- ラジエーター接続図
- 下部接続のラジエーター
- 側面接続のラジエーター
- オプション番号1。対角接続
- オプション番号2。一方的
- オプション番号3。ボトムまたはサドル接続
- ラジエーターを設置するのに最適な場所はどこですか?
- ラジエーターを接続する方法
- ラジエーター接続オプション
- ラジエーターの接続方法は?
- 下部接続
- 側面接続
- 対角線
- ラジエーター接続図
- 下部接続のラジエーター
- 側面接続のラジエーター
- オプション番号1。対角接続
- オプション番号2。一方的
- オプション番号3。ボトムまたはサドル接続
- 使用するクーラント
- スキーマの選択
- プロをバイパスする
- 側面接続
- 暖房ラジエーター配管オプション
- 一方向接続でのバインド
- 斜め接続でバインド
- サドル接続によるストラップ
- ワンパイプシステム:接続の「ハイライト」と設置中の実際のメリット
ラジエーター接続図
ラジエーターがどれだけ熱くなるかは、冷却液がラジエーターにどのように供給されるかによって異なります。効果的なオプションはますます増えています。
下部接続のラジエーター
すべての暖房用ラジエーターには、側面と底面の2種類の接続があります。低い方の接続との不一致はあり得ません。パイプは2つだけです-入口と出口。したがって、一方では冷却液がラジエーターに供給され、他方では冷却液が排出されます。
1パイプおよび2パイプの暖房システムを備えた暖房ラジエーターの下部接続
具体的には、電源を接続する場所、および返品がインストール手順に記載されている場所です。これは利用可能である必要があります。
側面接続のラジエーター
横方向の接続では、はるかに多くのオプションがあります。ここでは、供給パイプラインと戻りパイプラインをそれぞれ2つのパイプに接続でき、4つのオプションがあります。
オプション番号1。対角接続
このような暖房用ラジエーターの接続は最も効果的であると考えられており、標準として採用されています。これは、メーカーがヒーターとパスポート内の火力発電のデータをテストする方法です。他のすべての接続タイプは、熱を放散する効率が低くなります。
2パイプおよび1パイプシステムでラジエーターを加熱するための対角線接続図
これは、バッテリーを斜めに接続すると、高温のクーラントが一方の上部入口に供給され、ラジエーター全体を通過して反対側の下部から排出されるためです。
オプション番号2。一方的
名前が示すように、パイプラインは一方の側で接続されています-上から供給、下から戻ります。このオプションは、ライザーがヒーターの側面を通過するときに便利です。これは、通常、このタイプの接続が一般的であるため、アパートでよく見られます。クーラントが下から供給される場合、そのようなスキームはめったに使用されません-パイプを配置することはあまり便利ではありません。
2パイプおよび1パイプシステムの横方向接続
このラジエーターの接続により、暖房効率はわずかに低くなります-2%だけです。ただし、これは、ラジエーターにセクションが少なく、10以下の場合のみです。バッテリーが長いと、その最も遠い端は十分に加熱されないか、冷たくなりません。パネルラジエーターでは、問題を解決するために、フローエクステンションが取り付けられています-クーラントを中央より少し遠くに運ぶチューブです。同じデバイスをアルミニウムまたはバイメタルのラジエーターに取り付けて、熱伝達を改善することができます。
オプション番号3。ボトムまたはサドル接続
すべてのオプションの中で、暖房ラジエーターのサドル接続は最も非効率的です。損失は約12〜14%です。しかし、このオプションは最も目立たないものです。パイプは通常、床またはその下に配置され、この方法は美観の観点から最適です。また、損失が部屋の温度に影響を与えないように、必要以上に強力なラジエーターを使用できます。
暖房ラジエーターのサドル接続
自然循環のあるシステムでは、このタイプの接続は行わないでください。ただし、ポンプがあれば、うまく機能します。場合によっては、側面よりもさらに悪い。クーラントのある速度で、渦流が発生し、表面全体が熱くなり、熱伝達が増加します。これらの現象はまだ十分に研究されていないため、クーラントの挙動を予測することはまだ不可能です。
ラジエーターを設置するのに最適な場所はどこですか?
バッテリーを接続する前に特定の場所に取り付けて固定する必要があるため、この質問は重要です。通常、ヒーターは窓の下にあることは誰もが知っていますが、なぜそうするのか、人々は家の暖房を個人的に整理したり、アパートやカントリーハウスにバッテリーを設置したりすることに興味を持ち始めています。事実は、外壁よりも窓からはるかに多くの寒さが部屋に入るということです。窓からの冷気はすぐに下のゾーンに降りて床に沿って広がり始め、ヒーターがその経路に配置されていない場合は冷たさを感じます。
バッテリーをライト開口部の下に正しく配置して、バッテリーの長さが窓の幅の70〜90%になるようにすると、バッテリーからの冷気の流れがすぐに暖まります。同時に、ヒーターの高さは、窓枠から床までの距離より110 mm以上低くして、下から設置したときに60mm以上の隙間が残るようにすることをお勧めします。上から-50mm。内面からの最小オフセットは25mmです。
追加の外壁があり、熱損失がはるかに高い角部屋では、窓の下だけでなく、冷たい壁の近くにもラジエーターを設置して接続する必要があります。その任務は、側面を囲む構造によって失われる熱を補償することです。この場合の設置高さは決定的な役割を果たしません。窓の下の電池のレベルでナビゲートする必要があります。
角部屋では、窓の下や壁の近くに立つラジエーターの電力を正しく分配する必要があります。これを行うには、部屋の光の開口部と外部フェンスからの熱損失を事前に計算する必要があります。
ラジエーターを接続する方法
ラジエーターを接続するためのいくつかのオプションがありますが、それらはすべて、側面と底面の2つの大きなカテゴリに分類されます。下部の接続は、非常に単純に見える唯一の方法で行うことができます。2つのパイプがあり、1つはラジエーターの入口に接続され、もう1つは出口に接続されています。アパートの暖房ラジエーターを接続するためのスキームは、常にそれに添付されているドキュメントに記載されています。
アパートのバッテリーを接続するためのサイドスキームには、次のようなより多くのオプションがあります。
- 対角接続;
- 一方向接続。
- 下部(サドル)接続。
各オプションには特別な注意を払う必要があります。
ラジエーター接続オプション
暖房用バッテリーを適切に接続する方法を知るには、配管の種類に加えて、バッテリーを暖房システムに接続するためのいくつかのスキームがあることを考慮する必要があります。これらには、民家の暖房ラジエーターを接続するための次のオプションが含まれます。
この場合、出口パイプと供給パイプはラジエーターの片側に接続されています。この接続方法により、最小限の設備コストと少量のクーラントで各セクションの均一な加熱を実現できます。多くの場合、ラジエーターが多数ある高層ビルで使用されます。
有用な情報:一方向方式で暖房システムに接続されているバッテリーに多数のセクションがある場合、リモートセクションの加熱が弱いため、熱伝達の効率が大幅に低下します。セクション数が12個を超えないようにすることをお勧めします。または別の接続方法を使用します。
多数のセクションがある暖房システムに接続するときに使用されます。この場合、前の接続オプションと同様に、供給パイプは上部にあり、戻りパイプは下部にありますが、ラジエーターの反対側にあります。このようにして、最大バッテリー面積の加熱が達成され、熱伝達が増加し、暖房の効率が向上します。
この接続スキームは、「レニングラード」とも呼ばれ、床下に隠されたパイプラインが敷設されているシステムで使用されます。この場合、インレットパイプとアウトレットパイプの接続は、バッテリーの両端にあるセクションの下部分岐パイプに対して行われます。
このスキームの欠点は、熱損失が12〜14%に達することです。これは、システムから空気を取り除き、バッテリーの電力を増やすように設計されたエアバルブを設置することで補うことができます。
熱損失は、ラジエーターの接続方法の選択によって異なります
ラジエーターの迅速な分解と修理のために、その出口と入口のパイプには特別なタップが装備されています。電力を調整するために、供給パイプに取り付けられたサーモスタット装置が装備されています。
アルミ暖房ラジエーターの技術的特徴は何ですか。別の記事から学ぶことができます。また、人気のあるメーカーのリストも含まれています。
そして、クローズドタイプの加熱用の膨張タンクを構成するものについて。別の記事を読んでください。体積計算、設置。
蛇口用の瞬間給湯器を選択するためのヒントはここにあります。デバイス、人気モデル。
原則として、暖房システムの設置と暖房ラジエーターの設置は、招待された専門家によって行われます。ただし、民家の暖房ラジエーターを接続するためのリストされた方法を使用して、これは、このプロセスの技術的シーケンスを厳密に観察して、独立して行うことができます。
これらの作業を正確かつ適切に実行し、システム内のすべての接続の緊密性を確保すれば、運用中に問題が発生することはなく、設置コストも最小限に抑えられます。
写真は、カントリーハウスにラジエーターを設置する斜めの方法の例を示しています
この手順は次のとおりです。
- 以前に暖房ラインを塞いでいた古いラジエーターを(必要に応じて)解体します。
- 設置場所をマークします。ラジエーターは、前述の規制要件を考慮して、壁に取り付ける必要のあるブラケットに固定されています。マーキングの際には、これを考慮に入れる必要があります。
- ブラケットを取り付けます。
- バッテリーを回収します。これを行うには、アダプターを取り付け穴に取り付けます(アダプターはデバイスに付属しています)。
注意:通常、2つのアダプターは左利きで、2つは右利きです。
- 未使用のコレクターを接続するには、Mayevskyタップとロッキングキャップを使用します。ジョイントをシールするために、サニタリーフラックスを使用して、左のネジ山に反時計回りに、右のネジ山に時計回りに巻き付けます。
- ボール式バルブをパイプラインとの接合部に固定します。
- ラジエーターを所定の位置に吊るし、ジョイントを強制的に密閉してパイプラインに接続します。
- 水の圧力試験と試運転を行っています。
したがって、民家に暖房用バッテリーを接続する前に、システム内の配線の種類とその接続図を決定する必要があります。同時に、確立された基準とプロセス技術を考慮して、設置作業を独立して実行できます。
民家への暖房用電池の設置方法を動画でわかりやすく紹介します。
ラジエーターの接続方法は?
デバイスは、横から、下から、斜めに接続するなど、さまざまな方法で接続できます。
下部接続
この方法では、パイプはほとんどの場合、壁の底に沿って、または床の下に敷設されます。部屋の外観を損なわないように、設計目的ではなく隠し配線。
写真1.シングルパイプシステムへのより低い接続方法でラジエーターを通る冷却液の動きを示すスキーム。
この方法は、強制的なタイプの水循環に使用されます。このシステムでは、高さの差が注入され、熱が上昇してから下降し、窓のレベルで発熱体を介して発散します。
長所:
- 隠されたインストールの可能性;
- インストールの容易さ;
- サーモスタットが内蔵されています。
マイナス:
- 重大な熱損失;
- 各ラジエーターに通気孔を設置する必要性。
- 低効率。
まず、バッテリー自体を壁に取り付け、次にパイプを壁に取り付けます。以下は2つのパイプです:入口と出口用。発熱体を通過した後、水はボイラーに戻ります。
4つの穴があるユニバーサルバッテリーがあり、それらは任意の方法で接続することができます。
側面接続
両方のパイプがヒーターの片側に収まるため、横方向の接続は片側とも呼ばれます。これは通常、都会のアパートで発生します。この方法は小さなセクションに効果的です。
長所:
- 非常に効果的な暖房;
- 簡単インストール。
マイナス:
- 大型ヒートシンクのパフォーマンスの低下。
- 離れたセクションの速い目詰まり。
側面接続には、次の2つのオプションがあります。
- 直接;この場合、パイプは下から運ばれます。
- 角度;パイプが壁から出てきます。
インレットパイプとアウトレットパイプは、片側からバッテリーに近づきます。ジャンクションには、必要に応じてラジエーターをオフにするボールバルブを取り付けることが望ましいです。
対角線
自然の水循環で動作する効果的なスキームですが、強制給水システムがあるため、高層ビルでは使用されません。斜めに接続すると、ラジエーターは上から下に向かって均等に徐々に暖まります。名前は、隅から隅まで、互いに反対側にあるノズルの位置に由来しています。
長所:
- 熱の均一な分布;
- 最大熱伝達;
- 大型ラジエーターを加熱する可能性。
マイナス:
- パイプはさまざまな側面からフィットし、隠すのは困難です。
- バッテリーは水平である必要があります。パイプは2つの異なる側面から供給されます:給水-上から、出口-下から。必要に応じてバッテリーを外せるように、ノズルにバルブを取り付けることが望ましいです。
ラジエーター接続図
ラジエーターがどれだけ熱くなるかは、冷却液がラジエーターにどのように供給されるかによって異なります。効果的なオプションはますます増えています。
下部接続のラジエーター
すべての暖房用ラジエーターには、側面と底面の2種類の接続があります。低い方の接続との不一致はあり得ません。パイプは2つだけです-入口と出口。したがって、一方では冷却液がラジエーターに供給され、他方では冷却液が排出されます。
1パイプおよび2パイプの暖房システムを備えた暖房ラジエーターの下部接続
具体的には、電源を接続する場所、および返品がインストール手順に記載されている場所です。これは利用可能である必要があります。
側面接続のラジエーター
横方向の接続では、はるかに多くのオプションがあります。ここでは、供給パイプラインと戻りパイプラインをそれぞれ2つのパイプに接続でき、4つのオプションがあります。
オプション番号1。対角接続
このような暖房用ラジエーターの接続は最も効果的であると考えられており、標準として採用されています。これは、メーカーがヒーターとパスポート内の火力発電のデータをテストする方法です。他のすべての接続タイプは、熱を放散する効率が低くなります。
2パイプおよび1パイプシステムでラジエーターを加熱するための対角線接続図
これは、バッテリーを斜めに接続すると、高温のクーラントが一方の上部入口に供給され、ラジエーター全体を通過して反対側の下部から排出されるためです。
オプション番号2。一方的
名前が示すように、パイプラインは一方の側で接続されています-上から供給、下から戻ります。このオプションは、ライザーがヒーターの側面を通過するときに便利です。これは、通常、このタイプの接続が一般的であるため、アパートでよく見られます。クーラントが下から供給される場合、そのようなスキームはめったに使用されません-パイプを配置することはあまり便利ではありません。
2パイプおよび1パイプシステムの横方向接続
このラジエーターの接続により、暖房効率はわずかに低くなります-2%だけです。ただし、これはラジエーターのセクションが少ない場合のみです。10以下です。バッテリーが長いと、バッテリーの最も遠いエッジが十分に加熱されないか、冷たくなりません。パネルラジエーターでは、問題を解決するために、フローエクステンションが取り付けられています-クーラントを中央より少し遠くに運ぶチューブです。同じデバイスをアルミニウムまたはバイメタルのラジエーターに取り付けて、熱伝達を改善することができます。
オプション番号3。ボトムまたはサドル接続
すべてのオプションの中で、暖房ラジエーターのサドル接続は最も非効率的です。損失は約12〜14%です。しかし、このオプションは最も目立たないものです。パイプは通常、床またはその下に配置され、この方法は美観の観点から最適です。また、損失が部屋の温度に影響を与えないように、必要以上に強力なラジエーターを使用できます。
暖房ラジエーターのサドル接続
自然循環のあるシステムでは、このタイプの接続は行わないでください。ただし、ポンプがあれば、うまく機能します。場合によっては、側面よりもさらに悪い。クーラントのある速度で、渦流が発生し、表面全体が熱くなり、熱伝達が増加します。これらの現象はまだ十分に研究されていないため、クーラントの挙動を予測することはまだ不可能です。
使用するクーラント
デバイスの耐用年数と暖房システムの効率に大きな影響を与えるのは、使用するクーラントの種類です。バイメタルヒーターの内部構造により、品質と純度の基準が低い液体を使用できます。同様のクーラントがセントラルヒーティングシステムで使用されています。
化学的に活性な要素が存在する低品質の水を使用すると、暖房システムのすべての要素に悪影響を及ぼします。クーラントに溶解したカルシウム塩とマグネシウム塩はラジエーターに有害であり、内面にスケールと不溶性の堆積物の出現を引き起こします。
腐食は、次の要因の影響下で発生する可能性があります。
- 水の硬度の増加;
- 操作の要件に対応していないpHの程度の値。
- 水に含まれる多数の有機粒子;
- デバイスに入る酸素。
バッテリーへの悪影響を避けるために、メーカーは4.8項に従って水を使用する必要があることを警告しています。 SO 153–34.20.501-2003。
バイメタルラジエーターの場合、6.5〜9.5の範囲のpHレベルの冷却剤として水と不凍液を使用できます。
暖房システムでの不凍液の使用には、独自の特徴があります。
- クーラントの凍結を防ぐため、電気の問題で暖房を切ることができる民家での使用をお勧めします。
- 適用はシールおよびガスケットの状態に好影響を与え、それらの耐用年数を延ばします。
- 環境にやさしい製品は、人間の健康に悪影響を及ぼしません。
- すべての使用規則に従い、耐用年数は10年に達する可能性があります。
- この液体は水よりも粘度が高いため、暖房システム用のより強力な循環ポンプの購入を検討する必要があります。
- 装置の性能低下につながる化学反応の発生を防ぐために、亜鉛パイプが設置されている暖房システムで不凍液を使用することはお勧めしません。
- クーラントの酸性度を常に監視する必要があります。ラジエーターに推奨されるpHを超えると、腐食の可能性が高くなります。
- 不凍液は流動性が高いため、高品質の交差パロナイトとシリコンガスケットを使用する必要があります。
スキーマの選択
配管の選択は、接続システム(1パイプと2パイプ)、およびパイプ内の水循環の方法(自然および強制(循環ポンプを使用))によって異なります。
シングルパイプ-ラジエーターのシリアル接続に基づいています。ボイラーで加熱された温水は、1本のパイプを通ってすべての加熱セクションを通過し、ボイラーに戻ります。シングルパイプ回路の配線の種類:水平(水の強制循環を伴う)および垂直(自然または機械的循環を伴う)。
水平配線のパイプは床と平行に設置され、ラジエーターは同じレベルに配置する必要があります。液体は下から供給され、同じように出力されます。水の循環はポンプによって行われます。
垂直配線では、パイプは床に対して垂直(垂直)であり、温水は上向きに供給され、次にライザーを下ってラジエーターに向かって下降します。水は高温の影響下で独立して循環します。
2パイプシステムは、回路へのラジエーターの並列接続に基づいています。つまり、温水は1つのパイプを介して各バッテリーに個別に供給され、水は2番目のパイプを介して放出されます。配線の種類-水平または垂直。水平配線は、フロー、行き止まり、コレクターの3つの方式に従って実行されます。
対流式放熱器の暖房システムへの接続は、下、上、片側、対角(クロス)の方法で実行されます。内部の液体の循環は、バッテリーの設置計画によって異なります。
1パイプおよび2パイプシステムの場合、垂直配線は主に2階以上の住宅に使用されます。
プロをバイパスする
バイパスを設置するためのワンパイプ暖房システムを設置する場合、住宅所有者が専門家の推奨を決定するのが難しい場合があります。原理は単純です。バイパスパイプが設計に含まれています(これはバイパスです)。これにより、材料リソースが節約され、システム全体をシャットダウンすることなくラジエーターをローカルで修理できます。後者は、民家の所有者と前世紀の典型的な高層ビルの居住者に関連しています。
写真1.暖房システムに接続されたラジエーター。矢印は、バイパスバルブとボールバルブの位置を示しています。
シングルパイプ暖房システムを備えた広い居住空間の所有者には、「ストローク」を接続することをお勧めします。ラジエーターのすぐ近くに設置されているパイプです。パイプの直径は、メインパイプラインのセクションより1つ小さい位置です。これは、キャリアが供給されると、水がより大きな直径のチャネルに沿って急いで流れることを好むという事実によるものです。これにより、家庭用暖房用の漏れたラジエーターユニットの修理を安全に開始することが可能になります。
重力供給システムは、バイパスが必要な居住区で快適な(そして調整可能な)温度を提供しません。マスターは、循環ポンプと温度センサーを備えたバイパスパイプを取り付けます。電源が遮断されているかどうかは関係ありません。バイパスは、「重力流」の原理に従って、緊急モードで水流を誘導します。バイパスパイプは、住宅所有者の電気代を最大25%節約し、重力と冷却剤の強制循環を交互に行います。
注意! 「曲線性」の規則に従って、循環ポンプをバイパスパイプに取り付けます。曲がりが多いほど、加熱システムの熱伝導率は低くなります。バイパスは、特定のラジエーターへの給水を保護するために、両側がボールバルブで「囲まれています」。
バイパスは、特定のラジエーターへの給水を保護するために、両側がボールバルブで「囲まれています」。
側面接続
この接続オプションは、2つのノズルを介して給水と戻りが可能であるため、より複雑であると考えられています。したがって、アルミ暖房ラジエーターを正しく接続する方法を知る必要があります。
これに従って、インストールはいくつかの方法で実行されます。
- 斜めに接続すると、温水は側面から上部パイプを通ってラジエーターに入り、発熱体全体を通過して、反対側から下部パイプに出ます。このように、ラジエーターは工場でテストされ、デバイスの電力を決定するための基礎として使用されます。したがって、バッテリーと暖房システムのパイプとの対角線接続が最も効果的であると言えますが、他の方法は生産性が低いという特徴があります。
- 一方向接続とは、供給パイプと戻りパイプが同じ側に接続されていることを意味します。クーラントは上部パイプに入り、下部パイプを通って出ます。この方法は、暖房システムのライザーが熱交換器の側面に配置されているアパートに最適です。暖房用ラジエーターへの接続が低いと、設置と操作が困難になる可能性があります。この接続の欠点は、長いラジエーターの加熱が不十分なことですが、セクションが10以下のデバイスの場合、一方向接続は以前の方法と同じように効果的です。
- 暖房用ラジエーターの2パイプシステムへのサドルまたは下部接続は、効率が最も低いという特徴があります。この場合の熱損失は最大14%になる可能性があります。ただし、この方法では、床下のシステムのパイプをマスクできるため、部屋の外観がより美しく見えます。
より強力なラジエーターは、熱損失を減らすのに役立ちます。媒体がパイプ内を自然に移動するシステムでサドル接続を使用することはお勧めしません。ただし、冷却液を強制的に循環させるシステムでは、接続が低いラジエーターを加熱するための接続図が適切に機能します。暖房システムに組み込まれた循環ポンプにより、水がより速く移動し、ラジエーターの表面を加熱する渦電流が発生します。
暖房ラジエーター配管オプション
暖房用ラジエーターの設置には、パイプラインへの接続が含まれます。主な接続方法は3つあります。
- サドル;
- 一方的;
- 対角線。
接続オプション
下部接続のラジエーターを取り付ける場合、選択の余地はありません。各メーカーは供給と返品を厳しく制限しており、推奨事項に厳密に従う必要があります。そうしないと、熱が発生しないためです。横方向の接続にはさらに多くのオプションがあります(詳細については、こちらをご覧ください)。
一方向接続でのバインド
片道接続は、アパートで最もよく使用されます。 2パイプまたは1パイプ(最も一般的なオプション)にすることができます。アパートでは今でも金属パイプが使われているので、ラジエーターをスパーに鋼管で結ぶオプションを検討します。適切な直径のパイプに加えて、2つのボールバルブ、2つのティー、および2つのスパーが必要です。両端に雄ネジがある部品です。
バイパスによる側面接続(1パイプシステム)
写真のようにすべてがつながっています。シングルパイプシステムでは、バイパスが必要です。これにより、システムを停止または下げることなく、ラジエーターをオフにすることができます。バイパスをタップすることはできません。ライザーに沿ったクーラントの動きをブロックするため、隣人を喜ばせる可能性は低く、罰金が科せられる可能性があります。
すべてのネジ接続は、ファムテープまたはリネン巻線で密封され、その上にパッキングペーストが塗布されます。タップをラジエーターマニホールドにねじ込む場合、多くの巻線は必要ありません。それが多すぎると、マイクロクラックが発生し、その後破壊される可能性があります。これは、鋳鉄を除くほとんどすべてのタイプの暖房器具に当てはまります。残りすべてをインストールするときは、熱狂的にせずにお願いします。
溶接オプション
溶接を使用するスキル/能力がある場合は、バイパスを溶接できます。これは、アパートのラジエーターの配管が通常どのように見えるかです。
2パイプシステムでは、バイパスは必要ありません。電源は上部の入り口に接続され、リターンは下部の入り口に接続されています。もちろん、タップが必要です。
2パイプシステムによる一方向配管
配線が低い(パイプが床に沿って敷設されている)場合、このタイプの接続はめったに行われません。不便で醜いことがわかります。この場合、斜めの接続を使用する方がはるかに優れています。
斜め接続でバインド
対角線接続の暖房ラジエーターを設置することは、熱伝達の観点から最良のオプションです。この場合、彼女は最高です。配線を低くすると、このタイプの接続は簡単に実装できます(写真の例)。一方の側からの供給が上部にあり、もう一方の側からの供給が下部にあります。
(アパートの)垂直ライザーを備えた単一のパイプシステムはあまり見栄えがよくありませんが、効率が高いため、人々はそれを我慢しています。
上からのクーラント供給
ワンパイプシステムでは、バイパスが再び必要になることに注意してください。下からのクーラント供給
下からのクーラント供給
サドル接続によるストラップ
配線が低い場合やパイプが隠れている場合は、この方法で暖房用ラジエーターを設置するのが最も便利で目立たなくなります。
サドル接続と下部シングルパイプ配線には、バイパスありとバイパスなしの2つのオプションがあります。バイパスがなくても、タップは取り付けられたままです。必要に応じて、ラジエーターを取り外し、タップの間に一時的なジャンパー(ドライブ(両端にねじ山がある目的の長さのパイプ))を取り付けることができます。
ワンパイプシステムによるサドル接続
垂直配線(高層ビルのライザー)では、このタイプの接続はめったに見られません-熱損失が大きすぎます(12〜15%)。
ワンパイプシステム:接続の「ハイライト」と設置中の実際のメリット
当初、単一パイプの熱供給接続システムが唯一の有益なものでした。暖房ラジエーターは、「シリアル接続」の物理的パラメーターに従って接続されていました。
選択は経済的な価格設定に基づいていました:
- クーラント用の導体を購入するコストは、2パイプシステムと比較して半分になりました。
- 継手、継手、蛇口を購入するときに節約が達成されました。
- 鋳鉄製のクラシックから「高度な」バイメタルまで、既存のすべてのブランドのラジエーターがこのシステムに適していました。
いくつかの負の瞬間がありました:直列にループされたラジエーターが不均一に加熱され、回路の最後のラジエーターが設定された(予想される)温度パラメーターに対応していませんでした。これは、専門家がバイパスとして知られる「バイパスパイプ」の原理を発見するまでのケースでした。