Соединение труб пвх — Отопление

Пошаговая инструкция по монтажу пластиковых труб отопления в частном доме своими руками

Здравствуйте, дорогие читатели! Монтаж труб отопления — ответственный и многоуровневый процесс, требующий определенных знаний. Если вам интересна тема оснащения жилища эффективным отопительным комплексом — это статья для вас! Наша цель рассмотреть основные виды используемых при этом труб, ознакомится с применяемым инструментом, избежать характерных ошибок, основываясь на опыте мастеров.

Выбор труб

Специфика работы отопительных контуров определяет и характеристики используемых магистралей. Именно трубопроводы обеспечивают надежное соединение всех устройств и элементов, образуя единую систему.

Трубы для отопительных контуров различаются по фирме-производителю, сырью изготовления, и целому ряду технических параметров. При производстве труб для тепловых сетей могут быть использованы различные конструкционные материалы и их комбинации, однако принято выделять несколько их основных видов.

Пластиковые

При производстве пластиковых магистралей могут использоваться различные виды полимеров: полиэтилен, полипропилен, полибутен, поливинилхлорид и другие инновационные пластификаты на основе полиофинелов. Использование полимерных трубопроводов оправдано лишь в низкотемпературных контурах низкого давления.

Чтобы придать пластиковым компонентам необходимые прочностные характеристики, для их производства обычно используется полимеры в сочетании с какой-нибудь армирующей составной частью.

Полипропиленовые

В большинстве термосистем используются армированные полипропиленовые трубы. Это связано с тем, что полипропилен имеет относительно высокий коэффициент линейного расширения при нагревании. Основными армирующими компонентами выступают алюминиевая фольга и стекловолокно. Главной целью армирования являться предотвращение деформации трубопроводов при нагреве. Кроме того, нет необходимости в большом количестве компенсаторов на протяженных участках.

Алюминиевая сплошная или перфорированная фольга между слоями полипропилена отлично защищает тепломагистраль от разрушения под воздействием кислорода и значительно увеличивает срок ее службы.

Сшитый полиэтилен

Еще одной разновидностью пластмассовых трубопроводов являются каналы теплоносителя из сшитого полиэтилена. Свое название полимер получил из-за метода производства, при котором происходит процесс сшивки звеньев молекул этилена.

Трубы из сшитого полиэтилена получили обозначение PEx и расшифровывается как: PE – полиэтилен, а индекс «x»указывает на сшивку. Секции из сшитого полипропилена хорошо гнутся и устойчивы к механическим нагрузкам, поэтому их часто используют при прокладке скрытых отопительных контуров теплых полов.

Стальные

Трубопроводы из стальных труб уступают место более прогрессивным и менее затратным видам организации систем отопления. Однако, практически все многоквартирные дома, производственные и административные здания старой постройки имеют системы отопления, базирующиеся на трубах из металла.

Стальные компоненты теплосетей выдерживают сравнительно высокие давления и температуры, поэтому в некоторых случаях без их применения не обойтись.

В частных домах они используются реже, но отлично подходят для прокладки магистральных трубопроводов.

Какие трубы лучше

Однозначно ответить на вопрос, какой материал лучше невозможно. Все зависит от параметров конкретного отопительного контура и возможностей застройщика. Если проектирование и сборку всей отопительной системы лучше доверить экспертам в этой области, то монтировать небольшие участки из полиэтиленовых труб можно и самостоятельно. К неоспоримым преимуществам полимерных конструкций можно отнести:

  • простоту технологии соединения деталей;
  • отсутствие необходимости в использовании дорогостоящего и громоздкого оборудования;
  • гладкую внутренний поверхность;
  • возможность использования в качестве теплоносителя воды и различных антифризов, практически не вступающих в реакцию с полипропиленом;
  • низкую стоимость и долгий срок службы.

Стальные трубы отличаются в лучшую сторону:

  • устойчивостью к высоким температурам, давлению, воздействию ультрафиолета и механическим нагрузкам;
  • низким коэффициентом удельного расширения;
  • возможностью непосредственного нанесения резьбы.

Способы монтажа

Стыковка труб из различных материалов имеет свои особенности и нюансы. Для соединения стальных труб применяются электрические или газовые сварочные аппараты. Изделия из полипропилена соединяются методом диффузионной сварки, химического склеивания (холодная сварка), и резьбовых фитингов.

Самым надежным и недорогим способом подсоединения полипропиленовых элементов является диффузионная сварка (пайка) при помощи электрического паяльника.

Какой способ лучше?

Сборка систем на металлических трубах и проведение сварочных работ требуют использования достаточно габаритного оборудования и специальных навыков. Пайка и прокладка пластиковых магистралей значительно проще и провести отопление с их помощью по силам даже аматорам, предварительно изучив вопрос по многочисленным фото- и видеоматериалам, во множестве представленных в интернете.

Читайте также:
Что делать, если дует из входной двери: герметизация

Сборка своими руками

Крепление труб отопления по несущим конструкциям (открытым способом) при помощи специального крепежа можно произвести достаточно быстро самостоятельно при проведении ремонта.

Довольно часто разводка требует штробления стен с закладкой трубопроводов в подготовленные углубления. Такой метод чаще применяется на этапе строительства.

Необходимые инструменты и материалы

С целью прокладки отопления могут использоваться сварочные генераторы, различные виды паяльников, наборы разводных ключей, герметизирующие материалы для резьбовых соединений (пакля, фумлента, паста). Для соединения металлопластиковых частей и труб из сшитого полипропилена могут потребоваться специальные инструменты для обжимных элементов. Самым бюджетным способом прокладки труб отопления является соединение полипропиленовых труб. Из специального оборудования требуется только паяльник с насадками 20-го, 25-го, и 32-го размера, который можно приобрести рублей за 1000—1500.

При использовании труб, армированных фольгой, для зачистки торцов может понадобится шейвер, стоимость которого не превышает 700 рублей.

Чертеж и схемы

Отопление всегда разводится на основе предварительных расчетов с составлением планов и схем. Проектировка определяет все последующие технологические операции, поэтому к этому этапу следует отнестись с особым вниманием.

На этапе проектирования необходимо определиться со схемой разводки, которая может быть одно- или двухтрубной, горизонтальной или вертикальной, тупиковой или со встречным движением теплоносителя. Довольно популярной в малоэтажном строительстве является схема разводки, получившая название «ленинградка».

Порядок выполнения работ

Все работы по монтированию должны производится поэтапно. Каждому этапу соответствует определенная подготовка, включающая расчет, приобретение деталей, и разметку соединяемых элементов. Для соединения полипропиленовых тепловых секций необходимо:

  • нарезать и зачистить части трубопровода необходимой длины и подготовить фитинги;
  • установить на паяльник насадку необходимого диаметра;
  • разогреть паяльник до температуры 260 град. Цельсия;
  • на несколько (от 5 до 9 сек) секунд поместить трубу и соединяемый элемент на соответствующую насадку с целью расплавления слоя полиэтилена;
  • совместить элементы и сжать до «схватывания» при остывании;
  • соединить секции с установленным тепловым оборудованием, произвести жесткое фиксирование при помощи крепежа.

Видео по монтажу

А вот несколько хороших видеороликов с примерами работы мастеров:

Особенности монтажа

При установке труб различного диаметра важно важно избегать соединений, в которых затруднено движение теплоносителя и соблюдать расстояние между трубами. В остальном все зависит от проекта, характеристик оборудования и используемых компонентов.

Главные ошибки

Все этапы организации теплоснабжения должны производится с предельной тщательностью.

Пайку полипропиленовых соединений требуется производить при рекомендованной температуре, что гарантирует получения соединений с необходимыми характеристиками. Несоблюдение этих условий может привести к необходимости полной переделки системы.

Советы мастеров

Несколько простых советов, соблюдение которых обеспечит эффективную работу теплового оборудования:

  • не экономьте на стоимости труб, фитингов, герметизирующих материалов приобретая их у проверенных поставщиков;
  • обрезайте полиэтиленовые трубы строго под углом 90 град;
  • не пропускайте этап зачистки торцов труб, армированных алюминиевой фольгой;
  • при соединении элементов системы, сразу проверяйте каждый сварочный шов и резьбовое соединение от руки;
  • производя пайку строго выдерживайте время нагрева трубы и фитинга;
  • после сборки системы, залейте теплоноситель, и проверьте систему в работе.

Подтекания даже в одном месте исключают нормальную работу всего комплекса оборудования в целом.

Если вы узнали для себя что-то новое, подписывайтесь на статьи, делитесь информацией в соцсетях.Тема монтажа систем отопления достаточно объемная и интересная, а возможность сделать многое своими руками позволяет не только почувствовать себя настоящим мастером, но и сэкономить значительные средства.

Читайте также:
Цементация стали: что это такое, сущность процесса

Пластиковые трубы для отопления: особенности установки, пайки и надежного соединения пластиковых труб своими руками

Пластиковые трубы для систем отопления самые востребованные практически во всех видах зданий и сооружений.

Исключение составляют технологические трубопроводы, которые используются и как отопительные, но и в них уже происходит частичная замена на пластик, адаптированный к условиям производства.

Содержимое обзора

Виды отопительного пластика

Наиболее часто в отопительных системах представлены следующие типы труб по видам материалов:

  • ПВХ: непластифицированный поливинилхлорид;
  • PVC-C: хлорированный поливинилхлорид;
  • ПВХ – обычный поливинилхлорид;
  • АБС-пластик: акрилонитрил-бутадиен-стирол;
  • PP, PP-H: полипропилен;
  • ПЭ полиэтилен: низкой плотности – LDPE, средней плотности – MDPE, высокой плотности – HDPE;
  • сшитый полиэтилен — PEX;
  • ПВДФ поливинилиденфторид;
  • ПБ полибутилен.

Необходимо учитывать, что трубы, которые устанавливаются в системах отопления небольших частных коттеджей и трубы для многоквартирных высотных комплексов устанавливаются разные. В основном это связано со стоимостью и техническими требованию к давлению теплоносителя.

В изделиях для монтажа комбинируются несколько различных материалов, чтобы улучшить качество или определенные свойства конечного материала. Примеры включают многослойные трубы, пластиковые фитинги со встроенным латунным резьбовым элементом или антидиффузионные слои на полиэтиленовых трубах.

Преимущества пластиковых труб

Отопительные трубы из пластика очень легкие, их легко собрать (и, при необходимости, разобрать), и они дешевы. Их внутренние стенки гладкие — потери гидравлического давления невелики (поэтому можно использовать меньшие диаметры), и отложения не образуются.

Сам материал не влияет на качество воды — биологическая мембрана из микроорганизмов не развивается (кроме клеевых соединений, используемых в трубах из ПВХ) и не возникает электрохимической коррозии.

Пластиковые трубы имеют значительный коэффициент теплового расширения (в зависимости от материала 0,08–0,18 мм / (м • К)).

  • Это означает, что отрезок трубы длиной 1 м расширится даже на 4-9 мм — если предположить, что трубы были проложены при температуре 10ºC, а текущая вода имеет температуру 60ºC.
  • Это означает, что трубы «работают» и в них могут возникать напряжения — это необходимо для компенсации: изменения направления труб, использования U-образных компенсаторов и расширительных патрубков, позволяющих свободно эксплуатировать трубы, правильного расположения креплений кронштейнов (фиксированные и раздвижные опоры).

Недостатки пластиковых труб

К недостаткам пластиковых труб можно отнести их склонность к старению и низкую устойчивость к низким температурам. Под воздействием УФ-лучей трубы негативно меняют свои свойства: ухудшается их прочность, а значит, повышается подверженность повреждениям.

Также наблюдается, что они проницаемы для газов из внешней среды. Низкие температуры делают трубы хрупкими и менее механически прочными.

Поэтому трубы нельзя хранить без защиты на воздухе, уже проложенные трубы следует защищать от прямых солнечных лучей и установки при минусовых температурах (необходимо для особо чувствительного ПВХ).

Причины выбора пластиковых систем отопления

Важнейшим фактором здесь является устойчивость труб к тепловому расширению. Поэтому для систем отопления следует выбирать трубы, постоянная рабочая температура которых не ниже (при заданном давлении в системе) температуры подачи теплоносителя.

Также ищутся технические решения для ограничения теплового расширения — например, во время производства труб в материал вводятся частицы других веществ, улучшающих свойства материала, или материал комбинируется с другими материалами (алюминий, стекловолокно): композитные трубы и многослойные трубы. («бутерброд»).

  • Материал, из которого сделана стенка трубы, неоднороден — между двумя слоями пластика (чаще всего полиэтилена или полипропилена) помещается слой, улучшающий термические свойства (уменьшающий расширение) — алюминий или стабилизированный пластик (например, Stabi Glass® — армированный полипропиленом). со стекловолокном)).
  • При сборке следует обратить внимание на правильное соединение многослойных труб: при их резке внешние слои должны быть «сняты» так, чтобы остался только внутренний слой пластика — технологии, предназначенные для соединения многослойных труб, являются технологиями, подходящими для соединения пластиковые трубы.
  • Пластиковые трубы также подходят для водяного теплого пола — благодаря их гибкости трубы можно легко укладывать в петли. Лучше всего здесь полибутилен, который можно размотать с длинной катушки и сформировать вручную без использования фитингов и соединителей.
Читайте также:
Установка входных двойных дверей. Установка входных двойных дверей – особенности и преимущества

Благодаря этому можно прокладывать контуры теплого пола из отдельных секций (максимальная длина одного контура около 120 м). Из-за риска проникновения кислорода трубы необходимо покрывать внешним антидиффузионным слоем (чаще всего он напыляется алюминием).

Также используются сэндвич-трубы и трубы из сшитого полиэтилена, предлагаемые в бухтах. Используемые трубы должны быть адаптированы для работы при температуре отопительной воды (обычно 55ºC) и соответствующем давлении.

Эксплуатационные характеристики

Пластиковые трубы, соединенные неразъемным способом (склейка, сварка), обладают очень высокой устойчивостью к давлению, в том числе гидравлическому удару.

Временное повышение давления более 40 бар не представляет опасности для труб из ПВХ.

  • С течением времени это сопротивление снижается из-за старения материала, поэтому надежным показателем прочности труб является их ряд давлений, например, PN 10, PN 20.
  • Этот индекс указывает на минимальную прочность кабелей при непрерывной эксплуатации при 20 ° C после 50 лет в барах.
  • Температурным пределом для пластиков с термостабилизаторами, при которых они сохраняют непрерывность своих свойств, является температура 70-95 ° C. При температуре выше +95 ° C непропорционально падает стойкость к давлению или гидравлическому удару (диаграммы прочности для большинства пластиков нарушены).

Производители труб всегда указывают температурный предел для использования данного материала. Эта температура может быть даже> 100 ° C.

Однако помните, что материал может работать в таких неблагоприятных условиях только в течение короткого периода времени, обычно не более нескольких часов или даже нескольких минут.

Поэтому такие температуры следует рассматривать как случайные аварийные ситуации. Правила техники безопасности допускают возникновение аварийных температур в пластиковых установках на короткий период времени, и их высота не может превышать максимальные значения, указанные производителем труб.

Суммарное время появления таких температур за 50 лет эксплуатации установки должно быть менее 100 часов.

ПВХ-трубы для отопления. О чем нужно знать?

Раньше трубы из поливинилхлорида (ПВХ) применялись только для монтажа канализации и водопровода. Узкая область использования объясняется тем, что максимально допустимый нагрев для них составляет всего 60 ⁰C. Однако когда разработчики добавили в ПВХ хлор, характеристики труб из нового материала значительно улучшились. Они стали применяться в системах отопления и горячего водоснабжения, успешно конкурируя с металлическими аналогами.

Какие пластиковые трубы можно использовать для отопления

Несмотря на многообразие полимерных изделий, не все они пригодны для установки в системах с горячим теплоносителем. Например, ПНД (полиэтилен низкого давления) трубы не подходят для этого, так как выдерживают нагрев не больше 70 ⁰C. Для данной цели применяются 3 вида материалов:

  • металлопластик;
  • PEX (сшитый полиэтилен);
  • полипропилен.

Трубы из них выдерживают длительный нагрев до 95 ⁰C и давление 25 атм, поэтому их можно использовать для монтажа индивидуальных и централизованных отопительных систем.

Металлопластиковые трубы

Основным материалом служит полиэтилен, из которого выполнены внутренний и наружный слой. Между ними вставлена алюминиевая фольга. Она повышает прочность конструкции и препятствует нагреву внешнего слоя, устраняя проблемы с конденсатом. Оболочки скреплены между собой клеем.

Металлопластиковые трубы изготавливаются с диаметрами 16-64 мм. В индивидуальном строительстве самые востребованные размеры – 16 и 20 мм. Изделия с такими параметрами обладают следующими характеристиками:

  • толщина стенок – 2,5 мм;
  • возможные скачки давления – до 15 атм;
  • вес 1 м – 170 г;
  • коэффициент теплопроводности – 0,44 Вт/(м·K);
  • прочность на разрыв – 2900 Н;
  • максимально допустимая температура – 95 ⁰C;
  • штатное давление – 10 атм.
Читайте также:
Что нужно знать про печи для бани Ермак?

Соединение металлопластиковых труб производится компрессионными и пресс-фитингами. К достоинствам следует отнести малый вес, низкую стоимость, антистатичность. Однако при нагреве слои из разных материалов расширяются неодинаково, что приводит к протечкам на стыках. Обычно их устраняют периодическим подтягиванием фитингов. Но нарастание силы обжима нередко приводит к повреждению стенок.

Эти трубы производятся тоже из полиэтилена, но по другой технологии. В зависимости от способа сшивки они подразделяются на модификации:

  • PEX-а – пероксидным катализатором (% сшивки – 85);
  • PEX-b – силиконовым полимером (70 %);
  • PEX-c – радиацией (60 %);
  • PEX-d – азотом (70 %).

Процентным значением определяется степень жесткости и прочность. Трубы PEX-а не поддаются сгибанию, поэтому изменение направления прокладки осуществляется угловыми фитингами. Остальные разновидности обладают достаточной для практических целей эластичностью.

Номенклатура PEX труб состоит из изделий с диаметром от 10 до 110 мм. Популярные у населения 16-миллиметровые разновидности имеют следующие характеристики:

  • толщина стенок – 2 мм;
  • масса 1 м – 110 г;
  • коэффициент теплопроводности – 0,32 Вт/(м·K);
  • рабочая температура – 90 ⁰C с пиками до 100 ⁰C продолжительностью не больше 1 часа.

Соединение PEX труб производится сваркой специальным паяльником. Их концы нагревают до плавления и стыкуют. После удержания в течение минуты получается монолитное соединение, по прочности равное цельному материалу.

Полипропиленовые трубы

Для их маркировки используется обозначение PN. В зависимости от характеристик подразделяются на 4 разновидности:

  • PN10 – с максимально допустимым давлением 10 атм и температурой до 45 ⁰C, в системах отопления не используются;
  • PN16 – 16 атм, 60 ⁰C, возможно применение для монтажа теплых полов;
  • PN20 – 20 атм, 95 ⁰C, устанавливаются в отопительных системах частных домов;
  • PN25 – трубы с армированием, выдерживают 25 атм и 95 ⁰C, допускается использование в централизованных системах.

В отличие от первых трех, последняя разновидность непластична. Для армирования применяется алюминиевая фольга или стекловолокно. Коэффициент температурного расширения соответственно равен 0,03 и 0,035 Вт/(м·K).

Технические характеристики пластиковых труб ПВХ для отопления

Для монтажа систем с горячим теплоносителем используются изделия только из хлорированного поливинилхлорида. Выпускаются две разновидности ХПВХ труб:

  1. Green Line Type One. Этот материал выдерживает нагрев до 80 ⁰C, а при 95 ⁰C начинает деформироваться. Возможно использование в системах отопления и горячего водоснабжения, в которых температура не превышает предельного значения.
  2. Flow Guard Gold Type Two. Материал с большими возможностями, так как рабочая температура равна 100 ⁰C. Изделия из него используются для прокладки не только внутренних, но и наружных коммуникаций.

По остальным характеристикам разновидности равноценны:

  • теплопроводность – 0,14 Вт/Мк;
  • коэффициент температурного расширения – 0,62;
  • плотность – 1,57 г/смᶾ;
  • предел текучести на растяжение – 50-55 МПа;
  • прочность – 10 МПа;
  • кислородная проницаемость при 70 ⁰C – меньше 1;
  • модуль упругости – 2400.

Низкая теплопроводность хлорированного поливинилхлорида позволяет прокладывать магистрали внутри зданий без термоизоляции и проблем с конденсатом. Однако высокая жесткость вводит отдельные ограничения на их использование. Солидные изготовители дают гарантию на 25 лет, в течение которых эксплуатационные свойства не изменятся.

Благодаря отличным характеристикам трубы ПВХ для отопления имеют следующие достоинства:

  • длительный срок эксплуатации;
  • высокая экологическая безопасность, так как при нагреве не выделяется токсичных веществ;
  • механическая прочность, позволяющая без тяжких последствий выдерживать удары от случайно уроненных предметов;
  • отсутствие необходимости в окрашивании, так как поливинилхлорид не выгорает;
  • сравнительно низкая стоимость;
  • гладкая внутренняя поверхность, за счет которой не образуются налет и отложения;
  • простой монтаж;
  • отсутствие необходимости в специальном уходе;
  • малый вес – в 9 раз меньше, чем у металлических аналогов;
  • антибактериальные свойства, которые обеспечены наличием хлора;
  • виброустойчивость.
Читайте также:
Хомут для врезки в водопровод: виды, устройство, критерии выбора и способы врезки

Отрицательные стороны:

  • нижний температурный предел в -10 ⁰C недостаточен в условиях российского климата, поэтому для наружной прокладки требуется усиленная теплоизоляция;
  • из-за высокой жесткости для монтажа необходимо много фитингов;
  • надежность работы системы гарантируется при условии, что давление в ней не превышает 6 атм при максимально допустимой температуре.

Размеры пластиковых труб для систем отопления: как выбрать правильно

От правильности выбора диаметра зависит, насколько успешно будет функционировать система. При расчете сечения труб необходимо учитывать:

  • схему разводки;
  • скорость движения теплоносителя;
  • диаметры напорного и обратного патрубков котла;
  • расчетное понижение температуры жидкости в батареях;
  • величину коэффициента сопротивления.

Однако при сложной схеме разводки, особенно когда кроме радиаторов планируется еще и теплый пол, стандартные методики расчета не подходят. Тогда для определения диаметра труб придется обратиться к специалисту или проконсультироваться с соседями, у которых работает аналогичная система. Если планируется установка отопления с принудительной циркуляцией воды, предпочтительнее выбирать варианты с меньшим сечением. Это позволит облегчить монтаж, снизить объем нагреваемой воды. Однако увлекаться минимизацией диаметра не стоит, так как это вызовет снижение теплоотдачи из-за повышения скорости воды и появление шумов. Оптимальная величина скорости варьируется в пределах от 0,2 до 1,5 м/с.

Для самостоятельного определения диаметра пластиковых труб следует исходить из того, что для обогрева 1 м² помещения высотой до 3 м требуется 100 Вт тепловой энергии. Значит, для комнаты с одной или двумя батареями в 20 м² нужно 2 кВт плюс 20 % запаса, в итоге 2,4 кВт. В таблице указано, что для передачи такой мощности подходят трубы диаметром 8 и 10 мм. Результат получается приблизительным, однако он поможет определиться с величиной затрат на приобретение труб.

Особенности монтажа

Изделия из хлорированного поливинилхлорида не получится состыковать методом пайки. Их соединяют специальным высокомолекулярным клеем. Способ во многом схож с холодной пайкой, так как жидкий состав изготовлен из смеси поливинилхлорида с растворителем. Так как для его полимеризации требуется несколько минут, соединение в труднодоступных местах усложняется из-за проблем с обеспечением неподвижности на это время.

Монтаж ПВХ труб для отопления настолько прост, что способен осуществляться одним человеком, не обладающим специальными навыками. Благодаря малому температурному расширению прокладка может производиться без компенсаторов, так как коммуникация не подвергается значительным нагрузкам. Поэтому вполне достаточно скользящих креплений. Низкая теплопроводность позволяет устанавливать стояки внутри наружных стен без дополнительной защиты от холода. Соединение с металлическими трубами и радиаторами производится с помощью специальных фитингов – сиделок и американок или свободными фланцами.

Монтаж осуществляется в такой последовательности:

  1. Оценивается разветвленность отопительной системы.
  2. Производится сборка самых сложных колен.
  3. Остальные соединения монтируются на месте установки.

Ценовая политика

Трубы из хлорполивинилхлорида обойдутся дороже, чем аналоги из ПВХ. Стоимость зависит от характеристик, диаметра, производителя. С учетом этих показателей в среднем она составляет 1,5-5 американских долларов за 1 метр, что сопоставимо с ценой оцинкованных стальных труб. Однако если учитывать дешевизну монтажа, лучшие характеристики, в том числе длительный срок эксплуатации с минимальным обслуживанием, соотношение цена/качество будет в пользу ХПВХ труб.

Приобретать изделия следует в хорошо зарекомендовавших себя магазинах, еще лучше – у самих производителей или официальных дилеров. Покупая трубы, нужно попросить продавца предоставить сертификат качества и обратить внимание на наличие гарантийного срока. Эти меры помогут избежать приобретения низкокачественных изделий, выпускаемых недобросовестными производителями.

Заключение

Создание системы отопления из хлорполивинилхлоридных труб целесообразно по экономическим и эксплуатационным показателям. Поскольку материал появился недавно (ему всего 30 лет), практических данных о его сроке службы нет, так как первые системы отопления из него успешно функционируют до сих пор. Однако указанная разработчиками цифра в 50 лет производит впечатление. Показатель в 2-3 раза больше, чем у металлических аналогов, кроме меди. При этом ХПВХ трубы значительно надежнее в системах, работающих в экстремальных условиях.

Читайте также:
Фото интерьера дизайна квартиры-студии 30 кв.м

Откуда Начинать Монтаж Полипропиленовых Труб

Особенности и нюансы практического использования пропиленовых труб

Промышленность выпускает трубы для водопровода, газопровода, канализации, отопительных и вентиляционных систем. Стандартная длина для наружных работ – 5 погонных метров. Есть модели для внутренних работ – размером от 0.3 до 2 метров.

Диаметр труб в пределах от 40 до 150 и больше миллиметров.

Чаще всего встречаются многослойные полипропиленовые трубы: два наружных слоя – полимер, внутренний – стекловолокно, средние – алюминиевые прослойки.

  • Предельно выдерживаемая температура – 145°С;
  • Плотность полимера – 0,9 грамм/куб см;
  • Выдерживает нагрузку на разрыв – 25 ньютон/кв. мм;
  • Предел текучести – до 50%;
  • Теплоемкость – 2000 Дж кгС.

Плюсы и минусы в эксплуатации:

  • В 9 раз легче металла – удобен в транспортировке, погрузке и монтаже;
  • Срок службы от 50 лет и выше;
  • Высокий уровень шумопоглощения;
  • Металлическая часть полностью скрыта полипропиленом, поэтому устойчива к коррозии.
  • Слабое противостояние ультрафиолету – наружные магистрали следует укрывать в траншеи или деревянные короба;
  • Линейное тепловое расширение требует дополнительного устройства компенсаторов при разводке пластиковых труб.
Код Материал Свойства Целевое назначение
PPH Гомополимер Не переносит высоких температур Для внутренних разводок канализации
PPB Блок сополимер Термоустойчив Для теплых полов и водопровода
PPR Рандом сополимер универсальный Для отопления и горячего водоснабжения
  1. PN 10 – для установки инженерных систем холодного водоснабжения.
  2. PN 16 – применяют для транспортных газовых магистралей или жидкостей до 60°С.
  3. PN 20 – для горячего водоснабжения и отопительных систем до 95°С.
  4. PN 25 – используются в промышленности для транспортировки пара и горячих смесей, а также в коммунальном хозяйстве, при обустройстве теплого пола и отопления.

Комплектующие для подключения радиаторов

Монтаж труб из полипропилена происходит методом горячей пайки с применением фасонных элементов. К запорно-регулируемой арматуре относят:

  • Крепеж – для фиксации труб и радиаторов к стенам;
  • Краны Маевского – предназначены для снижения водяного или воздушного напряжения в трубах;
  • Термоголовки – регулировка подачи теплоносителя;
  • Заглушки – запирание торцов;
  • Тройники, переходники – комплектация различных узлов.

Планирование системы

Разрабатывая проект отопительной системы дачи или дома, учитывают площадь жилых помещений и степень утепления стен. На один квадратный метр стандартная норма тепла – 41 ккал. В технической характеристике батареи указывается тепловая мощность одной секции. Исходя из этих данных, просчитывают количество секций радиаторов.

В дополнительные расчеты включают:

  • Длину разводки труб полипропиленом;
  • Количество поворотов и переходников;
  • Наличие терморегуляторов и байпасов;
  • Установку вертикальных и горизонтальных конструкций;
  • Схему подключения к котельной (снизу, сбоку, двухтрубный или однотрубный вариант.

Схемы водяного отопления из полипропилена для частного дома

Монтаж труб производится двумя стандартными схемами:

Параллельная или коллекторная разводка

Преимущество схемы в простоте обслуживания. Технически это подсоединение всех сантехнических и бытовых приборов параллельно к одной трубе, в которую вставляют отводы. Каждая ветка снабжается собственным запорным краном, поэтому при отключении одной из точек, остальные продолжают получать воду в полном объеме.

При подобном двухтрубном включении нескольких единиц одновременно напор не снижается, оставаясь равномерным, так как к каждой точке подается отдельная ветка. Недостаток – увеличенный расход материалов, в сравнении с более простой тройниковой.

Последовательное тройниковое соединение

Применяется на небольших площадях в частном строительстве. Сборка происходит параллельно горячего и холодного направления. К основным лежакам последовательно примыкают сантехнические точки и бытовые приборы. Преимуществом однотрубной схемы является скорость установки, низкая стоимость из-за меньшего расхода погонных метров.

Читайте также:
Уникальный и гармоничный дизайн интерьера с красными дверями

Систему легко упрятать в короба или шкафы. Недостатком есть снижение напора при одновременном включении нескольких единиц. Эта проблема решается увеличением диаметра основной магистрали.

Разметка на стене

Монтаж ПП труб холодного и горячего водоснабжения к стене производят с помощью клипс или хомутов.

Правильная величина шага зависит от назначения системы и максимальной температуры носителя.

Сравнительная таблица шага крепления в сантиметрах относительно диаметра и температуры жидкости

Диаметр трубы Шаг при 20°С При 50°С При 70°С
16 мм 75 см 65 см 55 см
20 80 80 60
25 85 90 70
32 100 95 75
40 110 100 85
50 125 110 90
63 140 125 105
75 155 135 115
90 165 150 125
110 185 165 140

При разметке на стене выбирают подходящие значения из таблицы, получая стандартное прочное крепление.

Внутренняя и наружная прокладка

Правила внутренней прокладки:

  • Стояки монтируют из труб, диаметров 100-110 мм;
  • Отводы – 40-50 мм;
  • Делают уклон в сторону центрального коллектора не менее 3°;
  • Если монтируют под панель, то обязательно обматывают противошумным материалом;
  • Расстояние между фиксаторами – 50 см;
  • Для стояков – 1,3 метра.
  • Сборка проводится в закрытые коллекторы на песчаной подушке или короба.
  • Уровень нитки прокладывается ниже точки промерзания грунта.
  • Учитывается нагрузка на дорожное полотно.

Монтаж последовательной разводки

Последовательная разводка состоит в прокладке основной магистрали, к которой присоединяют бытовые узлы с помощью тройников. Недостаток схемы в снижении напора при одновременном включении нескольких потребителей. Разводку монтируют открытой или спрятанной за фальшпанелями.

Монтаж полипропиленовых труб своими руками включает в себя следующие операции:

Составление проекта

Подсчитывают количество точек сантехнического оборудования (ванна, туалет, биде, умывальник) и бытовых приборов (стиральная машина, посудомойка, бойлер), подключенных к водоснабжению. Высчитывают объем постоянного потребления и определяют диаметр основной трубы. Ширина тройников подключения будут на 2-4 мм меньше.

Подготовка инструментов

Необходимо запастись паяльником, ножницами-труборезом, фаскоснимателем, рулеткой и маркером для разметки.

Выбор полипропиленовых фитингов

Комплектующие должны быть из того же полимера, что основной трубопровод.

Выбор схемы соединения

Разводку производят совместно с подключением под канализацию и горячую воду.

Пошаговая инструкция сварки ПП труб

Рассмотрим порядок действий при соединении с использованием сварочного аппарата.

Обрезка труб

Применяют специальный труборез, который делает срез четко, без заусенцев.

Обработка трубы и формирование фаски

Край среза зачищают, а фаскоснимателем зарезают внутренний слой полимера.

Подготовка паяльника

Перед работой прибор максимально нагревают, дают остыть и повторяют прогрев, после чего приступают непосредственно к пайке.

Нагрев и соединение деталей

В торец среза вставляют насадку, соответствующую размеру трубки и прогревают его не более 8 секунд. Сразу вставляют соединительный элемент, плотно прижимая. Повторяют со вторым срезом.

Ошибки при сварке ПП труб

При монтаже полипропиленовых труб для водопровода своими руками, сантехники новички совершают ряд ошибочных операций, которые приводят к некачественной стыковке, а впоследствии к разгерметизации системы.

  • Затягивают насадку на паяльнике гаечным ключом , что делает ее непригодной к последующему использованию. В комплекте к прибору идет шестигранный ключ, специально предусмотренный для затяжки.
  • Ставят максимальный нагрев паяльника . Такую процедуру следует производить только на первой стадии разогрева. После полного остывания рекомендуют ставить не более 220°С, чтобы насадка не прикипала к трубке.
  • Перегревают трубу , что ведет к деформации среза. Отверстие в трубке сжимается, оставляя очень маленький проход для жидкости. В насадке нужно греть около 5-8 секунд – этого вполне достаточно для качественной спайки узла.
  • Не успевают правильно смонтировать с фитингом . После снятия с паяльника следует произвести стыковку в течение ближайших 4-5 секунд, иначе температура снижается и склеивание не происходит.
Читайте также:
Твердотопливные котлы Дон: видео-инструкция по монтажу своими руками, отличия от газовых, цена, фото

Изучив предложенные советы, новичок сможет выполнить несложные работы по монтажу полипропиленовых систем в домашних условиях.

Монтаж отопления в частном доме с применением полипропиленовых труб:

Методическая разработка урока физики (лабораторная работа) по теме: Последовательное и параллельное соединение резисторов
методическая разработка по физике (10 класс) по теме

Лаблораторная работа используется для проведения на уроках физики в учреждениях НПО по профессии автомеханик с использованием ИКТ-технологий

Скачать:

Вложение Размер
plan_uroka_posl_i_paral_soed.docx 200.21 КБ

Предварительный просмотр:

Государственное бюджетное образовательное учреждение НПО

«Профессиональный лицей №22» г Кимры Тверской области

Преподаватель физики Леонова Н М

Разработка урока физики: Лабораторная работа «Изучение последовательного и параллельного соединения резисторов»

Тип урока: урок практического закрепления знаний

Обеспечить практическое подтверждение законов последовательного и параллельного соединений, умений применять знания на практике, умений собирать цепь и пользоваться измерительными приборами, измерять и рассчитывать сопротивление

Развивать у обучающихся самостоятельность, умения наблюдать, сравнивать; развивать интеллект, способности работать с компьютером, продолжить развитие личных достижений обучающихся через задания разного уровня

Воспитывать нравственные качества-коллективизм, взаимопомощь, коммуникативность

Вид используемых на уроке средств ИКТ и оборудования:

Компьютер, интерактивная доска

Лабораторное оборудование: источник тока, резисторы. ключ замыкания тока, амперметр, вольтметр, соединительные провода

Оборудование демонстрационное с магнитными держателями для магнитной доски

Рабочие листы с заданиями 1 и 2 уровня (см Приложения)

Актуальность использования ИКТ:

Визуализация материала, структурирование материала; практическая деятельность обучающихся и индивидуальная работа обучающихся с ЦОРами

Организационная структура урока

Этап 1 Организационный

Постановка целей урока, знакомство с ходом урока, мотивация, активизация познавательной деятельности обучающихся через проблемный вопрос

Домашнее задание для обучающихся

Актуализация ранее полученных знаний

Длительность 13 мин

Основной вид деятельности со средствами ИКТ

Работа с компьютером и интерактивной доской преподавателя

(схемы электрических цепей, шкала амперметра и вольтметра, буквенные обозначения электрических величин, инструкция по технике безопасности в кабинете физики)

Форма организации деятельности обучающихся на этом этапе

Воспринимают цели и порядок проведения урока; участвуют во фронтальной беседе, отвечают на вопросы

Записывают домашнее задание

Деятельность преподавателя на данном этапе

1 Вопрос: Как обычно включают осветительные лампы? Почему?

Вам известны законы последовательного и параллельного соединения Выполняя лабораторную работу, подтвердите эти законы практически и ответите на поставленный вопрос. Актуальность выполнения этой работы и в том, что эта работа входит в экспериментальную часть материалов итоговой аттестации

2 Выполнение лабораторной работы будет дифференцированным. Работа 1 уровня выполняется с лабораторным оборудованием, заполняется рабочий лист 1 уровня. Работа 2 уровня представляет две части: одна часть – виртуальная лабораторная работа последовательного и параллельного соединения, вторая часть-изучение смешанного соединения резисторов с лабораторным оборудованием, заполняется рабочий лист 2 уровня

3 Домашнее задание: Обучающиеся, которые работали по 2 уровню, готовят презентации «Электричество у нас дома», «Применения последовательного и параллельного соединений», «Как экономить электроэнергию» Работающие только с лабораторным оборудованием, дома выполняют виртуальную работу

4 Для выполнения лабораторной работы повторим необходимые знания: условное обозначение приборов; включение амперметра и вольтметра, полярность включения; буквенные обозначения электрических величин; цена деления амперметра и вольтметра; закон Ома для участка цепи; необходимые пункты из инструкции по технике безопасности

Этап 2 Выполнение лабораторной работы

Выполнить задания рабочего листа

Длительность этапа – 30 мин

Вид деятельности со средствами ИКТ

Выполнение обучающимися виртуальной лабораторной работы, используя ноутбуки

Самостоятельная работа в парах с лабораторным оборудованием согласно указаниям на рабочих листах

Функции и основные виды деятельности преподавателя на данном этапе

Организует работу в парах

Консультирует по мере необходимости

Следит за сборкой электрических цепей, вычислениями в рабочих листах

Этап 3 Подведение итогов и рефлексия

Формулировка выводов по уроку, итоги выполнения задач урока

Длительность этапа – 2 мин

Отвечают на вопросы: Научились ли соединять резисторы последовательно и параллельно, проверять законы этих соединений? Измерять и вычислять сопротивление резисторов при последовательном и параллельном соединении. Как включают осветительные лампы?

Функции и основные виды деятельности преподавателя на данном этапе

Предлагает обучающимся вопросы для рефлексии.

Формулирует выводы по уроку

Лабораторная работа (1уровень)

Изучение последовательного и параллельного соединений проводников

Цель : экспериментальная проверка законов последовательного и параллельного соединений проводников:

1)ознакомиться с приборами для проведения этой лабораторной работы

2) научиться соединять резисторы последовательно и параллельно

3) научиться измерять и рассчитывать сопротивление при последовательном и параллельном соединении резисторов

Приборы и материалы: источник тока , два резистора, амперметр, вольтметр, ключ замыкания, соединительные провода

Указания к работе и выполнение работы

1 часть: изучение последовательного соединения

1. Заполните пропуски в формулах последовательного соединения

U=U 1 …U 2 R=R 1 ….R 2

2 Соберите цепь для изучения последовательного соединения по схеме:

3 Измерьте силу тока. Поочерёдно включая вольтметр к первому резистору, ко второму резистору и ко всему участку, измерьте напряжение. Результаты измерений занесите в таблицу

План урока по электротехнике (информационные технологии)

Тема программы «Электрические цепи постоянного тока»
Тема урока «Соединение резисторов»

Методическая цель: «Применение современных методов обучения при подготовке конкурентно-способных рабочих в условиях реализации новых стандартов профессионального образования».

Цель урока:

Обучающая:актуализировать ЗУН, изучить понятие сопротивления, его значение в электротехнических устройствах, рассмотреть соединение резисторов. Проверить знания и оценить.

Развивающая: развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы. Развивать техническое мышление обучающихся, память, точность в расчётах.

Воспитывающая цель: воспитывать дисциплину, аккуратность, добросовестность, ответственность за точность расчётов.

Тип урока:

  1. Изучение нового материала (урок освоения новых знаний)
  2. Совершенствование и закрепление ЗУН
  3. Урок контроля ЗУН

Вид урока: Смешанный (беседа, опрос, рассказ, изучение нового материала, самостоятельная работа)

Методы обучения:

  1. Словесные методы: объяснение, беседа.
  2. Наглядно-демонстрационные методы: демонстрация наглядных пособий с использованием презентации
  3. Методы развития самостоятельной активности обучающихся: выполнение самостоятельной работы.

Межпредметные связи:

    1. Черчение – тема: «Технические рисунки»
    2. Математика – тема: «Умножение, деление»
    3. Материаловедение: «Цветные металлы»

ВПС: 1. Тема: «Закон Ома»

Материально – техническое оснащение. Слайды 11,12,13,14

  1. Резистор переменный (реостат)
  2. Схема работы реостата
  3. Резистор постоянный
  4. Плакат «Соединение резисторов»

Литература:

  1. Н.Н. Гусев, Б.Н. Мельцер «Электротехника и основы промышленной электроники».
  2. М.К.Бечева, И.Д.Златенов «Электротехника и электроника». Учебное пособие для ПТУ. Высш. школа 1991-224с. С ил.
  3. Петленко Б.И., Иньков Ю.М. «Электротехника и электроника». Учебник для среднего профессионального образования. М.: Издательский центр «Академия», 2003.-320 стр.

Ход урока

1. Организационный момент:

Проверка готовности обучающихся к уроку.

Сообщение темы и целевая установка на урок.

2. Актуализация опорных ЗУН слайды 4,7,8,9,10

Самостоятельная работа обучающихся

3. Подведение итогов

Тема урока: «Соединение резисторов»

Цель урока: изучить виды соединения приемников, применение соединений и выделить их достоинства и недостатки

  • опрос
  • работа с макетами и плакатами
  • показ презентаций

Опорные вопросы

  1. Какая наиболее распространенная причина возникновения пожара?
  2. По какой причине возникает короткое замыкание?
  3. Согласно какому закону происходит короткое замыкание?
  4. Если сопротивление уменьшается как изменяется сила тока?
  5. При увеличении напряжения как изменится сила тока?

Сообщение нового материала слайды 15,16,17,18,19,20,21

Плакат «Соединение резисторов»

Презентация «Соединение резисторов»

Самостоятельная работа обучающихся по закреплению знаний, формированию умений и навыков. Слайды 22,23

НПО Г.В. Ярочкина А.А. Володарская Рабочая тетрадь Электротехника

  1. Что называется сопротивлением?
  2. Почему из марки меди М 4 не изготавливают проводников электрического тока?
  3. Почему последовательное соединение приемников не находит широкого применения?
  4. С какой целью применяют последовательное соединение?

Тема урока «Соединение резисторов»

Презентация на тему “Соединение резисторов” служит для изучения раздела дисциплины “Электротехника и электроника”.

Содержимое разработки

Тема урока: «Соединение резисторов»

Что такое сопротивление?

Сопротивление проводника можно характеризовать, как свойство препятствовать прохождению тока.

Почему обмотку электротехнических устройств выполняется из меди? Почему при расчете сопротивления проводника нужно учитывать удельное сопротивление материала проводника?

Материалы, с малым удельным сопротивлением

Материалы, с большим удельным сопротивлением

Задача 1 Сечение проволоки из нихрома 1,5 мм². Из неё изготовили десять спиралей для электронагревательного устройства. Сопротивление каждой из них равно 150 Ом. Определить длину проволоки, использованной для этих спиралей.

Дано: S = 1,5 мм² R = 150 Ом = 1 Ом ∙ мм²/м Найти ℓ -? Решение: = RS/ = 150 ∙ 1,5 / 1 = 225 м; для 10 спиралей потребуется 2250 м проволоки.

Задача 2 Определите удельное сопротивление провода и материал из которого он изготовлен, если длина провода 69,79 м, сопротивление 6 Ом и площадь поперечного сечения 5 мм².

Дано: = 69,79 м R = 6 Ом S = 5 мм² _____________ Найти: -? Материал провода? Решение: R = /S = R S/ = 6 5 /69,79 =0,42

Устройства, обладающие электрическим сопротивлением, называются резисторами.

Переменный и постоянный резистор

Переменный резистор

Постоянный резистор

Соединение резисторов

Последовательное Параллельное Смешанное

При последовательном соединении нескольких резисторов с разными сопротивлениями r общ находится по формуле: r общ = r1 + r2 + r3 + … + r n С одинаковыми сопротивлениями r общ находится по формуле: r общ = r ∙ n Пример: Дано: R1 = 10 Ом R2 = 12 Ом Rобщ = R1+ R2 Rобщ = 10+12= 22 Ом Вывод: при последовательном соединении R общ всегда будет больше, чем большее из сопротивлений включённых в цепь.

Недостатки последовательного соединения: 1) выключение одного из приёмников приводит к прекращению работы всех остальных. 2) все приёмники должны иметь одинаковое сопротивление (или мощность), так как иначе создаётся неравномерное распределение напряжения на зажимах. 3) нельзя включать последовательно большое число приёмников, так как придётся подавать на зажимы большое напряжение.

При параллельном соединении резисторов с разными сопротивлениями Rобщ находится по формуле: 1/r общ = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 + … + 1/r n С одинаковыми сопротивлениями находится по формуле: r общ = r/n для двух параллельно соединённых находится по формуле: r общ = r1 ∙ r2 / r1 + r2 Пример: R1 = 8 Ом R2 = 4 Ом R3 = 2 Ом 1/R общ = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 1/R общ = 1/8 + 1/4 + 1/2 = 1+2+4/8 = 7/8 = 8/7 = 1,14 Ом Вывод: при параллельном соединении Rобщ будет меньше, чем величина наименьшего сопротивления включённого в цепь.

Смешанное соединение приёмников электроэнергии. Определение r общ смешанного соединения сводится к постепенному упрощению схемы путём нахождения общего сопротивления отдельных ветвей и участков, содержащих чисто последовательное или чисто параллельное соединения.

Дано : R1 = 24 Ом R2 = 36 Ом R3 = 12 Ом R4 = 4 Ом R5 = 60 Ом R6 = 4 Ом Найти Rобщ – ?

Составьте соответствие

По какой формуле можно определить Rобщ трёх резисторов соединённых смешанно

Формула по которой определяют полное сопротивление проводника

Величину сопротивления нельзя изменять

Единица измерения удельного сопротивления материала проводника

Материалы, обладающие малым удельным сопротивлением

ВЛЭП, обмотки трансформатора, электродвигателя

Rобщ = R1 + R2 ∙ R3/R2+R3

Материалы, обладающие большим удельным сопротивлением

Электронагревательные устройства

В переменных резисторах

Величину сопротивления можно изменять в определённых пределах

В постоянных резисторах

Ом ∙ мм 2 / м

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: