовой штуцер, обрезать с дальнейшей нарезкой наружной или внутренней резьбы для подсоединения переходных тройников, или прикрепить хомут с отводом — все методы довольно сложны за исключением последнего, но этот вариант не слишком надежен. Существует еще один современный инновационный вариант подключения переходных фитингов к стальной трубе, о котором будет рассказано ниже.

При наличии полипропиленового стояка из него вырезают отрезок и впаивают два тройника для подключения труб или непосредственно самого полотенцесушителя.

Рис. 12 Подключение полотенцесушителя через резьбу на трубах

Подключение полотенцесушителя

Здравствуйте! В этом видео и статье я покажу и расскажу, как подключать полотенцесушитель в многоквартирном доме и в частном доме. Рассмотрим схемы подключения, ошибки связанные с подключением и само подключение по фитингам.

Вам никто не запрещает поставить полотенцесушиетель любой формы. Но если это касается надежности от протечек, то лучше ставить П-образные или М-образные по одной простой причине. Меньше стыков одной трубы к другой. Чем меньше стыков, тем надежность от протечек выше.

На рынке могут встретиться полотенцесушители из двух видов стали – это черная сталь, которая ржавеет и нержавеющая сталь.

Что выбрать черную сталь покрытую хромом или нержавейку, вопрос интересный. Потому что есть случаи, когда и нержавеющая сталь подвергается разрушению.

Нержавеющая сталь это помесь черной стали и цветных металлов для придания им свойство стойкости к коррозии.

Мой ответ по выбору стали будет такой: Я думаю, если у вас проложены пластиковые трубы, то выбирайте нержавеющую сталь. Если у вас стояки из черной стали, то можно полотенцесушиетель выбрать из черной стали, но только с хорошей толщиной сетнки.

Полотенцесушители из черной стали это те же трубы стальные ржавеющие, из которых сделаны стояки в многквартирных домах. Но эти трубы покрытые хромом. Эти трубы называют водогазопроводными. Делаются из максимальной толщины стенки.

Толщина стенки трубы для водоснабжения и отопления должна быть не меньше толщины, указанная в ГОСТ 3262-75 для усиленных труб с максимальной толщиной. Если наружный диаметр полотенцесушителя около 32мм. то толщина стенки должна быть не меньше 4 мм.

Чем толще стенка трубы, тем дольше прослужит эта труба.

Наружный диаметр трубы полотенцесушителя не меньше 32мм. Обозначается как 1”=1 дюйм. Самый распространенный диаметр. Если у вас в ванной комнате холодно, то необходимо выбирать М-орбазный полотенцесушиель, и с максимальным диаметров, который вы найдете на рынке.

Что касается нержавеющей стали. Нахваливают марку стали: AISI-304

В магазинах просите паспорт полотенцесушителя, Если в паспорте не указана марка стали, то просите сертификаты и иные документы, где будет указан информация о марки стали. Толщина стенки может быть указана в паспорте полотенцесушителя.

Толщина стенки полотенцесушителя из нержавеющей стали выбирайте не меньше 2мм.

Толщину стали можно попробовать измерить штангенциркулем.

Считаю, что нержавеющая сталь это не сто процентная защита от коррозии. Могут быть бракованные изделия, недомес черной стали с цветными металлами. И поэтому чем толще стенка трубы тем, дольше прослужит труба.

Нержавеющую сталь можно проверить магнитом. К нержавеющей стали магнит не притягивается. К черной стали напротив. Если магнита нет, можно проверить салфеткой или пальцем на ощупь. Но это может определить только опытный сантехник, который реально пробовал сравнивать на ощупь отличие материалов с внутренней стенки трубы. Поэтому идти покупать полотенцесушитель с магнитов и штангенциркулем для измерения толщины стенки.

Если внутренняя поверхность смазана маслом или имеет шершавую крошку, то скорее всего это ржавеющая черная сталь.

Трубы могут быть шовные. То есть вдоль длины трубы есть шов. Этот шов можете попробовать определить на ощупь изнутри. То есть не желательно брать шовные полотенцесушители, потому что велика вероятность протечки трубы на шовном соединении. Бывают случаи, что шовные полотенцесушители текут в шовных местах.

Схема подключения полотенцесушителя

Сначала рассмотрим подключение в многоквартирном доме.

Для многоквартирных домов подключаем полотенцесушители с разностью по высоте. То есть не подключаем низ-низ.

Полотенцесушитель лесенка можно подключить сверху и снизу

Такая схема может работать хорошо, если вода бежит сверху-вниз.

Если вода бежит снизу вверх, то у нее могут быть некоторые проблемы. Проблему такого подключения я описал в отдельном видео:

Не греет полотенцесушитель

Необходимо узнать в какую сторону идет циркуляция горячей воды снизу вверх или с верху вниз. Если сверху вниз циркуляция горячей воды будет даже при байпасе без уменьшения диаметра.

Если течение снизу вверх, то обязательно сужаем диаметр и делаем загибы трубопровода для использования кинетической энергии в тройниках в сторону полотенцесушителя.

Обычно, если диаметр стояка 40 то перемычка 32. Если 32 то перемычка 25 и так далее.

Делаем уклон верхней трубы для избавления воздуха

Трубы идущие к полотенцесушителю не нужно сильно сужать, надеясь на суженный байпас. Суженный байпас может не дать хороший напор в сторону полотенцесушителя. Минимальный внутренний диаметр 20мм. Лучше использовать 25мм.

Ошибки подключения полотенцесушителя

Чтобы понять, почему не будут работать такие схемы подключения посмотрите видео выше под названием: Не греет полотенцесушитель.

Соединение полотенцесушиеля американками

Теперь что касается фитингов соединения полотенцесушителя.

Существуют красивые декоративные соединения с накидной гайкой. Я категорически против таких соединений для П и М-образных полотенцесушителей. Почему? Потому что соединение резьбы бывает заостренное, и оно срезает прокладку. Грубо говоря, соединение не плоское с прокладкой. Площадь прижатия прокладки маленькое.

В некоторых случаях циркуляция воды происходит естественным образом, и такие подключения имеют сужение внутреннего диаметра.

Опыт показал, что с такими соединениями бывают протечки. Смотри картинку выше. То, что зачеркнуто нельзя использовать. То, что не зачеркнуто можно использовать.

Кран на байпасе ставить нельзя!

Если у вас стояки из стальной трубы, то делаем из стальной трубы сам байпас. То есть пластиковой трубой разводить не нужно. Пластик разводите уже после кранов.

Если нет сварки, то попытайтесь тогда сделать скрутками из стальных труб.

Если вы сантехник и не занимаетесь сваркой можете нанять сварщика за отдельную плату. Вы можете взять заказ на себя, но нанять третье лицо, который заварит стояк через байпас.

Подключение полотенцесушителя в частном доме схема

В частном доме делается рециркуляция горячего водоснабжения. рециркуляция идет через БКН. У БКН должно быть три входа. Средний по высоте является для рециркуляции полотенцесушителя.

Летом система отопления может быть отключена, и полотенцесушитель питается тепловой энергией горячего водоснабжения.

Рециркуляция позволяет поддерживать горячую воду в трубах, чтобы не ждать долгого прибытия горячей воды от БКН. То есть открыв кран горячая вода придет быстрее.

В систему ГВС можно внедрить термостатический трехходовой клапан, чтобы регулировать температуру ГВС. Когда я работал на фирму мы vip клиентам всегда внедряли такие системы. То есть обязательно БКН подключенный по такой схеме.

Теплообменник для полотенцесушителя

Ну и на последок, вы можете сделать теплообменник, как указано на фото.

Это труба в трубе. Вода движется за счет естественной циркуляции. Холодная вода тяжелее и она спускается вниз, а более нагретая легче и она поднимается вверх.

Не забывайте контур полотенцесушиетля ставить предохраниетельный клапан. Потому что могут существуют химические реакции с выделением различных газов, которые повышают давления. На практике встречаются случаи с повышением давления, которые могут разрушить трубопровод.

И в завершении

Если вы сантехник и занимаетесь водоснабжением и отоплением, то у меня имеются программы по расчету водоснабжения и отопления. Если вас интересует подбор насоса и диаметров, то в программах вы можно выполнить такой подбор. Программы работают по принципу симуляции. То есть виртуально проигрываются физические явления в системе водоснабжения и отопления, и вы можете находить слабые места в трубопроводах.

Программа по расчету отопления в трехмерном реалистичном пространстве:

Подробнее о программе

Вы можете тестировать вашу выдуманную систему разводки трубопровода. До монтажа систем вы можете проверить, как будет работать ваша система с назначенными гидравлическими и тепловыми параметрами. Также вы можете существующие системы тестировать как они работают, чтобы находить слабые места и изменять систему.

Программа по расчету водоснабжения и отопления:

Подробнее о программе

Если вы не хотите морочить голову этими расчетами, то можете обратиться ко мне за услугами по расчету насосов и диаметров. Также я занимаюсь разработкой схем под ваши конкретные цели.

В общем, если нужен проект или расчет водоснабжения и отопления обращайтесь в контакты

Нравится
Поделиться
Комментарии
(+) [ Читать / Добавить ]

Серия видеоуроков по частному дому
Часть 1. Где бурить скважину? Часть 2. Обустройство скважины на воду Часть 3. Прокладка трубопровода от скважины до дома Часть 4. Автоматическое водоснабжение
Водоснабжение
Водоснабжение частного дома. Принцип работы. Схема подключения Самовсасывающие поверхностные насосы. Принцип работы. Схема подключения Расчет самовсасывающего насоса Расчет диаметров от центрального водоснабжения Насосная станция водоснабжения Как выбрать насос для скважины? Настройка реле давления Реле давления электрическая схема Принцип работы гидроаккумулятора Уклон канализации на 1 метр СНИП Подключение полотенцесушителя Рециркуляция ГВС схема – лучшее решение!
Схемы отопления
Гидравлический расчет двухтрубной системы отопления Гидравлический расчет двухтрубной попутной системы отопления Петля Тихельмана Гидравлический расчет однотрубной системы отопления Гидравлический расчет лучевой разводки системы отопления Схема с тепловым насосом и твердотопливным котлом – логика работы Трехходовой клапан от valtec + термоголовка с выносным датчиком Почему плохо греет радиатор отопления в многоквартирном доме Как подключить бойлер к котлу? Варианты и схемы подключения Рециркуляция ГВС. Принцип работы и расчет Вы не правильно делаете расчет гидрострелки и коллекторов Ручной гидравлический расчет отопления Расчет теплого водяного пола и смесительных узлов Трехходовой клапан с сервоприводом для ГВС Расчеты ГВС, БКН. Находим объем, мощность змейки, время прогрева и т.п.
Конструктор водоснабжения и отопления
Уравнение Бернулли Расчет водоснабжения многоквартирных домов
Автоматика
Как работают сервоприводы и трехходовые клапаны Трехходовой клапан для перенаправления движения теплоносителя
Отопление
Расчет тепловой мощности радиаторов отопления Секция радиатора Зарастание и отложения в трубах ухудшают работу системы водоснабжения и отопления Новые насосы работают по-другому… Расчет инфильтрации Расчет температуры в неотапливаемом помещении Расчет пола по грунту Расчет теплоаккумулятора Расчет теплоаккумулятора для твердотопливного котла Расчет теплоаккумулятора для накопления тепловой энергии Куда подключить расширительный бак в системе отопления? Сопротивление котла Петля Тихельмана диаметр труб Как подобрать диаметр трубы для отопления Теплоотдача трубы Гравитационное отопление из полипропиленовой трубы Почему не любят однотрубное отопление? Как её полюбить? Умный подбор диаметров в системе отопления Балансировка радиаторов отопления – пошаговое руководство Топ 5 проблем в проектировании систем отопления
Регуляторы тепла
Комнатный термостат — принцип работы
Смесительный узел
Что такое смесительный узел? Виды смесительных узлов для отопления
Характеристики и параметры систем
Местные гидравлические сопротивления. Что такое КМС? Пропускная способность Kvs. Что это такое? Кипение воды под давлением – что будет? Что такое гистерезис в температурах и давлениях? Что такое инфильтрация? Что такое DN, Ду и PN ? Эти параметры нужно знать сантехникам и инженерам обязательно! Гидравлические смыслы, понятия и расчет цепей систем отопления Коэффициент затекания в однотрубной системе отопления Гидравлический парадокс в системе отопления. Загадка № 4
Видео
Отопление Автоматическое управление температурой Простая подпитка системы отопления Теплотехника. Ограждающие конструкции. Теплый водяной пол Насосно смесительный узел Combimix Почему нужно выбрать напольное отопление? Водяной теплый пол VALTEC. Видеосеминар Труба для теплого пола — что выбрать? Теплый водяной пол – теория, достоинства и недостатки Укладка теплого водяного пола — теория и правила Теплые полы в деревянном доме. Сухой теплый пол. Пирог теплого водяного пола – теория и расчет Новость сантехникам и инженерам Сантехники Вы все еще занимаетесь халтурой? Первые итоги разработки новой программы с реалистичной трехмерной графикой Программа теплового расчета. Второй итог разработки Teplo-Raschet 3D Программа по тепловому расчету дома через ограждающие конструкции Итоги разработки новой программы по гидравлическому расчету Первично вторичные кольца системы отопления Один насос на радиаторы и теплый пол Расчет теплопотерь дома — ориентация стены?
Нормативные документы
Нормативные требования при проектировании котельных Сокращенные обозначения
Термины и определения
Цоколь, подвал, этаж Котельные
Документальное водоснабжение
Источники водоснабжения Физические свойства природной воды Химический состав природной воды Бактериальное загрязнение воды Требования, предъявляемые к качеству воды
Сборник вопросов
Можно ли разместить газовую котельную в подвале жилого дома? Можно ли пристроить котельную к жилому дому? Можно ли разместить газовую котельную на крыше жилого дома? Как подразделяются котельные по месту их размещения?
Личные опыты гидравлики и теплотехники
Вступление и знакомство. Часть 1 Гидравлическое сопротивление термостатического клапана Гидравлическое сопротивление колбы — фильтра
Видеокурс Программы для расчетов
Technotronic8 — Программа по гидравлическим и тепловым расчетам Auto-Snab 3D — Гидравлический расчет в трехмерном пространстве
Полезные материалы Полезная литература
Гидростатика и гидродинамика
Задачи по гидравлическому расчету
Потеря напора по прямому участку трубы Как потери напора влияют на расход?
Разное
Водоснабжение частного дома своими руками Автономное водоснабжение Схема автономного водоснабжения Схема автоматического водоснабжения Схема водоснабжения частного дома
Политика конфиденциальности

Отводы от стального стояка ГВС для полотенцесушителей

При монтаже полотенцесушителя в многоквартирных жилых домах основной проблемой является подключение к стальному стояковому трубопроводу, при этом рассматривается несколько методов:

Сварка. Для подключения к трубопроводу непосредственно устанавливаемого полотенцесушителя, в трубе вырезают два отверстия и приваривают штуцер с резьбой. Метод требует наличия сварочного аппарата или газовой горелки, а также присутствия специалиста по газосварочным работам, трудности могут возникнуть в случае старого трубопровода с тонкими стенками, которые аппарат будет прожигать, затрудняя или делая невозможной сварку.

Нарезка резьбы. При данной методике стальной трубопровод обрезают, с помощью плашки нарезают резьбу на поверхность трубы и затем накручивают переходные тройники со стали на полипропилен. После подсоединяют к стояку отрезки впаянной полипропиленовой трубы с резьбовыми фитингами на конце, которые прокладывают в штробах стены.

Помимо сложности и трудоемкости у метода имеются существенные недостатки: редко представляется возможность нарезать резьбу при размещении трубопровода на небольшом расстоянии от стены, к тому же у старых стальных труб тонкие стенки, и дополнительное ослабление часто приводит к их обламыванию.

Рис. 13 Пример хомутового соединения в частном доме

Хомуты. Метод довольно прост и осуществляется следующим способом: в трубопроводе просверливают отверстие большого диаметра и устанавливают в эту точку составной хомут с герметизирующий резиновой прокладкой и резьбовым отводом необходимого диаметра, обе половины соединяют при помощи болтов.

Способ является довольно простым и не связан с большими затратами, его легко реализовать своими руками, минусы — резиновая прокладка, не предназначенная для длительной работы с горячими трубами (лучше ставить фторопласт) и возможность смещения узла вниз при ослаблении болтов.

Муфты Гебо. Чугунная муфта Gebo представляют собой компрессионные фитинги, которые надежно и герметично соединяются с трубой посредством металлического кольца с прорезью (сухаря) и уплотнительного кольца. Для подсоединения вырезается участок трубы, сверху и снизу вставляются тройники Gebo с отводами нужного диаметра и трубный отрезок между ними. Соединение очень надежно и по практичности использования превосходит приведенные выше технологии, работая в узлах 10 и более лет.

Рис. 14 Муфты Gebo

Необходимое оборудование и инструменты


Сантехнические гаечные ключи
При монтаже байпаса своими руками следует заранее позаботиться о таком оборудовании и инструменте:

  • сварочный аппарат (при сварном присоединении перемычки и самостоятельной врезке в стояк);
  • инструмент для нарезания трубной резьбы (при ее отсутствии), болгарка (для отрезания трубы нужного размера);
  • разводной и сантехнический (газовый) ключи;
  • гаечные ключи;
  • отвертка;
  • плоскогубцы;
  • молоток;
  • малярная кисть;
  • штангенциркуль.

Подготовительные работы при подключении своими руками

При проведении работ по установке полотенцесушителя своими руками в металлический стояк, в зависимости от выбранного способа, понадобится различный инструмент. Для установки хомутов необходима дрель со сверлом по металлу и шестигранник нужного диаметра, если труба обрезается для крепления муфты Gebo, понадобится болгарка с диском по металлу для обрезки стояка и подгонки по размеру участка трубы между муфтами.

Для фиксации крепежа необходим перфоратор со сверлом по бетону диаметром 6 мм. и дюбеля с винтами.

Для правильного подключения такого прибора понадобится строительный уровень — нижние трубы к полотенцесушителю рекомендуется подводить с небольшим уклоном для обеспечения самопроизвольного стекания воды из трубопровода полотенцесушителя при отсутствии теплоносителя (особенно важно при подключении узла к системе отопления).

Перед проведением работ отключают стояк от подачи воды в трубопровод полотенцесушителей и готовят две емкости для непрерывного слива воды из системы.

Рис. 16 Примеры монтажа старого полотенцесушителя в однотрубной и двухтрубной системе

Переустановка и обслуживание

С появлением современных технологий вопрос о том, можно ли подключить полотенцесушитель к отоплению в «хрущевках», отпал. Чаще всего это решается демонтажем старого полотенцесушителя и установкой электрического. Для реализации данного решения существует одно серьезное условие: остальные жильцы подъезда должны провести в своих квартирах аналогичную переустановку. Иначе придется спрямить трубу для обеспечения водоснабжения соседних жилищ.

Кроме того, соответствующие органы должны выдать разрешение на проведение демонтажных работ: самовольное переустройство отопительных контуров может повлечь за собой серьезные штрафы. Гораздо меньше проблем возникает при подключении к горячему водопроводу полотенцесушителя бокового типа коммутации.

Подключение к системе горячего водоснабжения

Для подключения полотенцесушителя к находящемуся на большом расстоянии стояку используют полипропиленовые трубы — по сравнению с металлопластом и сшитым полиэтиленом они выпускается большого диаметра, необходимого для уменьшения гидравлических потерь. Соединение производят при помощи паяльника для труб, на концах впаивают необходимые фитинги. Подключение полотенцесушителя проводят в следующей последовательности:

  • После завершения штукатурных работ отмечают на стене в месте установки полотенцесушителя точки подключения, производят разметку и выбивают в стене штробы, по которым будут проходить трубы. Монтируют пластиковый трубопровод посредством пайки, оставляя резьбовые фитинги выходящими из стены с таким расчетом, чтобы позднее укладываемая плитка была с ними заподлицо.
  • Временно прикручивают полотенцесушитель, выставляют его по уровню и фиксируют на стене с помощью телескопического крепежа на корпусе, затем замазывают трубы гипсовым вяжущим раствором, после высыхания гипса приспособление снимают, в фитинги вкручивают заглушки.

Рис. 17 Установка своими руками полотенцесушителя – основные этапы

  • Дальнейшие работы производят при завершении отделочных работ по укладке плитки. Производитель выпускает полотенцесушители с различным набором комплектующих, часто встречаются американки, которые накручиваются на выходные патрубки устройства специальным ключом. Для герметизации лучше использовать льняную паклю в комплекте со специальной пастой.
  • После размещения американки на выходных патрубках устройство прикручивают к трубам через переходные муфты эксцентрики, которые подсоединяется и герметизируются с помощью льна — это позволяет корректировать положение патрубков при отсутствии соосности.
  • Затем выкручивают телескопический крепеж на трубных стенках полотенцесушителя до контакта со стеной, маркером отмечают отверстия для крепежа, после чего приспособление снимают.
  • С помощью самореза или любого острого предмета на плитке пробивают небольшое углубление, чтобы избежать скольжения сверла по ее гладкой поверхности, после чего в режиме сверления проделывают отверстие в плитке. Затем переключают инструмент в режим перфорации и сверлят отверстие нужной глубины в бетоне, по завершении работ забивают дюбеля резиновым молотком во избежание повреждения плитки.
  • Окончательно устанавливают полотенцесушитель на место при помощи разводного ключа, при необходимости заменив некачественную резиновую прокладку американки на фторопластовую, прикручивают крепление саморезами к дюбелям крестовой отверткой или шуруповертом.

При проведении работ следует соблюдать одно важное правило — подкладывать под разводной ключ тряпку или изолировать его губки во избежание царапин на хромированных зажимных гайках.

Рис. 18 Модели полотенцесушителей сложной формы

Как подключить полотенцесушитель к системе отопления

В частном доме проблем с подключением к стояку отопления не возникает — это можно сделать в любое удобное время, слив из системы теплоноситель, в многоквартирном доме придется ожидать окончания отопительного сезона.

При проведении монтажных работ в многоэтажном доме при отсутствии теплоносителя работоспособность и герметичность узла не удастся проверить до включения отопления, поэтому полотенцесушитель лучше устанавливать с включением байпаса и запорных вентилей на входе и выходе.

Поговорим о физике. Гравитационый насос в ПС.

Если работоспособность ПС у зауженного или смещённого байпаса ещё как-то укладывается в головах сантехников, мыслящих категориями «продавит – не продавит», то схема без смещения байпаса и без заужения стояка повергает их в полный ступор: «Вся вода проходит мимо полотенчика! Туда ж не затечёт! Это никогда не может работать!».

Однако ПС при таком подключении прекрасно работает! В основе его работоспособности лежит «гравитационный насос»:

Остывающий в ПС теплоноситель стремится вниз, так как обладает бОльшей плотностью (удельным весом) относительно более горячего теплоносителя. В итоге из нижней точки ПС охлаждённый теплоноситель выталкивается в стояк, и одновременно в верхнюю точку ПС из стояка поступает более горячий теплоноситель. Который снова охлаждается и уходит вниз – получаем «гравитационный насос», вечным двигателем которому служит охлаждаемая вода.

Рисунок 10. Термограмма радиатора, работающего исключительно на естественной циркуляции.

Рисунок 11. Термограмма ПС, работающего исключительно на естественной циркуляции.

Полотенцесушители сложной формы как подключать

Основное отличие при работе полотенцесушителя из большого количества элементов от простого — его высокое гидравлическое сопротивление, приводящее к тому, что объем проходящего теплоносителя будет меньше и соответственно прибор не будет достаточно прогрет. В данном случае следует уменьшить диаметр перемычки при ее наличии или вообще отказаться от байпаса и убрать все запорные краны, подключив полотенцесушитель последовательно в трубопровод стояка.

Если сильно разветвленный полотенцесушитель расположен на большом расстоянии от стояка и не хочется убирать байпас, следует выбрать диаметр подводящих труб равным или большим сечения стояка.

Рис. 19 Комбинированные полотенцесушители

Форма прибора

Форма полотенцесушилки влияет на скорость перемещения воды, наличие завоздушенных мест, застоявшихся участков. Самыми эффективными считаются M-образные (змейки) и U-образные «полотенчики», для врезки которых не требуются отводы и переходы. В таких устройствах вода, направляемая во вход конца трубы, беспрепятственно проходит через весь объем сушилки, не замедляясь и не останавливаясь.

Наиболее популярные полотенцесушители производятся в форме лесенок либо сложных пространственных конструкций из нержавейки. Они отличаются от стандартных сушилок увеличенной площадью для размещения белья и полотенец.

Немного об установке комбинированного полотенцесушителя

Комбинированный полотенцесушитель — довольно редкий гость на строительном рынке, хотя его установка в систему отопления довольно эффективна. В отопительный сезон полотенцесушитель будет горячим за счет протекающей горячей воды, в случае отключения отопления нагрев теплоносителя в контуре будет производиться за счет встроенного ТЭНа.

Конструктивно устройство выполнено в виде обычного полотенцесушителя с той разницей, что один из фитингов внизу (используется в основном нижнее подключение) выполнен в виде тройника, в нижний отвод которого вворачивается ТЭН с терморегулятором. Комбинированная модель подключается так же, как и ее водные аналоги — снизу, сбоку или по диагонали, терморегулятор всегда располагается снизу, в конструкции отводы собраны с возможностью правого или левого подключения.

Рис. 20 Установка полотенцесушителя в ванной комбинированного типа

Особенности электрических полотенцесушителей и их монтажа

Электрический полотенцесушитель является автономный конструкцией, не зависящей от наличия воды в доме, различают сухие и мокрые модификации. Первая включает в себя электрический нагревательный кабель, помещенный в корпус, по принципу действия конструкция напоминает теплый пол, используемый для отопления во многих домах.

В мокрых приспособлениях ТЕН нагревает масло внутри корпуса, изделие отличается от распространенных масляных электронагревателей только формой корпуса. Предлагаемые на рынке модели подобных приборов имеют следующие особенности:

  1. Устройства с встроенным нагревательным кабелем быстро достигают рабочей температуры и с такой же скоростью охлаждаются, в то время как масляные медленно нагреваются и долго остывают.
  2. Масляные приспособления по стоимости превышают кабельные в связи с трудоемкой технологией изготовления герметичного корпуса и более сложной конструкцией, включающей регулировку температуры ТЭНов, кабельные обычно температурной настройки не имеют.
  3. Мощность масляных полотенцесушителей выше, чем у кабельных, поэтому их устанавливают в ванных комнатах для обогрева помещения и сушки вещей, кабельные применяют только для сушки.
  4. Все изделия выпускают в напольном и настенном вариантах, при этом масляные в силу большого веса требуют профессионального подхода к монтажу с помощью специальной фурнитуры, в то время как кабельные без особого труда может повесить на стену любой домовладелец.

При выборе для получения лучшейй теплоотдачи следует приобретать изделия с большим количеством трубок или увеличенный площадью их сечения, вещи лучше удерживаются на дугообразных трубах.

Рис. 21 Электрический полотенцесушитель — устройство

Подключение полотенцесушителя к системе отопления или горячего водоснабжения производят с помощью тройниковых отводов от стояковой трубы, для подвода теплоносителя при удаленном размещении чаще всего используют полипропиленовый трубопровод с соединением фитингов методом пайки. Прикрепить полотенцесушитель к готовым отводам под силу любому домашнему мастеру – фитинги прикручиваются с помощью разводного ключа, для фиксации крепежа на дюбеля понадобится перфоратор и сверло по бетону 6 мм.

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Для любых предложений по сайту: [email protected]