Подача и обратка в системе отопления: где проходят, разница температур между ними, давление на радиаторах
Обратка системы отопления что это такое и почему трубы холодные
Автор Монтажник На чтение 17 мин. Просмотров 8.1k. Обновлено
Собственники, организующие отопление своих частных коттеджей или дач, используют различные варианты подключения теплообменных приборов и теплых полов, при организации обогрева контур условно разбивают на две ветви – подающую и обратную. При его устройстве важно правильно смонтировать не только подводящий тепловой носитель трубопровод, но и обратную ветвь, при этом важно знать следующее – обратка системы отопления что это такое.
В любой отопительной системе теплоноситель циклически перемещается по замкнутому контуру, если в самотечном варианте движение жидкости происходит за счет снижения плотности воды при высокой температуре и вытеснении ее вверх низкотемпературным водяным столбом, то в замкнутой линии ее толкает рабочее колесо циркуляционного насоса.
В обоих случаях необходимо правильно смонтировать участок с обратным оттоком – при открытом расширительном баке выдерживают уклоны под определенным углом, а в многоконтурной разводке с электронасосом устанавливают отдельный коллектор обратки. Он выполняет функции перенаправления охлажденного потока к котлу и смешивания входящего и выходящего разнотемпературных тепловых носителей.
Рис. 1 Пример размещения отопительного оборудования
Обратка системы отопления что это такое
Зная элементарные принципы устройства отопления, ответить на вопрос, что такое обратка, довольно просто – это трубопровод, по которому выходящий из теплопередающих устройств носитель направляется к котельному оборудованию для последующего нагрева.
Практически в любой обогревательный прибор встроены минимум два патрубка для подключения, а при двухтрубной системе обратный и подающий контуры имеют четкое разграничение (отдельные коллекторы). При однотрубном способе подключения приборы последовательно соединяются друг с другом, поэтому подающим служит трубопровод, подключенный к первой от котла батарее в цепи, а обратным труба, выходящая из последней. При использовании популярной «ленинградки» обраткой следует считать трубопроводный участок после всех обогревателей в цепи.
Рис. 2 Многоконтурная схема отопления коттеджа – пример
Роль обратки и ее отличие от подачи
Иногда при самостоятельном проведении сантехнических работ, пользователь не знает, как определить трубу подачи и обратки при подключенной батарее. При полном незнании конструкции можно воспользоваться термометром, выявив подающий и обратный трубопровод по температурной разнице, если известны схемы отвода теплоносителя в радиаторы отопления, рассматривает следующие варианты:
- При диагональном и боковом включении подача всегда находится вверху, а отвод снизу.
- В нижней подводке направление движения входных и выходных потоков иногда указано стрелками на подводящем узле (бинокле).
- В «ленинградке» обратной считается труба, отходящая от последней в ряду батареи отопления.
- В коллекторной раздаче подающие гребенки оснащены регулируемыми датчиками подачи в виде арматуры с прозрачными колпаками и помещенными внутри индикаторами, запорные клапаны обратной гребенки закрываются резьбовыми заглушками. Также цветовая маркировка прямой подачи красного цвета, а обратки – синего.
Рис. 3 Организация систем отопления, использующих открытый расширительный бак
Обратка играет не менее важную роль, чем прямая линия для подвода носителя в теплообменные устройства или подогреваемые полы, ее предназначение и способы установки:
В самотечных конструкциях с открытым накопительным баком. Перемещение воды в открытых контурах происходит вследствие разницы в гидростатических давлениях охлажденного и горячего водяного столбов из-за того, что горячая жидкость обладает более низкой плотностью.
Из этого следует, что чем больше температурный перепад между холодным и горячим водяным столбом, тем существеннее разница между подачей и обраткой в давлениях и соответственно сила, выталкивающая вверх нагретый поток.
Поэтому обратка проектируется и монтируется с учетом следующих правил:
- Теплопотери в обратке должны быть довольно существенными для максимального снижения охлаждения воды, то есть батареи должны обладать значительной теплоотдачей.
- С увеличением расстояния от нижней точки радиаторов до входных патрубков котла увеличивается протяженность низкотемпературного столба и соответственно он эффективнее вытесняет подогретый теплоноситель. Высокое расположение котла от батареи удлиняет участок с охлажденной обраткой, одновременно сокращая отрезок высокотемпературного столба – в итоге большая разница температур намного дальше смещает рабочее тело вверх по контуру и обогрев происходит эффективнее.
- Верхней установке котла противоречит условие, при котором он должен находиться на высоте ниже уровня последних батарей в цепи для самотечного поступления в него носителя под уклоном. При низкой установке котла в подвале для обеспечения нормальной циркуляции при монтаже следует соблюдать уклоны в сторону нагревательного агрегата (2 – 3 мм. на погонный метр).
Следует отметить, что обе приведенные схемы рабочие (последнюю используют чаще) и их выбор связан с удобством монтажа котельного оборудования в доме.
Рис. 4 Отопительная система закрытого типа – схема
Возможно будет полезным почитать про Подключение котла к системе отопления
В закрытых схемах с электронасосом. В многоконтурное отопление с нагревающимися полами ус
Как уменьшить разницу температур между подачей и обраткой
Приборы учета тепла
Вспомним ещё раз о том, что сеть подачи тепла многоквартирного дома обустроена узлами учёта тепловой энергии, которые фиксируют и потребленные гигакалории, и кубатуру воды, пропущенную через внутридомовую линию.
Чтобы не удивляться счетам, содержащим нереальные суммы за тепло при градусах в квартире ниже нормы, до начала отопительного сезона уточните в управляющей компании, в рабочем ли состоянии прибор учета, не нарушен ли график поверки.
Многие производители котельного оборудования требуют, чтобы на входе в котел была вода не ниже определенной температуры, т. к. холодная обратка плохо сказывается на котле:
- снижается КПД котла,
- увеличивается выпадение конденсата на теплообменнике, что приводит к коррозии котла,
- из-за большой разницы температур на входе и выходе теплообменника его металл расширяется по разному — отсюда напряжения и возможное растрескивание тела котла.
Способ первый — идеальный, но дорогой.
Esbe
предлагает готовый модуль для подмеса в обратку котла и управления загрузкой теплоаккумулятора (актуально для твердотопливных котлов) — устройство LTC 100 — аналог популярного узла Laddomat (ладдомат).
Фаза 1. Начало процесса горения. Смесительное устройство позволяет быстро повысить температуру котла, таким образом начиная циркуляцию воды только в контуре котла.
Фаза 2: Начало загрузки накопительного бака. Термостат, открывая подключение от накопительного бака, задаёт температуру, которая зависит от версии изделия. Высокая, гарантированная обратная температура к котлу, поддерживается благодаря всему циклу сгорания
Фаза 3: Накопительный бак в процессе загрузки. Хорошее управление обеспечивает эффективную загрузку накопительного бака и правильное расслоение в нём.
Фаза 4: Накопительный бак полностью загружен. Даже на окончательном этапе цикла сгорания, высокое качество регулировки обеспечивает хороший контроль обратной температуры к котлу с одновременной полной загрузкой накопительного бака
Фаза 5: Окончание процесса сгорания. Полностью закрывая верхнее отверстие, поток прямо направляется в накопительный бак, используя тепло в котле
Способ второй — попроще, используя трехходовой термосмесительный клапан высокого качества.
Например клапаны от ESBE или или VTC300. Эти клапаны различаются в зависимости от мощности используемого котла. VTC300 используется при мощности котла до 30кВт, VTC511 и VTC531 — при более мощных котлах от 30 до 150 кВт
Клапан монтируется на байпасной линии между подачей и обраткой котла.
Встроенный термостат открывает вход «А» при температуре на выходе «АВ» равной настройке термостата (50, 55, 60, 65, 70 или 75°C). Вход «В» полностью закрывается когда когда температура на входе «А» превышает номинальную температуру открытия на 10°C.

При температуре теплоносителя на выходе клапана «АВ» менее 61°C, вход «А» закрыт, через вход «В» идет горячая вода от подачи котла в обратку. При превышении температуры теплоносителя на выходе «АВ» более 63°C байпасный вход «B» перекрывается и теплоноситель из обратки системы через вход «А» поступает в обратку котла. Байпасный выход «В» открывается вновь при падении температуры на выходе «АВ» до уровня 55°C
При прохождении через выход «АВ» теплоносителя температурой менее 61°C, вход «А» с обратки системы закрыт, на выход «АВ» подается горячий теплоноситель с байпаса «В». При достижении на выходе «АВ»температуры более 63°C вход «А» открывается, и вода из обратки смешивается с водой из байпаса «В». Для уравнивания байпаса (чтобы котел не работал постоянно на малый круг циркуляции) перед входом «В» на байпасе требуется установить балансировочный клапан.
Коротко об обратке и подачи в системе отопления
Система водяного отопления с помощью подачи от котла подает разогретый теплоноситель к батареям, которые расположены внутри здания. Это дает возможность распределять тепло по всему дому. Затем теплоноситель, то есть вода или антифриз, пройдя по всем имеющимся радиаторам, теряет свою температуру и подается обратно для нагрева.

Самая незамысловатая структура отопления представляет собой нагреватель, две магистрали, расширительный бак и набор радиаторов. Тот водовод, по которому нагретая вода от нагревателя движется к батареям, называется подачей. А водовод, который расположен внизу радиаторов, где вода, теряет свою изначальную температуру возвращается обратно, так и будет называться- обраткой. Так как, нагреваясь, вода расширяется, то система предусматривает специальный бачок. Он решает две задачи: запас воды, что бы насыщать систему; принимает лишнюю воду, которая получается при расширении. Вода, как носитель тепла направляется от котла к радиаторам и назад. Ее течение обеспечивает насос, или естественная циркуляция.
Подача и обратка присутствует в одно и двух трубчатой системе отопления. Но в первой не существует четкого распределения на подающую и обратную трубу, а всю трубную магистраль условно делят пополам. Колонну, которая выходит от котла, называют подачей, а колонну, выходящую с последнего радиатора – обраткой.

В однотрубчатой магистрали нагретая вода из котла последовательно течет из одной батареи в другую, теряя свою температуру. Поэтому в самом конце батареи будут самими холодными. Это главный и, наверное, единственный минус такой системы.
А вот плюсов однотрубный вариант наберет больше: необходимы меньшие затраты на приобретения материалов по сравнению с 2-х трубной; схема имеет более привлекательный вид. Трубу легче спрятать, а так же можно проложить трубы под дверными проемами. Двухтрубная более эффективна – параллельно в систему вмонтированы две арматуры (подача и обратка).
Такая система специалистами считается более оптимальной. Ведь ее работа зыблется на подаче горячей воды по одной трубе, а охлажденную воду отводят в обратном направлении по другой трубе. Радиаторы в таком случае подключаются параллельно, что обеспечивает равномерность их нагрева. Какая из них устанавливает подход должен быть индивидуальным, учитывая при этом множество различных параметров.
Необходимо соблюдать только несколько общих советов:
- Вся магистраль должна быть целиком заполнена водой, воздуха это помеха, если трубы завоздушены, качество отопления плохое.
- Необходимо поддерживалась достаточно большая скорость циркуляции жидкости.
- Разница температур подачи и обратки должна составлять около 30 градусов.
Оптимальные значения в индивидуальной системе отопления
Автономное отопление помогает избегать многих проблем, которые возникают с централизованной сетью, а оптимальная температура теплоносителя может регулироваться в соответст
Как найти подающий и обратный трубопровод отопления квартиры
- Главная »
- Статьи »
- Как найти подающий и обратный трубопровод отопления квартиры
Зачем нужно?
Каждому собственнику квартиры важно знать, где расположен ввод централизованного отопления. Потому как, если на каком либо из участков трубопровода или радиаторах образуется течь теплоносителя, необходимо оперативно среагировать и перекрыть отсекающие краны на вводе отопления в квартиру, во избежание затопления своей квартиры и квартир соседей под Вами. Так как, давление в системах централизованного отопление многоквартирных домов составляет 3-5 Бар (атмосфер), то малейшая протечка быстро превратится в полноводную реку кипятка (температура системы отопления варьируется от 40 до 90 °С).
В зависимости от особенностей внутридомовой системы отопления ввод тепловой энергии в квартиру может находиться:
— непосредственно в самой квартире, в таком случае остается только выяснить где подача, а где обратка.
— в нише отопления находящейся в коридоре на этаже где расположена квартира;
— в нише отопления находящейся в коридоре на 1 этаж ниже расположения квартиры;
— в нише отопления находящейся в коридоре на 1 этаж выше расположения квартиры;
Случаи 2-4 далее мы рассмотрим более подробно.
Если каждая из квартир имеет свою собственную нишу отопления, расположенную возле/под/над входом в квартиру, то остается только выяснить где подача, а где обратка.
В случаях, когда мы имеем дело с совмещенными нишами отопления (1 ниша на весь этаж, 1 ниша на каждые 2-4 квартиры) на первый взгляд легкая задача может оказаться серьезным испытанием. Все решает случай. Возможны следующие варианты:
1. Нумерация – доверяй, но проверяй!
Если строители или эксплуатационные организации пронумеровали отводы от гребенки системы отопления, есть вероятность что номер Вашей квартиры и номер отвода совпадут, и процесс поиска придет к своему логическому завершению. Однако, как было сказано в известной пословице “Доверяй, но проверяй!“. Как это сделать расписано ниже в этой статье.
2. Трубы не пересекаются.
Зачастую строители руководствуются этим правилом при разводке отопления. Опираясь на него, можно провести визуальный анализ направления прокладки трубопроводов и найти свои трубы. Однако, в нашей стране возможно всё и нарушенными могут быть как писанные и неписанные правила так и любая элементарная логика и рациональность. Так что, если хочешь в чем-то точно убедиться проверь сам.
3. Не соответствие планов и чертежей суровой реальности.
Вооружившись поэтажной схемой разводки тепловых сетей и инженерными чертежами также можно попасть впросак. По тому, как зачастую существует большая разница между проектом и реальным исполнением она начинается с банального желания застройщика сэкономить средства и заканчивается самоуправством строителей. Так что, если хочешь в чем-то точно убедиться проверь сам.
4. Клинические случаи.
Иногда можно столкнуться просто с клиническими случаями общей халатности и безответственности, когда, в процессе исследований выявляется что Ваши входящая и исходящая трубырасположены не симметрично одна под одной, а находятся на разных полюсах гребенки. То есть, к примеру, Ваша входящая труба на гребенке – 1-я слева, а исходящая – 2-я справа.
Перейдем непосредственно к самим методам поиска нужным нам трубопроводов в нише отопления расположенной на этаже размещения квартиры/над ним/ под ним.
Все методы поиска труб системы отопления, которые ведут к вашему жилищу можно разделить на два периода:
1) Осенне-весенний период работы централизованной системы отопления.
В данный период наиболее актуальными являются следующие методы:
- Проверка давлением.
Это наиболее быстрый метод решения поставленной задачи, но руки придется замарать. Суть его заключается в следующем: парное перекрытие отсекающих кранов в нише отопления (на входящем и исходящем трубопроводах) и открывание крана Маевского (для спуска воздуха) на одном из радиаторов своей квартиры. Если были перекрыты отсекающие краны, ведущие к Вашей квартире ручеек воды, вытекающий из крана Маевского в течение 1 минуты иссякнет, по причине отсутствия давления в Вашем контуре системы отопления.
В ином случае нужно последовательно перекрывать другие отсекающие краны вплоть до получения результата.
- Проверка временем … и холодом.
В том случае, если Вы опасаетесь устроить потоп вселенского масштаба, Вам подойдет такой метод. Он более времяёмкий, но не придется марать руки и риски что-либо сломать существенно уменьшаются. Также как и в методе “Проверка давлением” необходимо осуществить парное перекрытие отсекающих кранов в нише отопления (на входящем и исходящем трубопроводах) и ожидать пока радиаторы системы отопления остынут. Если, в течение 15-25 минут радиаторы еще остаются горячими, значит, Вы перекрыли отопление кому то из Ваших соседей. В таком случае нужно последовательно перекрывать другие отсекающие краны вплоть до получения результата.
- Проверка с помощью тепловизора.
Самый затратный, надежный и полезный из методов. Особенно, если Вы планируете делать ремонт и перекладывать трубы системы отопления в своей квартире. Тепловизионное исследование позволит по тепловому излучению в полу, определить какие из труб расположенных в нише отопления идут к Вашему жилищу, проверить само наличие и качество изоляционных материалов также найти слабые места и неплотности в ограждающих конструкциях квартиры.
2) Весенне-осенний период отсутствия отопления.
В указанный период процесс многократно усложняется по причине отсутствия отопления и вышеуказанные методы не работают.
- Проверка давлением.
Такая проверка представляется возможной только при наличии в системе воды. Не смотря на пункты 6.2.57 и 9.2.11 Правил эксплуатации электроустановок (ПУЭ) прямо запрещающих слив теплоносителя из системы отопления в неотопительный период (для защиты от внутренней коррозии системы и отопительных приборов), в подавляющем большинстве домов по невыясненным причинам воду сливают и проверка давлением не представляется возможной.
- Продувка воздуха. Любителям проходить алкотесты посвящается
Многим автомобилистам знаком, представленный метод дуть в трубочку полиции для прохождения теста на содержание алкоголя в крови.
Данный метод возможно использовать только когда в системе отопления отсутствует теплоноситель и при в наличии в нише отопления, где происходит разводка по этажу, шаровых кранов для спуска воды. В тех случаях, когда такие краны отсутствуют, настоятельно не рекомендуем использовать такой метод.
Суть заключается в следующем: парное перекрытие отсекающих кранов в нише отопления (на входящем и исходящем трубопроводах), открывание крана для спуска воды и крана Маевского (для спуска воздуха) на одном из радиаторов своей квартиры. Один человек дует (дуть можно как ртом так и пылесосом или иными бытовыми приборами) в открытый кран для спуска воды в нише отопления, в то время как второй стоит возле радиатора и слушает, есть ли от этого эффект (шипение выходящего воздуха из радиатора).
В ином случае нужно последовательно перекрывать другие отсекающие краны вплоть до получения результата.
- Обратится к сантехнику или инженеру
Если нет времени проводить самостоятельные исследования всегда возможно обратится, к тем, кто отвечает за теплоснабжение Вашего дома – местным сантехникам или инженерам. Они обязаны знать, как поэтажно разводится в вашем доме система отопления, и какие из труб проложены к Вашему жилищу. Однако, есть возможность, что при постройке дома строители могли, что то перепутать или действовавши исходя из других причин развести отопление по Вашему этажу совершенно другим образом чем в остальном доме.
- Попросить балансодержателя дома предоставить Вам поэтажную схему разводки тепловых сетей.
Если в Вашей жизни выражение “Что написано пером, не вырубишь топором” имеет весомое значение, можно обратиться к балансодержателю дома с просьбой предоставить Вам план поэтажной разводки отопления на этаже размещения Вашей квартиры. На Вашем пути могут возникнуть следующие препятствия: у балансодержателя могут отсутствовать запрошенные Вами документы по множеству возможных причин – они были утеряны балансодержателем, их не передал застройщик, их не было у самого застройщика, и т.д.
Как и в предыдущем методе, существует риск несоответствия планов и чертежей реальному положению вещей. Потому быть в чем то убежденным можно лишь лично это проверив.
Обратка батареи отопления холодная – устройство, причины, способы устранения
Содержание статьи:
Почему батареи неравномерно прогреваются
или приборы, выполненные из других материалов считаются одним из основных компонентов любой системы отопления. Такие устройства эффективно прогревают воздух в помещении и поддерживают благоприятную для человека температуру при правильном подключении к трубопроводу. Бывают случаи, когда верхняя часть радиатора прогревается хорошо, а нижняя остаётся холодной.
Важно! Основными причинами разницы температур в разных уровнях радиатора считается его неправильное подключение, когда мастер перепутал подающий и обратный трубопровод, а также невысокая скорость теплоносителя. В последнем случае жидкость успевает полностью отдать тепло перед выходом из отопительного прибора
Неправильное присоединение труб
При неправильном присоединении труб снижается эффективность работы радиатора. Воспользовавшись услугами опытных мастеров, такая проблема не возникает. Однако, если вы решили присоединить трубы сами, то возможно допущение главной ошибки. При монтаже радиатора часто присоединяют трубу для обратки к верхнему патрубку, а для подачи к нижнему. Вследствие такой ошибки возникают следующие проблемы:
- Снижается эффективность работы системы и происходит полное разрушение циркуляции воды.
- Процесс вывода воды из батареи нарушается.
- В связи со снижением КПД батареи, а также теплоотдачи вода не может наполнять все секции равномерно.
Вода попадает в радиатор через нижний патрубок. Затем протекает по кругу и выводится из радиатора. Работа радиатора значительно снижается, так как секции плохо прогреваются. При подключении к верхнему патрубку жидкость изнутри не выводится. Происходит это из-за особенностей радиатора, которые не могут создать высокое давление для вывода воды через верхнюю часть.
Так как у холодной воды плотность меньше, чем у холодной, то при попадании в радиатор она стремиться к верху. Теплоноситель проходит меньший путь, при этом жидкость в секциях не движется.
Если вы подключили радиатор правильно, то вода должна поступать сверху и протекать по верхнему коллектору. Жидкость будет протекать в колонки, и проходить в нижнюю часть, так как давление в радиаторе невысокое. При правильной работе радиатор будет нагреваться равномерно.
Если все-таки трубы были присоединены неправильно, есть несколько вариантов, как исправить ситуацию:
- Отсоединить трубы;
- Наладить правильную схему работы, при которой труба подачи подключается к верхнему патрубку, а обратка к нижнему;
- После выполнения предыдущих пунктов можно подключить все элементы к радиатору, а затем проверить его работу.
Если же вы уверены, что присоединили трубы правильно, а радиатор все равно остается снизу холодный, то следует искать другие причины проблемы.
Засорение системы как прочистить батарею
Первым делом проверьте не перекрыта ли подача на конкретный контур, где забилась батарея, через . На самом деле засорение системы отопления довольно частое явление и в нём нет ничего удивительно или печального. Либо засорение произошло по причине износа системы, либо теплоноситель подаётся в систему без фильтра и вода попросту грязная. Однако чаще такое происходит просто по причине того, что за долгое время работы в радиаторах происходят отложения на внутренней стороне труб и система забивается. Бывают совсем грустные варианты, когда поможет только замена радиатора. Если Вы не знаете как прочистить чугунные батареи, то это как раз тот вариант, лучше приобрести биметалические или другие радиаторы современного образца, КПД которых будет выше, вид приятнее, а работа стабильнее.
Если же забилась батарея уже современного типа, то достаточно знать как прочистить батарею в домашних условиях. Разберём несколько моментов, которые стоит знать:
2 Неправильное подключение и методы решения проблемы
Неправильно подключив радиаторы, владельцы квартир рискуют остаться без эффективного отопления в жилых помещениях. Столь грубую ошибку, в большинстве случаев, допускают самоучки. Перепутав, они подключают трубу для оттока воды вверх, а канал для подачи жидкости – к нижнему патрубку. В итоге возникает масса проблем:
- полностью меняется циркуляция воды;
- существенно понижается КПД радиатора;
- меняется процесс оттока воды;
- увеличивается риск коррозии в верхней части радиатора.
В неправильно подключенном элементе жидкость попадает внутрь через нижний патрубок, протекает по кругу и выходит. Таким образом, нагреваются не все секции радиатора, из-за чего его эффективность понижается в разы. Подключение в верхней части не дает возможности отводить воду изнутри прибора, ведь внутри радиатора отсутствует столь высокое давление. При попадании внутрь вода пытается сразу же подняться в верхнюю часть элемента. Это связано с тем, что у горячей воды плотность немного больше, чем у холодной. Из-за этого теплоноситель проходит самый короткий путь, пропуская секции радиатора.
В случае правильного подключения жидкость попадает из верхней части прибора и протекает вдоль верхнего коллектора. Из-за невысокого давления в радиаторе теплоноситель попадает в колонки и затекает в нижнюю его часть. В таком случае элемент работает эффективно. Чтобы решить проблему с неправильным подключением, в первую очередь, отсоедините все трубы от радиатора. Снов
Как определить где подача и обратка в системе отопления — Портал о стройке
Содержание статьи:
Подключение радиатора отопления к двухтрубной системе: типы отопительных систем и варианты подключения отопительных приборов
Обычно система обогрева в частных домах является автономной, поэтому для ее организации требуется приобрести котел достаточной мощности и определить, какой должна быть теплоотдача радиаторов отопления. Потом уже дело остается за малым – нужно всего лишь с помощью трубопровода соединить отопительные приборы с котлом и заправить все теплоносителем. Наиболее оптимальной схемой подключения является двухтрубная, когда есть и подача, и обратка.
Схема подключения радиатора отопления двухтрубная система с нижней разводкой
Типы отопительных систем
Используют однотрубные и двухтрубные варианты, которые могут обладать как достоинствами, так и недостатками. Конструкция может монтироваться как с нижней разводкой, так и с верхней. Однако последняя применяется чаще всего, так как является более удобной и практичной.
Как вы знаете, принцип работы автономной системы обогрева заключается в постоянной циркуляции воды или другого теплоносителя от котла к устройствам и обратно. При этом он может передвигаться самотеком, либо в принудительном порядке, что достигается путем подключения насоса.
Чем отличаются между собой одно- и двухтрубные схемы обогрева
Двухтрубный вариант подключения
Рассмотрим ее особенности:
- Инструкция по монтажу схемы подразумевает наличие двух отдельных трубопроводов, к которым подключается каждое из устройств.
- При этом один водопровод является подающим, откуда поступает горячая вода, а другой – обратным, отдающим уже охлажденную воду.
- Так как пути, преодолеваемые теплоносителем, как в подающей трубе, так и в обратной, равны, их гидравлическое сопротивление одинаково. То есть такая схема гидравлически уравновешена, что делает ее применение наиболее оптимальным.
Правильное подключение радиаторов отопления при двухтрубной системе — диагональный метод
Совет: использование в данном случае диагонального метода подключения приборов отопления сделает работу системы более эффективной.
- Впрочем, схемы могут быть и тупиковыми, а это означает, что самый:
- длинный путь проделывает уже остывшая вода, отходящая от последнего в цепи прибора отопления;
- короткий — пролегает от первого.
По этой причине придется регулировать подачу горячей воды своими руками в каждой из батареи кранами или использовать термостатические клапаны.
Схема может быть принудительной (встраивается насос) и самотечной, основное достоинство последней заключается в том, что она не требует наличия электричества. Для этого делается верхняя разводка, а приборы отопления. так же, как и в предыдущем случае, подключаются диагонально.
Принудительная двухтрубная схема подключения радиаторов отопления с котлом и насосом
Используется она чаще всего в небольших жилых домах, имеющих не больше двух этажей. Хотя она станет идеальной в населенных пунктах, испытывающих перебои с электроэнергией, используется не часто, что объясняется необходимостью применения большого количества материалов и неэстетичным внешним видом.
Используется не только в жилых домах, но и в любых других зданиях, вне зависимости от их назначения. Ее организация требует больших затрат материалов и сил, но все же преимущества такой системы неоспоримы.
В системе есть возможность автоматического регулирования температуры
Совет: вы сможете легко подобрать ее для любых строений, какими бы сложными они ни были.
На одной ветке возможно расположение большого количества устройств отопления, и это не потребует дополнительной установки гидравлических регуляторов давления. Подача воды и обратный отток в таких схемах подключаются отдельно, что позволяет регулировать обогрев всех помещений дома автоматически. В данном случае терморегуляторы не будут оказывать никакого влияния на другие приборы, а их цена лишь ненамного увеличит стоимость монтажа.
Диагональное подключение двух радиаторов отопления к одному стояку
Варианты подключения отопительных приборов к системе
Мы часто говорим слова – «подключить» и «присоединить», подразумевая выполнения одного и того же действия – соединить радиатор с трубопроводом отопительной системы .
Однако такой подход является дилетантским, так как между ними существует определенная техническая разница:
- присоединить радиатор – подвести к нему тубу подающей магистрали и «обратки». Примером может служить к радиатору боковой вариант, когда трубы подходят к прибору с одной стороны сверху и снизу, или диагональный.
- подключить отопительное устройство – создать узел соединения, в котором есть подача или обратка, а также используются регулирующие шаровые краны, клапана или другие подобные элементы.
Есть два основных варианта системы отопления, от которых зависит окончательная сборка отопительной схемы дома иди квартиры:
- Верхняя – подающая магистраль расположен выше верхнего уровня радиатора.
В данном случае используют такие варианты присоединения радиатора:
- одностороннее боковое (снизу и сверху) – способ наиболее эффективен при использовании в батарее не более 10 секций. В противном случае прогрев дальних происходит не полностью, из-за чего КПД устройства существенно снижается;
Одностороннее боковое подсоединение прибора с верхней разводкой системы
- диагональное (сверху и снизу) может быть двух способов, каждый из которых считается самым эффективным при таком способе разводки. Вы можете использовать приборы с большим, чем 10, количеством секций и они все будут прогреваться максимально.
- Нижняя – подающая магистраль подходит к радиатору снизу, обычно применяется при установке насоса:
- одностороннее боковое (сверху и снизу) – в данном случае, как и в предыдущем, максимальный эффект от такого способа можно получить только при количестве секций в отопительных приборах не более 10, иначе теплоноситель просто не успеет прогреть их;
Подсоединение боковое при нижней обвязке
- диагональное (сверху и снизу) – эффект такой же, как и при верхней разводке;
Диагональный способ подсоединения при нижней обвязке
- нижний способ – в этом случае подача подходит снизу к радиатору и выходит с другой стороны тоже снизу. Наибольший эффект будет только при установке насоса;
Как подключить нижним способом конечный радиатор
На фото — вариант подсоединения, когда обратное кольцо за отопительным прибором
Совет: производить закольцовку подачи и обратки дальше, чем установлен последний радиатор следует предельно осторожно, иначе это может повлиять на настройку всей отопительной системы.
- при верхней разводке максимальный эффект вы получите при диагональном подсоединении приборов;
- при нижней разводке и насосе самым эффективным вариантом будет нижний (снизу-снизу).
Как видно из статьи, двухтрубный вариант подключения радиаторов к системе отопления является наиболее приемлемым почти со всех точек зрения, за исключением увеличения расходов на комплектующие. Они позволяют без труда произвести регулировку температуры теплоносителя для разных помещений, а также сделать необходимую балансировку, чтобы не произошел гидравлический удар.
Монтаж отопительных приборов к схеме не представляет сложностей, поэтому в частных домах его производят обычно самостоятельно. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.
Какие бывают способы подключения радиаторов отопления
Продолжаем разговор об отоплении в доме. В прошлой статье мы рассматривали виды радиаторов отопления. Теперь же предлагаем посмотреть на способы подключения радиаторов отопления, а также рассмотрим схемы подключения отопления.
Варианты подключения радиаторов отопления
Радиаторы к системе отопления возможно подключать разными способами. Ниже мы рассмотрим наиболее популярные и целесообразные. В целом выбор радиаторов отопления зависит от их размера, материала, из которого он изготовлен и типа системы отопления.
Итак, существуют следующие виды подключения:
На практике самыми популярными способами являются боковое и нижнее подключение.
Боковое – характеризуется подсоединением трубопровода подачи к патрубку, находящемуся наверху батареи, а обратки – к нижнему. По такой схеме все трубопроводы подключаются только на одну сторону батареи.
Популярность способа объясняется тем, что подобным образом достигается наилучший прогрев и, естественно, теплоотдача. Но при наличии большого количества батарей подобный способ будет не лучшим, т.к. последние в цепи обогреватели будут иметь наименьшую температуру теплоносителя.
Нижняя подводка – характеризуется подсоединением обоих трубопроводов к нижней части батареи. Такой способ используется тогда, когда трубы системы отопления прячутся в плинтусах или в стяжке. Благодаря этому методу достигается наилучший вид, т.к. трубопроводов отопления почти не видно. Батарея соединена с системой с помощью патрубков, которые уходят в пол.
Виды систем отопления
Сейчас возможно смонтировать системы отопления различных видов и у каждой имеются свои нюансы при монтаже радиаторов. Конечно, при использовании услуг профессионалов, то вникать в них вовсе и не нужно. Однако, если вы желаете разобраться, как подключить радиатор отопления, то следует их все же изучить.
Подключение однотрубной системы
Подобное подключение отопления популярно в многоквартирных домах. Его от всех аналогов отличает легкость в планировании и реализации, да и материалов для ее реализации уходит поменьше.
Однако однотрубное подключение радиаторов обладает значительным минусом – у вас не будет варианта регулировать уровень прогрева своих батарей. В отдельных случаях это бывает очень важно.
Подключение двухтрубной системы
Схема монтажа отопления по двухтрубной системе достаточно простая. Так, один контур предназначен для подачи прогретого теплоносителя, а второй – для отвода уже охлажденного. При таком способе все радиаторы подключены параллельно. Главным плюсом этого метода является то, что вы получаете возможность регулировать степень нагрева, а при необходимости и вовсе исключить его из системы. Для этого достаточно просто установить краны.
Где установить радиатор?
Правильное подключение радиаторов отопления позволяет получить помимо непосредственно обогрева еще и защитную функцию. Это значит, что поднимающиеся теплые потоки формируют полосу, препятствующую поступлению холодных потоков в помещение. При создании этого эффекта вам станет совершенно не интересно, по какой схеме подключать радиатор. Как раз в связи с этой особенностью чаще всего устройства и устанавливаются под оконными проемами.
Для обеспечения наилучшей защиты подобного рода, вам до того, как начинать установку радиаторов, следует правильно определиться с местом установки. Продумать это заранее не будет лишним, т.к. потом вы ничего не сможете изменить.
Еще не лишним будет не только определиться с местом расположения, но и типом расположения, т.к. это пригодится при дальнейшем планировании монтажа батарей отопления.
Существует несколько основных правил размещения от предметов и поверхностей, которые требуется соблюдать:
1. Расстояние от подоконника до батареи – не меньше, чем 10 сантиметров;
2. Расстояние от пола до батареи – не меньше, чем 12 сантиметров;
3. Расстояние от стены до батареи – не меньше, чем 2 сантиметра.
Циркуляция и виды подключения радиаторов отопления
Жидкость-теплоноситель (обычно вода) перемещается в системе отопления 2 методами – естественно и принудительно.
При обеспечении принудительного перемещения в систему включается специальный циркуляционный насос. Подобный насос мы рассматривали на примере системы теплый пол. Благодаря этому насосу и происходит движение воды. Он может быть встроен в прибор отопления (котел), а может быть дополнительно смонтирован на трубопроводе обратки. Когда планируется использовать насос, то место установки необходимо определять заранее.
Название естественной циркуляции говорит само за себя. В его основе лежит основополагающие физические законы. Подобный способ циркуляции является лучшим вариантом для домов, которые находятся в зоне с частыми отключениями электричества. Котлы в подобных системах тоже энергонезависимы.
В целом схемы подключения отопления выбираются не только исходя из способа циркуляции. Помимо всего прочего стоит принимать во внимание длину труб и отдельные нюансы их прокладки.
Односторонняя схема подключения радиатора
Подобный способ рассчитан на то, что оба трубопровода (и подающий, и обратка) подключаются на одном ребре радиатора. Наиболее оправдан этот способ в 1-этажных домах, при планировании монтажа до 15 секций батарей. Если же число планируется больше 15, то следует выбрать другой способ, т.к. как уже говорилось выше, последние в цепи батареи не будут прогреваться достаточно хорошо.
Седельное и нижнее подключение радиаторов
Этот метод предназначен при прокладке трубопроводов в полу. При такой укладке над полом будут выступать маленькие трубки, к которым впоследствии и будут подключаться батареи. Подводящий трубопровод подключается на одной стороне, а обратка – на другой. Этот вариант обладает следующим недостатком: верхняя часть батареи не всегда прогревается полностью и происходить до 15% теплопотерь.
Диагональное подключение радиаторов
Этот способ подключения наилучший для тех отопительных устройств, которые имеют значительное число секций. С подобным вариантом теплоноситель лучше всего распределяется, а это ведет к максимальной теплоотдаче. Принцип соединения очень прост – верхний патрубок монтируется к подающему трубопроводу, а нижний – к обратному. Теплопотери достигают лишь 2%.
Схемы подключения радиаторов отопления: как правильно подключить батарею
От правильности подобранной схемы подключения радиаторов отопления в конкретном доме или помещении напрямую зависит ее эффективность. Хорошо, когда расход топлива минимальный, а в жилище тепло в самые холодные дни. Правильное подключение батарей способно обеспечить во всех комнатах комфортную температуру в любое время года.
Что нужно для эффективной работы батарей
Эффективная система отопления способна сэкономить средства на оплату топлива. Поэтому, занимаясь ее проектированием, следует взвешенно принимать решения. Ведь иногда совет соседа по дач
7 причин почему не греет батарея отопления в вашем доме
Способы промывки
На сегодняшний день принято различать четыре технологических способа очистки отопительной системы.

Чтобы выполнить химическую очистку самому, необходимо под рукой иметь следующие инструменты и материалы:
- раствор для промывки, в состав которого могут входить минеральные или органические кислоты, а также всевозможные растворители и щелочи;
- емкость для слива жидкости;
- насос;
- шланги.
Порядок действий осуществляется следующим образом:
- сливается вода из отопительной системы;
- заливается кислотный раствор;
- к системе подключается специальный насос, который прокачивает чистящую жидкость по всему контуру отопления в течение нескольких часов;
- отработанная жидкость сливается, и закачивается чистая вода.
Важный момент: использованный кислотный раствор строго запрещено сливать в канализацию. Если нет возможности самостоятельно утилизировать, то можно приобрести специальные средства нейтрализации.

Принцип очистки этим способом состоит в том, что вода подается под напором на насадку, которая генерирует тонкие струи воды. С помощью этих струй из рабочей зоны удаляются все жировые загрязнения, ржавчина и накипь.
Стоит отметить, что хотя этот способ промывки труб и является достаточно эффективным, но в силу своей дороговизны слишком мало применяется.
Пневмогидроимпульсная промывка отопительной системы. Для того, чтобы выполнить этот вид очистки своими руками, вам потребуется:
- компрессор;
- отводной патрубок;
- шланг;
- хомут;
- шаровый кран;
- сливная емкость.
Порядок работ заключается в следующих шагах:
- сливается вода из системы;
- к «обратке» подключается отводной патрубок;
- компрессор подключается к отводу, и накачиваем давление приблизительно в 5 атмосфер. Сильное давление в трубах приводит к тому, что от стенок откалываются всевозможные загрязнения.
- перекрываем отводной патрубок и отсоединяем компрессор, а подключаем шланг;
- открываем вентиль, и как результат, все загрязнения выходят наружу под давлением.
Стоит отметить, что для более качественной очистки пневмогидроимпульсную процедуру можно повторить несколько раз.
И в заключение хочется заметить, что изучив наши рекомендации, вы с большей уверенностью сможете выполнить промывку системы отопления своими руками.
Смотрите видео, в котором популярно разъясняется необходимость промывки системы отопления и особенности проведения соответствующих работ:
Виды воздухоотводчиков
Клапаны для удаления воздушных пробок бывают автоматическими и ручными. Ко второму типу воздухоотводчиков относят краны Маевского. Их используют не только для вывода воздуха, но и для его запуска, чтобы слить теплоноситель из системы.
Кран Маевского

Это устройство изготавливают из латуни, имеет простую, но надёжную конструкцию. Основные детали крана Маевского – это корпус и винт. Все детали клапана максимально плотно расположены друг другу, благодаря чему теплоноситель не может выйти наружу. Открывают кран с помощью специального ключа, отвёртки или рукой.
Перед тем как убрать воздух из системы отопления, необходимо подготовить ёмкость для теплоносителя и инструменты. Пошаговая инструкция удаления воздушных пробок с помощью крана Маевского:
- Если система отопления работает с помощью циркуляционного насоса, то его следует выключить на время сброса воздуха.
- Ключом, отвёрткой или рукой поворачивается кран на 1 оборот против часовой стрелки. Сразу же будет слышно шипение выходящего из радиатора воздуха.
- Как только начал вытекать теплоноситель, значит, воздушная пробка удалена, кран Маевского обратно закрывают.
Автоматический воздухоотводчик
Это устройство самостоятельно выводит воздух из системы отопления. Устанавливается либо вертикально или горизонтально. Состоит из латунного корпуса, поплавка, выпускного клапана и шарнирного рычага. Чтобы теплоноситель не мог протечь через него, воздухоотводчик оснащён защитным колпачком.
Принцип работы следующий: если воздуха в камере нет, то выпускной клапан закрыт. По мере его поступления внутрь поплавок опускается. Как только камера полностью заполняется, выпускной клапан открывается, и воздух выводится наружу. После чего поплавок снова закрывает выпускной клапан.
Сепаратор воздуха

Это устройство состоит из металлического корпуса, воздухоотвода, сливного крана и трубки с сеткой. В отличие от обычных воздухоотводчиков, сепаратор сам отбирает воздух из воды. Проходя через сетку теплоноситель завихряется, благодаря чему и образуются пузырьки воздуха. В итоге они поднимаются наверх, и газы удаляются через воздухоотводчик. Помимо воздуха сепаратор отделяет песок, ржавчину и другие примеси. Удаляют шлам через сливной кран, расположенный снаружи на дне корпуса.
В чем разница между подачей и обраткой отопления
Отопление придумано для того, что бы в зданиях было тепло, происходил равномерный прогрев помещения. При этом конструкция, обеспечивающая тепло должна быть удобной в эксплуатации и ремонте. Отопительная система – это набор деталей и оборудования, служащих для обогрева помещения. Она состоит:
- Источник, создающий тепло.
- Трубомагистрали (подачи и обратки).
- Нагревательные элементы.
Тепло распространяется от исходной точки его создания к нагревательному блоку при помощи теплоносителя. Это может быть: вода, воздух, пар, антифриз и т.д. Самые применяемые жидкие теплоносителем, то есть водяные системы. Они практичны, так как для создания тепла применяется всевозможный тип топлива, так же способны решить проблему обогрева различных строений, ведь существует реально много схем обогрева, различных по свойствам и стоимости. Так же имеют высокую безопасность эксплуатации, продуктивность и оптимальное использование всего оборудования в целом. Но какой бы сложностью не обладали бы системы отопления, их объединяет один и тот же принцип действия.
Коротко об обратке и подачи в систем
Тепловые паротурбинные электростанции
Крупные паротурбинные установки бывают двух видов: конденсационные или электрические.
Огромные массы горячего пара, выполнив механическую работу в турбинах конденсационных паротурбинных установок, конденсируются, т.е. охлаждаются и превращаются обратно в дистиллированную воду, и возвращаются в котел для производства пара для активации турбины. .
Конденсация пара происходит в конденсаторах, где горячий пар охлаждается, когда он входит в контакт с трубками, по которым циркулирует холодная вода, подаваемая из водоема (реки или озера).Эта охлаждающая вода, забирая тепло от отработанного пара, возвращается в источник воды, унося с собой неиспользованную тепловую энергию. Эта вода называется оборотной водой. Важность дистиллированной воды для подпитки паровых котлов чрезвычайно велика, поскольку химически чистая вода снижает образование накипи в трубах котла и, таким образом, увеличивает срок их службы.
Конденсационные установки большой генерирующей мощности строятся вблизи источников топлива, чтобы не транспортировать большие количества топлива на значительные расстояния.
Электрогребня, произведенная на таких установках, передается на большие расстояния для снабжения крупных промышленных регионов. Эти станции называются региональными тепловыми электростанциями.
Теплоэлектростанции, помимо выработки электроэнергии, также поставляют тепло близлежащим потребителям (в радиусе 50 км), то есть служат районными ГЭСТами. К таким потребителям тепла относятся все виды промышленных предприятий, нуждающихся в тепле для производственных нужд, а также коммунальные потребители, такие как бани, прачечные и системы отопления жилых домов и других зданий.
Электроэнергия, вырабатываемая генераторами, поступает на распределительный щит установки, откуда по воздушным линиям электропередачи и кабельным линиям доставляется потребителям.
По нескольким причинам относительная важность различных типов электростанций меняется. Хороших площадок для новых гидроэлектростанций во многих странах стало не хватать. Распределительные сети были расширены, так что менее дорогая энергия от крупных паровых электростанций заменяла энергию от небольших дизель-генераторных установок.Атомные электростанции были построены вместо паровых электростанций, работающих на ископаемом топливе, потому что стоимость угля и нефти растет.
Словарь.
Пар-пар
выполнить- завершать, выполнять
конденсировать-испарять
охладить-охлаждать
Котел-котел
к поставке-поставть
источник-источник
кормить-питать
уменьшить- уменьшать
срок службы- срок службы
для генерации — вырабатывать
емкость- емкость, объем
передать- передать
потребитель — потребитель
прачечная-прачечная
жилище- жилье, жилище
доставить- доставлять
относительный- относительный
скудно-скудный
на замену — заменять
стоимость- стоимость, затраты
2.Выполните упражнения:
1) Ответьте на вопросы:
- В какой части электростанции происходит конденсация пара?
- Почему для подпитки паровых котлов используется дистиллированная вода?
- Какие электростанции используются в настоящее время?
- От чего зависит выбор типа электростанции?
- По какой причине строятся атомные электростанции вместо паровых электростанций, работающих на ископаемом топливе?
- Как называются предприятия крупных промышленных регионов?
- Куда подаётся электроэнергия?
- Почему дистиллированная вода так важна для подпитки паровых котлов?
2) Употребите слова, стоящие в скобках в Причастие I, Причастие II или Герунд, переведите:
1.(Охлаждение) электрического проводника снижает его сопротивление электрическому току.
2. Как называется (изолирующий) материал (использование) для предотвращения поражения электрическим током?
3. Метод (apply) дал весьма неожиданные результаты.
4. Слюда используется в качестве диэлектрика из-за (имеет) высокой прочности.
5. Первая в мире приливная электростанция на реке Ранс во Франции была введена в эксплуатацию в 1966 году.
6.Солнечная энергия была преобразована в электричество с помощью (использования) солнечных элементов, которые представляют собой полупроводниковые устройства (производятся) из тонких пластинок кремния.
3) Вместо пропусков вставьте предлоги: согласно, из-за, через, из, в, за, за, во время, в, в случае, в , переведите:
1. Передаваемая мощность… провод — это произведение… напряжение, умноженное на силу тока. … Резистивные потери, желательно передавать мощность… низкий ток и высокое напряжение.… Удвоение напряжения, мощность… данная цепь может быть увеличена в четыре раза.
2. Устройства классифицируются… по назначению….
3. Этот тип… антенна полезна и популярна… ее небольшие размеры.
4.… неисправное устройство, его показания не достоверны…
5. Уголь и нефть содержат серу… концентрации… несколько процентов.
6. Когда это топливо сжигается, сера превращается в газообразный диоксид серы. … Эксплуатация… установка, выброс двуокиси серы и других продуктов… воздушные трубы, некоторые… высотой около 305 метров.
4) Подставьте вопросы к данным предложениям:
1. Первая центральная электростанция была построена в 1882 году.
Когда ________________________________________________?
Какая станция ______________________________________________?
2. Радиоактивные отходы наносят вред человеку и его поколению.
Кто (м) _____________________________________________?
Какие отходы ______________________________________________?
3.Использование энергии воды и ветра началось более 2000 лет назад.
Использование какой мощности ________________________________?
Когда ____________________________________________________?
4. Охлаждающая вода забирается из источника и проходит через конденсатор.
Какая вода _________________________________________?
Откуда ________________________________________________?
Что ______________________________________________ через?
Кратко перескажите текст.
Контрольный текст.
.
Заполните пропуски, используя нужные глаголы в правильной временной форме
ЗАДАНИЯ НА 3 СЕМЕСТР ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИМиТС ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ ОБУЧЕНИЯ
Составитель:
ст. преподаватель
кафедры иностранных языков Л.Ш. Галявиева,
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ
СЛОВА, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Посмотрите на рисунки, напишите инструкции, используя слова приведенные ниже.
согнуть, закрыть, разрезать, вбить, захватить, ослабить, измерить, открыть, вытащить, надеть, надеть, ударить, взять, снять, затянуть, использовать.
Образец: 1. Возьмитесь за гвоздь. Используйте плоскогубцы. 2. Вытащите гвоздь.
Исправьте ошибки в предложениях.
Образец: Вода закипает при 32 ◦ F. (замораживание). — Вода не кипит при 32 ◦ F.Замерзает.
1. Горячая вода опускается на дно бака, (подъем / верх)
2. Холодный воздух поднимается вверх в комнату (раковина)
3. Горячий воздух опускается в нижнюю часть комнаты (верхний / нижний)
4. Солнечные лучи охлаждают воду в солнечной панели (тепло)
Заполните пропуски в диалоге, употребляя глаголы, которые даны в скобках. Глаголы употребите в правильной временной форме.
· Как работает термосифон (1) _______________ (работает)?
o Скважина, холодная вода (2) ______ (вход) в систему через вход.Давление воды (3) _______ (толкает) воду по системе.
· Итак, как (4) _________ (сделать) воду (5) ________ (стать) горячей?
o Он (6) ________ (течет) в панель и солнечные лучи (7) _____ (нагревают) его. Теплая вода (8) ______ (поднимается) к верхней части панели и она (9) _______ (проходит) из панели в резервуар.
· (10) ______ (есть) бак (11) _______ (есть) нагреватель?
o Нет, это (12) _______ (не надо). Горячая вода (13) _______ (оставаться) в верхней части бака.Если вы (14) ________ (открываете) клапан, горячая вода (15) ________ (течет) из верхней части бака к выпускному отверстию.
Определите по описанию, о каком предмете речь идет.
кабель, вентилятор, помпа, радиатор, солнечная панель, термостат
1. Преобразует энергию Солнца в тепло или электричество.
2. Он проталкивает воду вокруг системы водоснабжения или двигателя автомобиля.
3. Он обдувает радиатор автомобиля холодным воздухом и охлаждает воду внутри него.
4. Он контролирует температуру воды или воздуха в системе отопления или охлаждения.
Употребите глаголы в Present Continuous.
Образец: I ’ m нажатие (нажатие) педали акселератора, но грузовик не едет (не едет) быстрее.
1. Он _______ (потянет) рычаг назад, но вилки ______ (не поднимаются).
2. Вы ______ (нажимаете) педаль тормоза, но грузовик _____ (не тормозит).
3. Я _____ (сдвиньте) рычаг вперед, но вилки ______ (не наклоните) вверх.
4. Он ____ (потянет) рычаг направления назад, но тележка _____ (не назад).
5. Вы _____ (перемещаете) рычаг направления вперед, но грузовик _____ (не едет) далеко.
Найдите антонимы (противоположные по значению).
Образец: двухтактный
Подъем, вход, внутрь, тяжелый, сильный, вход, вход, толкать, легкий, тянуть, тонуть, открывать, выходить, жесткий, жесткий, выходить, выход, мягкий, гибкий, закрывать, уходить, слабый, ломкий, спускаться, от, твердый, подниматься.
Заполните пропуски, употребляя нужные глаголы в правильной форме.
кипение, замораживание, растапливание, подъем, опускание, растяжение
1. Если нагреть воду до 100 ° С, то _____________.
2. Если охладить воду до 0 ° C, она __________.
3. Если обогреватель нагревает воздух в комнате, воздух _________.
4. Если кондиционер охлаждает воздух в комнате, воздух _________.
5. Если стальные прутки нагреть до 1400 ° C, они ________.
6. Если очень сильно потянуть за медный провод, то он.
.