Алюминиевые радиаторы

Как выбрать алюминиевые радиаторы отопления

Радиатор из стены

Отопительные радиаторы, устанавливаемые в любом помещении, помимо отопительной функции, имеют еще одну, не менее важную – защитную. То есть, поток теплого воздуха, идущий от отопительного прибора, создает своеобразный щит, который защищает помещение от проникновения холодного воздуха. И, в таком случае, не имеет значения, каким образом подключены радиаторы – параллельное подключение радиаторов отопления или это последовательное подключение радиаторов отопления.

Именно создание такого заслона от холода и заставляет нас устанавливать радиаторы там, где возможно просачивание холодного воздуха – в нише под окнами.

Поэтому – параллельное или последовательное подключение батарей отопления будет в таком случае – не имеет значение.

Перекрестное подключение радиаторов отопления. Где лучше устанавливать радиатор?

Радиаторы обычно монтируют без проблем, но того же нельзя сказать о некоторых компонентах системы.

Головка терморегулятора

Ошибки при монтаже устройства приводят к падению эффективности работы. Наиболее часто проблемы вызывают:

Вертикальное размещение головки делают, чтобы она не выпирала в сторону, мешая хождению или уборке. Это приводит к нагреву сильфона, поскольку теплоноситель поднимается от клапана вверх. Для исправления необходимо остановить эксплуатацию, демонтировать устройство, затем установить вновь, расположив горизонтально.

Подключение радиаторов отопления схемы обвязки. Неправильные способы подключения

Целый ряд преимуществ имеет металлопластиковая труба для отопления перед иными видами аналогичных изделий:

выдерживает очень высокие температуры, порой достигающие 95С˚;минимальное рабочее давление составляет 10 атмосфер;даже при неизменном рабочем температурном режиме около 95С˚, срок эксплуатации достигает 25 лет;при неизменной температуре, равной 20 градусам, гарантированный срок службы металлопластиковых труб отопления, по данным производителей, достигает 50 лет;кислородная диффузия равна 0 г/м³ за 24 часа.

Внутри двухтрубного контура теплоноситель движется по двум отдельным трубопроводам. Один из них используется для подающего потока с горячим теплоносителем, а другой – для обратного потока с остывшей водой, который движется по направлению к нагревательному баку. Таким образом, при монтаже радиаторов отопления с нижним подключением или любым другим типом врезки, все батареи прогреваются равномерно, поскольку в них поступает вода примерно одинаковой температуры.

Стоит отметить, что двухтрубный контур при подключении батарей с нижней подводкой, а также при использовании других схем, является наиболее приемлемым. Дело в том, что подобный тип подключения обеспечивает минимальное количество теплопотерь. Схема циркуляции воды может быть как попутной, так и тупиковой.

Отопительные приборы могут подключаться к системе разными способами. Рассмотрим примеры подключения радиаторов отопления. Во многом выбор типа радиатора зависит от его размера и расположения относительно иных радиаторов системы, а также типа самой системы.

Существуют такие способы подключения радиаторов отопления: боковое, диагональное, радиаторы отопления с нижней подводкой, последовательное соединение радиаторов отопления и параллельное.

К наиболее распространенным можно отнести боковое подключение и радиаторы отопления с нижним подключением. Рассмотрим детальнее эти типы:

Боковое подключение радиатора из стены. Боковое подключение радиаторов REHAU из стены. Отопление своими руками

Существует 2 системы подключения трубчатых радиаторов — однотрубная и двухтрубная. Они различаются количеством контуров и материала, который используется для монтажа отопительной системы.
Однотрубная система — это замыкающиеся трубы с вмонтированным радиатором. Главным элементом этой схемы является котел. Система является простейшим типом разводки труб. Она показала наибольшую эффективность в загородных домах и коттеджах, где установлено непринудительное циркулирование носителя тепла. Однако ее можно успешно использовать и для установки отопительной конструкции принудительной циркуляции в многоэтажных зданиях. Боковое подключение радиатора из стены. Боковое подключение радиаторов REHAU из стены. Отопление своими руками

Существует два основных варианта разводки, реализуемые в большинстве современных инженерных комплексах обогрева. Это нижнее и боковое подключение радиаторов отопления схема, каждого из которых имеет свои отличительные особенности. Чтобы разобраться, какая из них будет наиболее подходящей в конкретном случае, стоит детально изучить технологию их исполнения, достоинства и недостатки.

При боковом подключении вариантов намного больше: тут подающий и обратный трубопровод можно подсоединить в два патрубка, соответственно, вариантов четыре.

Вариант №1. Диагональное подключение

Такое подключение радиаторов отопления считают наиболее эффективным, его берут за эталон и именно так испытывают производители свои отопительные приборы и данные в паспорте по тепловой мощности — для такой подводки. Все остальные типы подключения менее эффективно отдают тепло.

Диагональная схема подключения радиаторов отопления при двухтрубной и однотрубной системе

Все потому, что при диагональном подключении батарей горячий теплоноситель подается на верхний вход с одной стороны, проходит через весь радиатор и выходит с противоположной, нижней стороны.

Боковое подключение радиатора из стены. Боковое подключение радиаторов REHAU из стены. Отопление своими руками

Однотрубное подключение радиаторов относят к самым дешевым способам обогрева помещений, для его реализации тепло подается последовательно в каждый из обогревателей. С выхода последнего по обратке рабочее тело поступает в котел и после нагрева снова направляется в радиаторы отопления, совершая круговое циклическое движение.

Однотрубная система широко применяется как в многоэтажках, так и в индивидуальном строительстве при обогреве коттеджей и дач. К ее преимуществам относят минимальный расход материалов, существенным недостатком является неравномерный нагрев — к радиатору, самому последнему в цепи, поступает жидкость с наименьшей температурой.

Как правильно подключить панельный радиатор отопления. Однотрубный

Двухтрубная разводка предполагает использование 2 трубопроводов: один для прохождения нагретого теплоносителя (подача), второй – для остывшего, направляющегося обратно в нагревательный бак (обратка). В результате каждая батарея принимает воду примерно одинаковой температуры, что позволяет равномерно прогревать все комнаты.

Использованиесчитается наиболее желательным. При таком присоединении отопительных приборов происходят наименьшие потери тепла. Циркуляция воды может быть попутной и тупиковой.

Эта система обслуживания радиаторов характеризуется удобной регулировкой их тепловой производительности.

Выбирая двухтрубную схему подключения батарей с принудительной циркуляцией, нужно обязательно установить клапан для выпуска воздуха

Неправильное подключение радиаторов отопления. Чем грозит неправильный монтаж батарей отопления

Диагональная схема присоединения радиаторов недаром считается самой эффективной. Именно так обеспечивается максимальный теплосъём, равномерное распределение теплоносителя и оптимальный температурный градиент, способствующий интенсивной конвекции. Даже при нижнем подводе труб к радиатору одним из обязательных требований считается обеспечение протока воды по диагонали от верхнего края к нижнему противоположному. Но не все радиаторы имеют устройство, позволяющее добиться такого распределения теплоносителя.

Конструкция панельного радиатора с нижней подводкой

Каждый стандартный радиатор имеет по 4 патрубка для подсоединения к трубопроводу, исключение составляют лишь стальные модели с двумя нижними отводами — это дает возможность встраивать их в любую схему разводки, удобную для потребителя с точки зрения финансовых расходов и конструктивного исполнения. Помимо диагонального, используются и другие методы присоединения радиаторных обменников к трубопроводам.

Нижнее подключение радиатора из стены. Схемы и способы подключения радиаторов

Не секрет, что в России суровая зима и бывает холодная весна либо осень. Потому население серьёзно относится к качеству отопления помещения. Для этого используются различные автономные системы в офисах, торговых центрах, жилом секторе.

Боковое подключение панельных радиаторов. Панельные радиаторы отопления (фото): рейтинг самых популярных стальных моделей радиаторов с нижним и боковым подключением

Чтобы разобраться во всех типах панельных радиаторов отопления, потребуется много времени. Но мы постараемся максимально лаконично рассмотреть этот вопрос, чтобы предложить исчерпывающую информацию для потребителя касательного стального типа.

Залог исправной и эффективной работы радиаторов отопления – их качество, верный выбор модификации и правильный монтаж. Методы его различаются в соответствии с видом разводки системы, а также бюджетом мероприятия.

Боковое подключение батарей

Наиболее часто встречаются в жилых и нежилых помещениях модели с боковым подключением к трубам: при этом обе магистрали (отводящая и подводящая) подходят к прибору с одной стороны. Это довольно удобный и недорогой метод, при нём возможно организовать байпас между трубами для монтажа регулирующих устройств.

Существуют два распространённых способа подключения радиаторов отопления к трубе: боковое и нижнее. Первое предполагает подвод к 4 точкам, а второе – только к двум (в нижней части изделия). В чём состоят их прочие отличия?

Батареи с боковым подключением

Диагональная схема присоединения радиаторов недаром считается самой эффективной. Именно так обеспечивается максимальный теплосъём, равномерное распределение теплоносителя и оптимальный температурный градиент, способствующий интенсивной конвекции. Даже при нижнем подводе труб к радиатору одним из обязательных требований считается обеспечение протока воды по диагонали от верхнего края к нижнему противоположному. Но не все радиаторы имеют устройство, позволяющее добиться такого распределения теплоносителя.

Конструкция панельного радиатора с нижней подводкой

Отопительные радиаторы монтируются на стену, или, изредка, на пол. Предусмотрено несколько способов их подключения.

Сами способы разделяют по стороне подводки труб (боковое, нижнее) и по схеме подключения нескольких радиаторов одновременно (параллельное, последовательное, перекрестное).

Выбор конкретного варианта производится исходя из нескольких условий :

проектное количество радиаторов в комнате;сторона выхода соединительных патрубков: сверху, снизу, сбоку;тип отопительной системы: двухтрубная или однотрубная;тип прокладки труб: открытая или под штукатуркой.

Рассмотрим способы подключения более подробно.

Схемы бокового подключения радиаторов. Способы подключения радиаторов отопления

одностороннее;диагональное.

Варианты подключения

В случае если радиаторы ставите и нижним подключением, выбора у вас нет. Каждый производитель жестко привязывает подачу и обратку и его рекомендации соблюдать надо неукоснительно, так как иначе тепла просто не получите. С боковым подключением вариантов больше (подробнее о них написано тут).

Подключение радиатора отопления с нижним подключением. Особенности нижнего подключения Нижнее подключение открытого типа

Три способа подключения:

Подключение обыкновенных радиаторы через нижние отверстия.С помощью набора комплектующих снизу стальных или биметаллических батарей отопления.

Теперь рассмотрим способы, плюсы и минусы различных способов нижнего подключения.

Подключение с боковыми отводами

Двухстороннее нижнее подключение

Использование радиаторов в обогреве жилых помещений играет на сегодняшний день ключевое значение. Не все жилые объекты, особенно квартиры в многоэтажных домах, могут быть переоборудованы на внутрипольный обогрев. Поэтому основную работу по обогреву внутренних жилых пространств выполняют радиаторы или старые добрые и хорошо знакомые нам, батареи.

Радиаторы передают тепловую энергию от теплоносителя окружающему пространству. Передача тепла осуществляется за счет большой нагревательной поверхности нагревательного прибора. В современных моделях имеется ряд технических усовершенствований, благодаря которым стало возможным осуществлять подключение в самых разных вариантах и при любой схеме разводки.

Если планируется проводить ремонт радиаторов отопления своими руками, то вид выполняемых работ зависит от типа батареи.

Ремонт батарей отопления своими руками. Виды отопительных батарей

В зависимости от материалов все отопительные приборы делятся на следующие виды:

Во многих странах мира понятие отопления квартир отсутствует вовсе, однако наш климат вовсе не позволяет такой роскоши. По этой причине батареи отопления присутствуют в любой квартире многоэтажного дома, заменяя более старые печные конструкции. При этом установка батарей чаще всего производилась еще на этапе строительства таких многоэтажек, которые обычно насчитывают уже несколько десятилетий, потому вопрос о замене радиаторов периодически возникает в каждой квартире. Эта процедура – далеко не самая простая, потому стоит разобраться в ней детальнее.

Замена радиаторов отопления в многоквартирном доме. Можно зимой менять батареи отопления или нет?

/// Чугунные и алюминиевые радиаторы в одной системе?

Ситуация такая: в одной комнате стоят алюминиевые батареи, ради эксперимента хочу поставить обратно чугунные. И вот когда я взял чугунный радиатор, помыл, затянул его (12 секций) на третий этаж, мне его не рекомендуют менять, говоря, что чугун забьет проходы алюминиевых радиаторов, правда ли это?
Собственно хочу поменять, чтобы узнать станет теплее, или нет?

Чем плохи биметаллические радиаторы. Конструкция

serge

Сообщить модераторам

Да едва ли там что-то забирает, стоят разные у людей батареи, у кого нет денег сразу все поменять, и греют хорошо. А завоздушить может при любых вариантах, это уже тогда к сантехникам нужно идти, чтобы воду спускали в подвале.

Доминик

Новичок

Раньше план систем однотрубного отопления для частных домов имел расширительный бак под потолком, в него поступала горячая вода из печи или другого отопительного агрегата, а дальше самотеком текла по трубам в радиаторы. Система была достаточно проста и надежна и успешно реализовывалась мастерами при модернизации печной системы отопления в небольших одноэтажных домах с длиной трубной обвязки в пределах 30 м (а раньше большинство домов имели площадь в пределах 50-70 м² и имели форму близкую к квадрату).

Подключение радиаторов при однотрубной системе отопления. Системы с естественной и принудительной циркуляцией

В процессе монтажа отопительной системы из рассматриваемых труб у вас может возникнуть необходимость соединения пластиковых элементов с металлопластиковыми трубами. При выполнении такой работы контролируйте, чтобы диаметры обоих видов труб подходили друг другу.

Соединения полипропиленовых и металлических труб между собой

Придерживайтесь следующей схемы:

Материалы для отопления частного дома. Критерии выбора труб для системы отопления

Отопительный радиатор — это прибор, состоящий из нескольких соединенных между собой секций, через которые постоянно проходит теплоноситель, чаще всего горячая вода. Тепло от батареи отопления передается окружающему воздуху, создавая комфортную температуру в жилом помещении.

По типу конструкционного устройства радиаторы бывают панельные или секционные. Представленные на рынке модификации отопительных приборов изготовлены из разных материалов: стали, чугуна, алюминия, сочетания отдельных металлов.

Важнейшей характеристикой радиатора для отопления помещения определена его тепловая мощность. У каждого вида отопительной батареи она своя. Обычно мощность одной секции отопительного прибора указывается в его паспорте, единицей измерения служит 1 ватт.


Расчет мощности радиатора отопления сопряжен с рядом проблем. Дело в том, что на протяжении отопительного сезона температура за окном постоянно меняется, а соответственно отличаются потери тепла. Так при 30 градусах мороза и сильном северном ветре, они будут гораздо больше, чем при - 5 градусах, да еще при безветренной погоде.

Расчет мощности радиатора отопления сопряжен с рядом проблем. Дело в том, что на протяжении отопительного сезона температура за окном постоянно меняется, а соответственно отличаются потери тепла. Так при 30 градусах мороза и сильном северном ветре, они будут гораздо больше, чем при — 5 градусах, да еще при безветренной погоде.

Чтобы создать комфорт в условиях нестандартного жилья или частного дома требуется более точный расчет. Принцип расчета соответствует предыдущему с учетом дополнительных характеристик, но является более подробным, где они раскрываются шире.

Расчет количества батарей отопления в частном доме. Как рассчитать отопление в частном доме

Как рассчитать количество радиаторов в частном доме? Для этого используется формула определения количества тепла, необходимого для отопления каждой комнаты:

КТ = 100 * S * K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K6 * K7,

где:

Предварительный расчет можно сделать, ориентируясь на площадь помещения, для которого покупаются радиаторы. Это очень простое вычисление, которое подходит для комнат с низкими потолками (2,40-2,60 м). Согласно строительным нормам для обогрева понадобится 100 Вт тепловой мощности на каждый квадратный метр помещения.

Вычисляем количество тепла, которое понадобится для всей комнаты. Для этого площадь умножаем на 100 Вт, т. е. для комнаты в 20 кв. м. расчетная тепловая мощность составит 2000 Вт (20 кв.м Х 100 Вт) или 2 кВт.

Расчет радиаторов отопления по объему помещения. Расчет по площади помещения

Пересчитать параметры отопительного прибора под конкретные условия непросто. Формула тепловой мощности и алгоритм вычислений, используемый инженерами–проектировщиками, слишком сложен для обычных домовладельцев, несведущих в теплотехнике.

Предлагаем выполнить расчет количества секций радиаторов отопления более доступным методом, дающим минимальную погрешность:

Сколько секций радиаторов нужно на 1 м² отапливаемой площади. Определяем число секций алюминиевой батареи

Передача тепла одной секции радиатора указывается в технических характеристиках продуктов любого производителя.

Количество радиаторов в помещении обычно соответствует количеству окон. Радиаторы наиболее часто устанавливают под окнами.

Их размеры зависят от площади свободной стены между окном и полом. Следует отметить, что радиатор должен находиться минимум на 10 см от окна. Расстояние между полом и нижней частью радиатора должно быть не менее 6 см. Эти параметры определяют высоту устройства.

Итак, начинать стоит с расчета именно батарей. Минимальное необходимое их число может зависеть сразу от нескольких параметров:

Как подобрать батарею отопления по площади. Способы расчета радиаторов

Схема монтажа радиаторов отопления.

площади помещения;высоты потолка;материала стен, наличия отверстий, количества окон, то есть от тепловых потерь дома.

Самым простым расчетом, который не учитывает многие из вышеуказанных факторов, можно считать тот, который выполняется по следующей формуле:

Расчет числа секций радиаторов отопления для типового дома ведется исходя из площади комнат. Площадь комнаты в доме типовой застройки вычисляют, умножив длину комнаты на ее ширину. Для обогрева 1 квадратного метра требуется 100 Вт мощности отопительного прибора, и чтобы вычислить общую мощность, необходимо умножить полученную площадь на 100 Вт. Полученное значение означает общую мощность отопительного прибора. В документации на радиатор обычно указана тепловая мощность одной секции. Чтобы определить количество секций, нужно разделить общую мощность на это значение и округлить результат в большую сторону.

Комната с шириной 3,5 метра и длиной 4 метра, с обычной высотой потолков. Мощность одной секции радиатора – 160 Вт. Необходимо найти количество секций.

Расчет радиаторов отопления по объему помещения. Расчет по площади помещения

К сожалению, далеко не каждая квартира может считаться стандартной. Еще в большей степени это относится к частным жилым домам. Возникает вопрос: как рассчитать количество радиаторов отопления с учетом индивидуальных условий их эксплуатации? Для это понадобится учесть множество различных факторов.

Расчёт количества секций радиатора отопления. Что делать если нужен очень точный расчет?При расчете количества секций отопления нужно учесть высоту потолка, количество и размеры окон, наличие утепления стен и т.п.

Простейший способ расчета необходимой тепловой мощности основывается на утверждении, что на каждый квадратный метр площади требуется 100 ватт тепла. Или — 1 кВт на 10 м².

Но даже не будучи специалистом, можно задуматься — а как такая «уравниловка» сочетается со спецификой конкретных домов и помещений в них, с размещением зданий на местности, с климатическими условиями региона проживания?

Так что лучше применить иной, более «скрупулезный» метод подсчета , в котором будет приниматься во внимание множество различных факторов. Именно такой алгоритм и заложен в основу предлагаемого ниже калькулятора .

Калькулятор отопления электричеством. Калькулятор расчета необходимой мощности электрообогревателя

Этот вариант расчета подходит для нестандартных комнат со слишком низкими либо же чересчур высокими потолками. В основу расчета положено утверждение, в соответствии с которым для прогрева 1 м3 жилого пространства нужно порядка 41 Вт мощности батареи. То есть вычисления выполняются по единственной формуле, имеющей такой вид:

A = Bx 41,

где:

А – нужное число секций отопительной батареи; B – объем комнаты. Рассчитывается как произведение длины помещения на его ширину и на высоту.

Для примера рассмотрим комнату длиной 4 м, шириной 3,5 м и высотой 3 м. Ее объем составит 42 м3.

Расчет радиаторов отопления производится в соответствии с теплопотерями конкретного помещения, а также в зависимости от площади этого помещения. Казалось бы, ничего сложного в создании проверенной схемы отопления с контурами труб и циркулирующим по ним носителю нет, однако правильные теплотехнические расчеты основываются на требованиях СНиП. Такие расчеты выполняются специалистами, а сама процедура считается чрезвычайно сложной. Однако с допустимым упрощением выполнить процедуры можно и самостоятельно. Кроме площади обогреваемого помещения, в расчетах учитываются некоторые нюансы.

Последние обновления на сайте:

1. Ваз 2115 замена радиатора охлаждения двигателя. Простая и удобная замена радиатора ВАЗ 2115
2. Соединение полипропиленовых труб систем отопления. Место радиаторов в системе отопления
3. Виды и маркировка полипропиленовых труб для отопления. Виды труб из полипропилена
4. Пластиковые полипропиленовые трубы для отопления. Полипропиленовые трубы для системы отопления
5. Замена радиатора автомобиля в Москве. Замена радиатора охлаждения двигателя в Москве
6. Как заменить радиатор отопления самостоятельно и корректно. Как заменить батарею отопления в квартире своими руками
7. Что нужно для замены радиатора автомобиля. Что нужно сделать перед установкой нового радиатора охлаждения?
8. Замена радиатора Форд Фоку. Как снять радиатор охлаждения на Форд Фокус 2
9. Чем заклеить расширительный бачок при его разгерметизации
10. Ремонт расширительного бачка автомобиля. Ремонт расширительных бачков авто ипр.. 6 года 11 мес. назад #84
11. Холодная сварка для алюминия, какая лучше. Характеристики популярных марок
12. Монтаж полипропиленовых труб своими руками. Подготовка к монтажу полипропиленовых труб
13. Стальные радиаторы отопления расчет по площади. Особенности
14. Расчет количества батарей отопления в частном доме. Как рассчитать отопление в частном доме
15. Сколько секций радиаторов нужно на 1 м² отапливаемой площади. Определяем число секций алюминиевой батареи
16. Ремонт алюминиевых радиаторов отопления своими руками. Алюминиевый радиатор отопления - Основные причины ремонта конструкции
17. Чем лучше клеить искусственную замшу. Чем клеить натуральную и искусственную кожу
18. Клей для склеивания ткани без следов. ТОП-10 лучших клеев для ткани на 2021 год
19. Как утеплить окна на зиму самостоятельно- лучшие способы. 7 способов утеплить окна на зиму (12 фото)
20. Замена радиаторов отопления в квартире. Как выбрать тип и модель батареи для квартиры
21. 3 способа сделать клей, если дома не найти нужного тюбика, а в магазин бежать нет времени
22. Особенности крепления к стене батареи отопления. Разновидности отопительных радиаторов для квартиры или частного дома
23. Замена радиатора текущий или капитальный ремонт. Ответы:
24. Монтаж чугунных радиаторов отопления своими руками. Пошаговая инструкция по установке чугунных батарей в квартире
25. Как отремонтировать алюминиевый радиатор отопления
26. Как отрегулировать однотрубную систему отопления. Виды отопительных систем и принцип регулировки радиаторов
27. Чем заклеить радиатор отопления. Проверка боковых стенок секций алюминиевого радиатора
28. Ремонт радиатора своими руками. Ремонт радиатора своими силами — неожиданный вывод
29. Монтаж отопления из полипропиленовых труб. Зачем нужны схемы монтажа отопления из полипропиленовых труб
30. Чем можно заделать дырку в радиаторе. Как заделать течь в отоплении: трубы, радиатора, между секциями
31. Монтаж стальных радиаторов с полипропиленовыми трубами. Этапы подключения радиаторов отопления
32. Установка кронштейнов для радиаторов отопления. Как установить радиатор отопления
33. Сравнение стальных и биметаллических радиаторов отопления. Биметаллические радиаторы
34. Элементы радиаторной обвязки и способы их применения. Обвязка батарей отопления с использованием системы автоматической регулировки: особенности
35. Обвязка радиаторов полипропиленовыми трубами. Особенности обвязки труб из полипропилена
36. Нижнее или диагональное подключение радиатора, что лучше. Виды диагонального подключения батареи
37. Биметаллические радиаторы и нижняя.. Лучшие биметаллические радиаторы 350 мм
38. Какая теплоотдача у алюминиевых радиаторов отопления. Обзор моделей и производителей
39. 10 лучших стальных радиаторов отопления. Как выбрать стальные радиаторы отопления
40. Советы по расчёту количества радиаторов отопления. Расчет отдачи тепла одного алюминиевого радиатора (видео)
41. Подключение радиатора к однотрубной системе отопления. Однотрубная система отопления
42. Варианты обвязки радиаторов отопления. Батареи отопления с боковым подключением
43. Методы и оборудование обвязки радиаторов отопления. Что необходимо для монтажа
44. Какой радиатор на печку греет лучше. Как это работает
45. Боковое одностороннее подключение радиаторов. Что важно учитывать перед покупкой панельного радиатора
46. 17 лучших радиаторов отопления. 6 Как выбрать отопительный прибор по метражу комнаты – простые формулы
47. Как выбрать радиатор отопления. Какие радиаторы отопления выбрать
48. Таблица теплоотдачи разных радиаторов отопления. Сравнение радиаторов разных типов
49. Какие радиаторы отопления лучше для квартиры и дома. Биметаллические радиаторы
50. Сравнение радиаторов отопления по таблице теплоотдачи. Сравнительные выводы