Какой прибор используют для получения тепла
Перейти к содержимому

Какой прибор используют для получения тепла

  • автор:

Самые популярные виды тепловых счетчиков

Аппараты для учета тепловой энергии хотя и выполняют одну функцию, но сильно отличаются по нескольким аспектам. Например, по назначению (фактически по месту применения) и принципу подсчета потребленного тепла.

виды теплосчетчиков

По назначению теплосчетчики бывают трех категорий:

  • индивидуальные (используются в квартирах и частных домах всех типов, где имеется централизованное отопление);
  • общедомовые (востребованы при оборудовании крупных построек – жилых высоток в комплексе или отдельных подъездов, блоков);
  • промышленные (предназначены для монтажа на производственных объектах и в многоквартирных зданиях).

Их главное отличие – в подчитываемом объеме, величине и диапазоне замеров теплоносителя. Самые маленькие – индивидуальные или, как их еще называют, квартирные. Диаметр этих устройств достигает от 25 до 300 мм, а пропускная способность составляет приблизительно 0,6-2,5 кубометра в час.

По принципу учета тепла счетчики отопления делятся на четыре группы:

  • механические;
  • ультразвуковые;
  • электромагнитные;
  • вихревые.

Механический (тахометрический) тепломер

тахометрические счетчики тепла

Он имеет роторную крыльчатку и регистрирующий механизм, который определяет количество выполненных вращений для вычисления объема проходящей по трубам воды. Температуру теплоносителя регистрирует электронный модуль, встроенный в корпус прибора. Данные о состоянии воды к нему поступают через два щупа, расположенных на входе и выходе потока. Запитывается устройство от внутреннего источника. То есть это простой теплосчетчик, востребованный среди частных домовладельцев и собственников квартир.

Плюсы: выгодный и недорогой аппарат, быстро окупается, компактный, небольшой, при правильной эксплуатации и регулярном обслуживании отличается высоким ресурсом действия.

Минусы: требует сменных фильтров и постоянного контроля, чувствителен к качеству воды и при наличии инородных примесей (окалины, накипи, ржавчины) часто забивается.

Ультразвуковой счетчик тепловой энергии

ультразвуковые счетчики тепла

Такой вариант не содержит движущихся механизмов, поэтому более прочен и надежен. Для получения информации он использует принцип распространения ультразвуковых колебаний – по потоку и против него. Из-за этого его конструкция включает две составные части, размещаемые напротив друг друга (приемник и излучатель). Промежуток между сигнальными волнами зависит от скорости перемещения жидкости по трубопроводу. Расход теплоносителя вычисляется на основе полученного времени.

Плюсы: позволяет настроить индивидуальную подачу тепловой энергии, надежен, высокоточен, долговечен, окупается за счет повышенной устойчивости.

Минусы: крайне чувствителен к загрязнению рабочей жидкости (даже при относительной чистоте воды может давать ошибочные показания), в большинстве случаев действует от аккумуляторной батареи, которую надо своевременно менять/перезаряжать.

Электромагнитный счетчик отопления

электромагнитные теплосчетчики

Этот прибор предназначен для подсчета тепла в больших объемах. Способен контролировать циркуляцию нагревательной энергии на крупных жилых, индустриальных, коммерческих, офисных и других объектах. Работает по принципу изменения электромагнитных импульсов, пропущенных через толщу воды. Для этого счетчик тепла оснащен электромагнитной катушкой, генерирующей необходимые поля: когда вода протекает через магнитную зону, она вызывает ток, сила которого и служит основой измерения.

Плюсы: надежный и точный, компактный, может отслеживать массивные потоки теплоносителя без ущерба показаниям, монтируется на трубы большого диаметра.

Минусы: зависим от электрической сети (чаще всего), нуждается в регулярном техобслуживании, чувствителен к электромагнитным всплескам от включенной поблизости техники, хуже действует при наличии в воде вкраплений железа.

Вихревой теплосчетчик

вихревые счетчики тепла

Работа данного устройства построена на естественном механизме – природном явлении, так называемой водяной воронки. По конструкции прибор состоит из призмы треугольной формы (она установлена вертикально), магнита (в наружной части) и электрода (для отслеживания давления потока). На высокой скорости завихрения формируют постоянную дорожку, а срывное обтекание воды в трубопроводе создает пульсации, по которым определяется объем поступившего теплоносителя.

Плюсы: не подвержен влиянию отложений и остатков железа (ржавчины, окалины), размещается как на вертикальных, так и на горизонтальных отрезках, не требователен к длине прямых участков и мелким загрязнениям.

Минусы: чувствителен к перепадам рабочей жидкости, не подходит для использования в системах парового отопления, дает сбой при крупных примесях в воде, зависим от постоянно стабильного давления.

Коллектор системы отопления

Коллекторная система отопления– это гребенка, от которой идут выводы для подсоединения приборов отопления. Количество таких выводов может быть совсем разным. Если необходимо, узел можно дополнить отводами. На коллектор можно также поставить клапаны для слива и выпуска воды и воздуха, счетчики тепла.

На выводы можно ставить также регулировочные или отсекающие краны, благодаря чему можно будет регулировать или отключать поток носителя тепла. Прибор ставится в отопительную систему как коллекторный блок, куда входит подающая и обратная гребенка. Они оснащены выпускными вентилями и кранами.

Гребенка для отопления

Гребенка для отопления функционирует просто. Носитель тепла, который разогрет котлом до необходимой температуры, идет в подающую гребенку. Далее он распределяется между приборами отопления. К каждому прибору ведет отдельный трубопровод, по которому и идет носитель тепла. В радиаторе жидкость, которая уже отдала часть тепла, частично охлаждается, по другой трубе идет в обратную гребенку и оттуда – в котел. Благодаря такому распределению радиаторы разогреваются равномерно, так как к каждому подходит отдельная подающая труба.

В многоэтажном здании коллектор для отопления устанавливается на каждом этаже, благодаря чему можно получить отдельные поэтажные контуры отопления с автономным регулированием.

Если нужно, можно отключить отопление всего этажа или же только несколько приборов, поэтому обслуживать и ремонтировать узел смешения отопления намного проще. На работу всей системы отопления такое распределение никак не повлияет. Применение коллекторной системы увеличивает эффективность работы отопительного оборудования, так как на его выводы можно поставить приборы, которые регулируют температуру и напор носителя тепла, расходомер.

Недостатки коллекторной системы

Заметим, что у коллекторной разводки есть один существенный недостаток – это высокая цена. Этот вариант является одним из самых дорогих. Среди других недостатков – то, что гребенка для отопления не будет функционировать без циркуляционного насоса. Также вам будет нужно большое количество труб, так как от коллектора идут отдельные трубы к каждому прибору отопления.

Сборка коллекторной системы и монтаж коллектора отопления – это достаточно трудоемкий процесс, если сравнивать ее с установкой других типов систем, поэтому здесь вас ждут и дополнительные расходы.

В целом, коллекторная система является одной из самых надежных и эффективных систем отопления. Несмотря на высокую стоимость и некоторые недостатки, такая система является достаточно распространенным вариантом. Поэтому, если бюджет строительства в некоторой степени ограничен, то лучше отдать предпочтение надежной системе отопления, чем дорогостоящей отделке.

Разводка системы отопления

Все отопительные приборы соединяются с общей системой дома по определенной схеме. От того, как разводка выполнена, зависит очень многое. Ранее мы определили, что самые надежные и долговечные системы, это системы, которые:

  1. Закрытого типа, т.е. находятся под давлениям и включают в себя расширительный мембранный бак и предохранительный клапан.
  2. Системы с принудительной циркуляцией, которые включают в себя насос.

Далее, мы рассмотрим способы разводок труб по помещению, которое необходимо отопить. Способы разводок системы имеют следующую:aклассификацию:

По геометрическому расположению стояков:

  • Вертикальные
  • Горизонтальные

По конфигурации стояков и способу соединения отопительных приборов:

  • Однотрубные
  • Двухтрубные

По способу подключения к отопительным приборам:

  • С верхней разводкой
  • С нижней разводкой

Вертикальные однотрубные системы водяного отопления

Разводка трубопровода может быть вертикальной или горизонтальной. При вертикальной разводке основная труба (подающая магистраль) проходит по чердаку или под потолком верхнего этажа, а теплоноситель поступает в нагревательные приборы последовательно по вертикальным стоякам меньшего диаметра. Несколько охлажденная вода из приборов переходит по тому же стояку в приборы нижележащих этажей. Таким образом, вода последовательно проходит через все приборы, расположенные на стояке. Пройдя все приборы на стояках, охлажденная вода собирается в обратную магистраль, из которой насосом подается в котел. В проточных однотрубных системах в помещениях с одинаковыми теплопотерями приборы нижних этажей должны иметь большую поверхность нагрева, чем приборы верхних этажей.

Основное преимущество такой схемы — небольшой расход труб.

Недостатки такой системы, это и невозможность отключения отдельных нагревательных приборов (в проточной схеме без байпасов), и невозможность регулировки, и перерасход нагревательных приборов. Также вертикальное расположение труб портит общий вид помещения.

Подобные системы применяются, в многоэтажных городских домах, в которых все помещения одинаковые и батареи расположены по этажам друг под другом.

Вертикальные двухтрубные системы водяного отопления

Двухтрубная система отопления отличается более сложной архитектурой, а ее монтаж требует большого количества материалов. И, тем не менее, данная система является более востребованной, чем простая однотрубная система отопления. Двухтрубная система отопления являет собой два замкнутых контура, один из которых служит для подачи нагретого теплоносителя к радиаторам, а второй – для оттока уже отработанной (остывшей) жидкости. Двухконтурная система отопления имеет весомое преимущество перед однотрубной, в которой нагретый теплоноситель теряет часть тепла еще до того, как достигнет радиаторов.

В двухтрубных вертикальных системах с верхней разводкой каждый нагревательный прибор обслуживается подающим и обратным трубопроводами. Если не учитывать охлаждение воды в трубах, то можно считать, что во все нагревательные приборы вода поступает с одинаковой температурой в отличии от однотрубной системы.

В двухтрубных вертикальных системах отопления с нижней разводкой подающую и обратную магистрали прокладывают в подвальной части здания или в специальных каналах, сделанных в полу первого этажа. В этих системах теплоноситель поступает в нагревательные приборы не сверху вниз, как в системах с верхней разводкой подающей магистрали, а снизу вверх. В остальном система работает по тому же принципу, что и при верхней разводке подающей магистрали. На подающих и обратных стояках в местах присоединения их к магистральным линиям устанавливают краны для отключения стояков на случай ремонта.

Двухтрубные системы отопления с нижней разводкой в сравнении с системами с верхней разводкой имеют следующие преимущества: сокращается количество трубопроводов, проходящих в неотапливаемых помещениях, следовательно, уменьшаются непроизводительные потери тепла; в процессе обслуживания системы отключение отдельных стояков на случай аварии более удобно, так как краны на подающем и обратном стояках расположены в одном месте.

Горизонтальная однотрубная система отопления

Горизонтальные системы отопления отличаются от вертикальных, тем что в них полностью или частично отсутствуют вертикальные стояки и отопительные приборы соединяются последовательно на одном этаже. В системах с горизонтальной разводкой труб чаще всего применяются металлополимерные (металлопластиковые или армированные полипропиленовые) трубы, позволяющие скрытую прокладку в конструкциях стен или полов. Балансировка двухтрубных систем производится установкой на радиаторы терморегуляторов. основная труба идет сквозь все этажи, и на каждый этаж через все комнаты отдельных квартир от нее идут горизонтальные трубы. При горизонтальной разводке основную трубу необходимо утеплять, например, организовав для нее специальную шахту.

Как и в вертикальных системах отопления, горизонтальная имеет схожие преимущества и недостатки. К преимуществам однотрубной схемы подключения можно отнести:

  • большую экономию на соединительных трубах;
  • из-за работы вентилей регулирования, количество оборачиваемой воды остается на постоянном уровне;
  • такой способ монтирования — самый простой и дешевый из всех видов отопительных систем

Основным недостатком такого способа соединения труб для отопления жилых домов является довольно затруднительный процесс регулирования мощности нагрева отдельных радиаторов.

В таких системах, по сравнению с двухтрубной схемой, существует более высокий уровень давления, создаваемый циркуляционным насосом, необходимым для работы однотрубной системы отопления.

Горизонтальная двухтрубная система отопления

От главного стояка магистральные подающий и обратный трубопроводы прокладываются по периметру каждого этажа. Краны для выпуска воздуха устанавливаются на всех нагревательных приборах.

Такая схема имеет преимущества, аналогичные двухтрубной вертикальной системе, плюс стояки отсутствуют на всех этажах (кроме главного стояка). Здесь возможно поэтажное отключение системы отопления и применение радиаторов с нижним подключением, что, наряду с прокладкой магистральных трубопроводов в конструкции пола или в плинтусе, позволяет максимально уменьшить количество открытых труб и улучшить эстетику интерьера помещений. Здесь без проблем используются квартирные теплосчётчики.

Есть у такой системы и недостатки. Во-первых, это необходимость применения компенсаторов при длинных ветках. А во-вторых, происходит усложнение эксплуатации ввиду наличия воздушных кранов на каждом нагревательном приборе.

Коллекторная система отопления

Коллекторные схемы отопления чаще всего выполняются для двух- и однотрубных горизонтальных разводок и на сегодняшний день практически вытеснили обычные горизонтальные разводки.

На главном стояке каждого этажа располагаются коллекторы, подающий и обратный. От коллекторов подающие и обратные трубопроводы подводятся под полом или в стене к каждому радиатору на этаже. Нужно стремиться к тому, чтобы каждое из колец было примерно одинаковой длины. Если это не так, то каждое из тепловых колец может быть снабжено собственным циркуляционным насосом и собственной автоматической регулировкой температуры теплоносителя, причем регулировка температуры на каком-либо тепловом кольце почти никак не отразится на других тепловых контурах. В связи с тем, что трубы отопления находятся в стяжке пола, необходимо на каждом радиаторе установить воздушные краны или автоматический воздухоотводчик размещают на коллекторе либо воздухоотводчики устанавливают и на радиаторах, и на коллекторе.

Основными преимуществами, которыми обладает коллекторная схема, считаются удобство эксплуатации и управления системами такого типа. Применение коллектора приводит к тому, что можно централизованно и независимо от других контурных систем управлять каждым элементом отдельного контура. Из одной точки дома Вы изменяете температуру или полностью отключаете прибор или группу приборов отопления в одной комнате по собственному желанию. Но температура в других помещениях дома не изменяется. Так как каждый контур, идущий от коллектора, питает только один или несколько радиаторов в доме, диаметр трубы контура может быть небольшим. Подводку труб укладывают по прямой линии в стяжку между отопительным прибором и коллектором.

Отопительные приборы

Отопительный прибор — устройство, предназначенное для передачи тепла от теплоносителя к воздуху и ограждающим конструкциям отапливаемого помещения. По внешнему виду отопительные приборы подразделяются на:

  • Радиатор — конвективно-радиационный отопительный прибор, состоящий либо из отдельных колончатых элементов — секций с каналами круглой или эллипсообразной формы, либо из плоских блоков с каналами колончатой или змеевиковой формы.
  • Конвектор — прибор конвективного типа, состоящий из двух элементов — ребристого нагревателя и кожуха. Кожух декорирует нагреватель и способствует повышению скорости естественной конвекции воздуха у внешней поверхности нагревателя К конвекторам относятся также плинтусные отопительные приборы без кожуха.
  • Гладкотрубный прибор — прибор, состоящий из нескольких соединенных вместе стальных труб, образующих каналы колончатой (регистр) или змеевиковой (змеевик) формы для теплоносителя.
  • Теплый водяной пол — система отопления, обеспечивающая нагрев воздуха в помещении снизу, где отопительным прибором выступает тёплый пол.
  • Водяные воздухонагреватели (калориферы) — система отопления, обеспечивающая нагрев воздуха в помещении сверху, где отопительным прибором выступает вентилятор большой производительности с водяным теплообменником.

Радиаторы

По используемому материалу различают отопительные радиаторы изготовленные из: чугуна, стали, алюминия, биметаллические

Чугунные радиаторы предназначены для систем центрального отопления жилых, общественных и производственных зданий с большим числом этажей. Они отличаются значительной тепловой мощностью на единицу длины прибора и, соответственно, компактностью. Чугунные радиаторы также маловосприимчивы к плохому качеству теплоносителя и стойки к коррозии. Теплоотдача чугунных радиаторов колеблется от 100 до 200 Вт с одной секции и зависит от типоразмера секции.

Чугунные радиаторы прочны и достаточно долговечны. Их большая масса, с одной стороны, обеспечивает им высокую теплоёмкость и, соответственно, тепловую инерционность, позволяя сглаживать резкие изменения температуры в помещении; однако она же является и недостатком, создавая трудности при монтаже или обслуживании. Чугунным радиаторам требуется периодическая покраска; кроме того, стенки внутренних каналов шершавые и пористые, что со временем приводит к образованию налёта и падению теплоотдачи.

Преимущества чугунных радиаторов

  • Механическая прочность;
  • Стойкость к коррозии;
  • Невосприимчивость к плохому качеству теплоносителя

Недостатки чугунных радиаторов

  • Большая металлоёмкость;
  • Высокая тепловая инерция;
  • Трудность очистки от пыли;
  • Трудоёмкость монтажа и перевозки;
  • Нуждаются в покраске

Стальные панельные радиаторы. Конструкция такого типа радиаторов состоит из двух стальных пластин сваренных между собой, образующих между собой полость для теплоносителя. При выборе панельных радиаторов расчет теплоотдачи производится не количеством секций, а площадью радиатора.

Преимуществами стальных панельных радиаторов является их довольно высокая теплоотдача, множество типоразмеров, дающее возможность оптимально подобрать необходимое количество излучаемого тепла. Относительно низкая цена и хороший дизайн данного типа радиаторов делает их довольно популярными среди потребителей. Особенно хорошо панельные радиаторы подходят для использования в автономных системах отопления.

Однако стальные панельные радиаторы обладают и своими недостатками. Одним из недостатков является низкое рабочее давление, а также чувствительность к гидроударам, в результате которых панельный радиатор может вздуться или даже разорваться. Так же причиной выхода их из строя может служить слив воды из системы отопления на длительное время. Эти недостатки делают практически невозможным использование стальных панельных радиаторов в централизованных системах отопления.

Преимущества стальных панельных радиаторов

  • Отличается от чугунных меньшей массой;
  • Увеличенной излучающей способностью;
  • Облегчённый монтаж;
  • Эстетичный вид;
  • Легче отчищаются от пыли

Недостатки стальных панельных радиаторов

  • Невысокое допустимое давление;
  • Коррозия при использовании обычной стали.

Стальные трубчатые радиаторы, представляют собой сварную трубчатую конструкцию и являются наиболее дорогостоящими. В отличие от чугунных обладают большим выбором дизайнерских решений. Рабочее давление их так же составляет около 10 бар, что делает использование их в системах централизованного отопления вполне приемлемым. Обычно внутренняя поверхность таких радиаторов покрыта антикоррозионным слоем, однако толщина стенок (1,2 — 1,5 мм) довольно мала для долговечного использования.

Конструкция такого типа радиаторов представлена в виде секций, однако является не разборной и предусматривает определенное число секций в радиаторе. Как правило, это 2, 6, 8, 12 секций, некоторые фирмы так же имеют 14 и 16 секций. В среднем теплоотдача одной секции от 80 до 120 Вт.

Преимущества стальных трубчатых радиаторов

  • Механическая прочность;
  • Эстетичный вид;
  • Высокий коэффициент теплопередачи;
  • Используется как элемент дизайна помещения.

Недостатки стальных трубчатых радиаторов

  • Очень высокая цена

Алюминиевые радиаторы обладают высокой теплоотдачей, порядка 100-200 Вт с одной секции. За счет выполнения их с помощью литья, имеют эстетичный вид и множество дизайнерских исполнений. Ввиду малого количества теплоносителя внутри алюминиевого радиатора и большой теплопроводности, такой тип хорошо подходит при необходимости регулировки тепла в помещении. Рабочее давление таких радиаторов колеблется в пределах 6 — 16 бар. Однако использовать их в системах централизованного отопления не рекомендуется, так как их могут разрушить резкие перепады давления (гидравлические удары), которые в централизованных системах отопления довольно часто возникают. Так же следует отметить их малый вес и легкость в установке.

Основным недостатком алюминиевых радиаторов является чувствительность их к химическому составу теплоносителя, и не переносят повышенной кислотности теплоносителя. Так же, в такого вида радиаторах присутствует такой неприятный эффект как газообразование, что приводит к завоздушиванию системы.

Преимущества алюминиевых радиаторов

  • Повышенная теплоотдача;
  • Малая инерционность;
  • Небольшая удельная масса 11-27 кг/кВт

Недостатки алюминиевых радиаторов

  • Трудность очистки от пыли;
  • Большая вероятность протечки между секциями;
  • Узкий диапазон рН 7-8;
  • Невысокое допустимое давление.

Биметаллические радиаторы. Это одно из лучших и оптимальных решений в конструкции радиаторов, которое включает в себя хорошую теплопроводность алюминия и прочность стальных труб. Теплоноситель в биметаллических радиаторах движется по стальным трубам, а тепло отводится алюминиевыми ребрами. Таким образом, количество воды в секции уменьшено (примерно 150 мл), что делает их более экономичными по сравнению с другими видами радиаторов. Биметаллические радиаторы обладают мощностью порядка 200 Вт. Такой вид радиаторов объединяет в себе преимущества стальных и алюминиевых радиаторов, исключая их недостатки. Стальные трубы исключают возможность контакта алюминия с теплоносителем, вследствие этого отсутствует газообразование, повышается прочность конструкции, рабочее давление значительно повышается (до 30 бар). А алюминий придает им эстетичный дизайн и хорошую теплопроводность.

Биметаллические радиаторы подходят как для автономных, так и для централизованных систем отопления. Единственный их недостаток — это относительно высокая стоимость.

Преимущества биметаллических радиаторов

  • Механическая прочность;
  • Стойкость к коррозии;
  • Высокий коэффициент теплопередачи

5 отопительных приборов для тех, кому скучно с батареей

Как известно, важней всего погода в доме — особенно когда за окном −15 и метель. Разобрались, как сделать эту погоду тёплой и приятной с помощью чего-то более интересного, чем банальная «гармошка» батарей.

Альтернативы батареям

Тёплый пол

Кому подойдёт: тем, кто устал ёжиться, выходя из горячего душа или вставая с уютной постели.

Этот вид обогрева можно устанавливать в любых помещениях — от спальни до кладовой. В частных домах его иногда встраивают прямо в основание — это называется утеплённым шведским или финским фундаментом. Подойдёт и любое напольное покрытие, но эффективнее всего пол обогревает помещения с керамикой и керамогранитом. Дело тут в теплопроводности. Деревянный паркет, линолеум и ковролин быстро прогреваются и быстро остывают — поэтому им достаточно того тепла, что дают обычные радиаторы. Плитка дольше держит температуру, но и нагреть её сложнее — вспомните пол и стены в ванной, которые остаются холодными, даже если вы час принимали горячий душ. А вот невидимые глазу тепловые кабели быстро справятся с задачей.

«В случае с домом тёплый пол может стать альтернативной системой отопления и полностью заменить радиаторы. Если здание хорошо утеплить, а на пол уложить плитку, система сможет долго удерживать тепло внутри помещения».

Тепловая пушка и тепловентилятор

Кому подойдёт: тем, кто не хочет мёрзнуть в любимом гараже, мастерской или дачном домике.

Главное преимущество тепловой пушки — высокая мощность: грубо говоря, это обогреватель, только в десять раз мощнее. Принцип работы похож на фен: прибор нагревает воздух и «распыляет» его вокруг себя. Пушку используют для быстрого прогрева больших технических помещений или домов в регионах с очень низкими температурами.

Второй серьёзный плюс — возможность использовать разные виды топлива. Одни модели тепловых пушек работают на электричестве, другие на газу или дизельном топливе. Два последних варианта помогут не остаться без тепла в регионах, где периодически «отключают свет».

Менее мощная версия пушки — тепловентилятор. Им можно прогреть комнаты до 19 квадратных метров. За счёт высокой скорости подачи тёплого воздуха вентилятор потребляет меньше электроэнергии, чем обогреватели, радиаторы и тёплый пол.

Для работы тепловентилятора требуется 1–2 кВт электроэнергии, а электрической тепловой пушки — 4 кВт. Если планируете использовать газовую или дизельную пушку, то находиться в это время в помещении не стоит: продукты горения вредны для человека.

Конвектор

Кому подойдёт: заядлым дачникам.

Конвектор по принципу действия похож на обогреватель. Разница в том, что он не только нагревает воздух вокруг себя, но и создаёт его циркуляцию. Поэтому его не нужно двигать, чтобы равномерно прогреть комнату.

Главное преимущество — наличие термостата. Благодаря ему прибор может уходить в спящий режим и «пробуждаться» лишь периодически, поддерживая комфортную температуру в помещении и не тратя лишнюю электроэнергию.

Конвекторы удобно использовать в частном доме, в котором вы не живёте постоянно. Современные модели оснащены удалённым запуском: отправляясь на дачу, включите их через приложение в смартфоне, и приедете уже в тёплый дом.

Дела исполняются с Профи

Тёплый плинтус

Кому подойдёт: тому, кто не хочет провести всю зиму у батареи.

Прибор работает по принципу конвекции: нагревает холодный воздух, который затем поднимается наверх. Проще говоря, тёплый плинтус — это мини-батарея. Только обычные нагревают помещение неравномерно — возле них всегда жарче. А вот плинтус, проходящий по периметру, везде прогревает воздух одинаково. Поэтому о проблеме с холодными и горячими зонами можно забыть.

Второе преимущество — такая система отопления легко и изящно встраивается в любой дизайн. Да и дополнительного места на стенах, в отличие от классической «гармошки», не занимает. Главное — спланировать установку ещё на этапе черновых работ, так как трубы и кабели необходимо провести под напольным покрытием.

Наконец, прибор не нагревается, а значит, нет риска получить ожоги ни у вас, ни у детей, ни у домашних животных.

Но есть и минусы: мебель нельзя устанавливать вплотную к стенам, иначе система может работать неправильно.

Камин или печь

Кому подойдёт: любителям читать в кресле у огня.

У камина и печи схожий принцип работы. Но обычно считается, что первый — выбор эстетов, а вторая — прагматиков: открытый очаг гораздо быстрее отдаёт тепло, и дров для него требуется больше. Но в сравнении с обычными способами отопления оба варианта оказываются более выгодными.

Максим Фетисов специалист по каминам и печам

4,90 200

Открыть анкету

«Преимущество у такого способа обогрева — в дешевизне. Батареи и обогреватели работают от электричества, печь же может согреть дом гораздо дешевле. В качестве бонуса — открытое пламя и треск поленьев. А к новогодним праздникам камин точно станет сердцем дома и соберёт возле себя семью и друзей».

Тип, форма и конфигурация камина и печи зависят от ваших целей и размеров помещения. Основной принцип: чем выше нужна температура, тем больше должна быть топка. Чем больше топка — тем выше стоимость. На финальный ценник влияют также диаметр дымохода и тип материала, из которого он выполнен: это могут быть, например, несколько марок стали различной толщины и керамическая плитка. При планировании также придётся продумать расположение, ведь стоять очаг может как в центре комнаты, так и у стены или вовсе в углу. Существуют даже различные варианты открытия дверцы: обычная распашная или со специальным подъёмным механизмом. В общем, пространство для фантазии огромное.

Конечно, такой вариант обогрева подойдёт скорее для частного дома. В квартире установить камин или печь можно, но придётся получить согласие управляющей компании, жильцов дома и МЧС. Затем составить план изменения квартиры или даже целого дома. К счастью, для тех, кто не готов прилагать столько усилий, изобрели биокамин. Он бывает напольным, настенным и даже настольным. Огонь в таком камине самый настоящий и питается от специального химсостава на этиловом спирте — биоэтанола, который не выделяет вредных веществ при горении и не образует копоти.

Геннадий Подлесных специалист по установке печей и каминов

4,95 21

Открыть анкету

«Кажется, будто биокамин несёт только эстетическую функцию. Но пламя здесь такое же горячее — не хуже, чем в дровяном. Биоочаг не выделяет копоти, не нуждается в дымоходе и отдаёт тепло на сто процентов».

Обогревательные приборы

Некоторые учащиеся смогут : соотносить обогревательные приборы с разными видами помещений аргументируя свой выбор.

Критерии оценивания

Определять приборы для получения тепла

Формирование ценностей

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; образование в течение всей жизни.

Межпредметные связи

Познание мира. Образ жизни людей в древ­ности.

Языковые цели

Учащиеся умеют:

сравнивать и объяснять различие простых обогревательных приборов;

Лексика и терминология, специфичная для предмета:

Обогревательные приборы, тепло

Предварительные

Древние люди для обогрева пользовались от­крытыми очагами, которые спасали их от холода. Считается, что первый обогревательный прибор — это костер. В последние годы появилось много разных видов и моделей данных приборов. Они экономичны в ис­пользовании. Работают на газе, жидком или твердом топливе, электроэнергии.

Этапы урока

Запланированная деятельность на уроке

Начало урока

Цель: создать благоприятную атмосферу в классе

21 ноября — Всемирный день приветствий. Во всех странах мира люди, встречаясь, желают друг другу добра. Но внешне это выглядит по-разному. Давайте сравним традиции приветствий разных стран,

Японцы приветствуя друг другу кланялись

Иранцы пожав друг другу руки прижимают свою правую ладонь к сердцу

А в Гренландии и Новой Зеландии прижимаются носиками

Середина урока

(К)2.Актуализация знаний.

Цель: подвести учащихся к определению темы урока

-Сегодня на уроке нам предстоит узнать много нового и познавательного. Вы готовы.?

-Обратите внимание мы сегодня разделены на группы и для того чтобы начать нашу работу давайте быстренько вспомним правила:

Правила группы

-Быть внимательными друг к другу.

-Слушать и слышать своих одноклассников.

— Ребята, посмотрите отрывок из мультфильма «Мороз Иванович»и подумайте:

— О чем мы сегодня будем говорить? (о зиме)

-Что вы ассоциируете со словом зима?

-Ребята, а давайте совершим небольшое путешествие в зимний лес.

–Кто бывал в зимнем лесу?

– В чем особенность зимнего леса?

– Что там можно увидеть?

– Почему замерзли Негеш и Эврика?

– Что они использовали, чтобы согреться? (Костер.)

– Как вы думаете, кто помог детям разжечь костер? (Взрослые, так как детям опасно находиться у открытого огня без их сопровождения.)

— Ребята, давайте вспомним, где жили первые люди? (в пещерах)

— А как же они грелись в пещерах? (костёр)

Костер спасал людей от холода в древние времена. Суще­ствует предположение, что люди сначала научились использовать огонь, а потом стали учиться разжигать его. Возможно, человек находил тлеющее дерево, в которое попала молния, а потом годами поддерживал огонь в очаге.

— Как мы спасаемся от зимнего холода?

— Почему мы не замерзаем в наших домах зимой?

ФО: Смайлик от учителя

(Г)3.Работа над новой темой.

А теперь обратите внимание на ваших столах есть конверт с заданием. Вам нужно восстановить картинку.

-Что изображено на ваших картинках?

-Обсудите в группах ваши приборы и ответьте на вопросы?

-Где используется данный прибор?-

-Как он работает.

Печь — каменное сооружение для отопления помещений, устройство для отопления различных строений. Печки бывают кирпичными, железными. Печь, можно топить — дрова ми , углем , а так же газом.

Батарея – нагревательный прибор центрального отопления, состоящая из секций. Внутри есть каналы, которые заполнены горячей водой, за счет этого излучают тепло. Батареи бывают чугунные, стальные и алюминиевые. Они обычно используют для обогрева квартир, офисов и т.д.

Камин –комнатная печь с широкой открытой топкой. Служит для обогрева помещения и для красоты. Камины бывают кирпичные, встроенные, уличные, электрические.

Обогреватель- электрический прибор предназначенный для отопления помещения, отдающий тепло в окружающую среду. Работает от электричества. Служит для дополнительного отопление или небольших помещений.

— Как одним словом можно назвать эти предметы?

— Кто может определить тему нашего урока?

— Составьте самостоятельно определение , что такое обогревательные приборы

— Сравним ваше определение с определение из учебника стр 64

— Сегодня на уроке мы будем изучать, и определять приборы для получения тепла, распознавать виды и источники тепла.

ФО: Словесная похвала

4.Физминутка

(Б)5.Рассказ учителя об обогревательных приборах.

-Существуют много различных источников тепла. Среди них выделяют искусственные и естественные источники тепла.

— Обогревательный прибо́р — устройство для обогрева помещения путём передачи теплоты от теплоносителя , поступающего от источника теплоты, в окружающую среду .

Но есть и другие виды приборов которые излучают тепло, но не служат для обогрева жилища.

6.Работа по учебнику

-Обсудите в группах, что делают девочка и мальчик на рисунках, чем похожи эти картинки?

– Что делают Негеш и Эврика дома? (Греют руки.)

– Чем они пользуются, чтобы согреться? (Обо­гревателем или радиаторной батареей.)

7.Знаете ли вы?

Что такое юрта?-

-Это традиционное жилище казахов

— Казахи очень гостеприимный народ, одна из традиций собираться около очага и принимать гостей.

-Можно ли в юрте установить батареи?

— Какой обогревательный прибор может быть в юрте?
— Для обогрева в холодное время года в юртах использовали глиняную или железную печь с трубой или очаг. Печь находилась в центре юрты и дым выходил через трубу в самом центре, который называется шанырак.

(Г)8.Постер. У вас есть ватман , каждой команде нужно соединить предложенный мной вид жилища и подобрать правильный обогревательный прибор.

Маленький деревянный домик, многоэтажный дом, загородный дом, юрта.. Из предложенных рисунков выберите нужный прибор для обогрева.

9.Формативное оценивание. Работа в тетради стр 44

  1. Находит 1 картинку , 2 картинку, 4 картинку, 6 картинку, 7 картинку

Мультфильм «Мороз Иванович»

Обогревательные приборы, с. 64—65.

-Отрывок из мультфильма

« Ангелы Бэби- Каменный век»,

изображения разных обогревательных приборов;

Обогревательные приборы, с. 64—65.

Обогревательные приборы, с. 64—65.

лист формата А4;

изображения разных помещений, зданий: много­этажного дома, замка, маленького деревянного домика и т. д. (или заменить описанием);

Рабочий лист 42. «Обогревательные приборы», с. 44.

Рабочий лист 43.

Конец урока

10.Итог.Рефлексия.

-Ну что же ребята, понравился вам сегодняшний урок?

— Давайте вспомним, чем мы сегодня занимались на уроке?

— Что использует современный человек, чтобы обогреть своё жильё?

— А сейчас оцените себя на уроке

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *