Варианты схем отопления
Для соединения радиаторов и других элементов отопительной системы используют однотрубную и двухтрубную схемы. Первый вариант можно использовать при монтаже сетей с естественной циркуляцией в одноэтажных частных домах и с принудительной — в многоквартирных зданиях. Однотрубная схема отличается экономным расходом материалов и не предусматривает регулирование степени нагрева отдельных приборов отопления. К другим недостаткам такой системы относятся:
- неравномерное прогревание батарей, расположенных на разных этажах или на значительном расстоянии друг от друга. Оно возникает из-за постепенного остывания теплоносителя в процессе циркуляции;
- невозможность отключения одного прибора отопления для проведения ремонтных или профилактических работ.
В частных домах, высота которых составляет 2-3 этажа, востребована двухтрубная схема отопления. При ее монтаже радиаторы соединяются между собой параллельно, а циркуляция теплоносителя осуществляется по двум контурам. По прямому трубопроводу нагретая рабочая среда подводится к батарее, а по обратному происходит отток остывшей воды к отопительному котлу. Для двухтрубной схемы характерно значительное увеличение количества материалов, необходимых для ее монтажа. Среди преимуществ такой сети — равномерный прогрев всех приборов и возможность контролировать температуру отдельно в каждом из них.
Особенности соединения алюминиевых радиаторов
Как соединить радиаторы самостоятельно? Возможно ли сделать это самому? На входном и выходном отверстиях радиаторов следует установить по запорному крану – так будет обеспечена возможность заменить батарею без необходимости перекрывать полностью весь стояк. Обязательным условием также является монтаж байпасной линии непосредственно до запорных кранов на радиаторе. Таким образом, будут функционировать все подключенные к стояку радиаторы.
В несколько раз снижается эффективность функционирования батарей при неправильном (обратном) его подключении. Схемы соединения алюминиевых радиаторов предусматривают сооружение переходников, направленных от батареи к стояку. Они должны быть выполнены из сплавов бронзы либо латуни.
Схема подключения алюминиевых радиаторов.
Для сооружения системы центрального отопления в многоэтажных домах целесообразно использовать радиаторы, рабочее давление которых составляет около 16 Атм. В частных домах или коттеджах не позволяет использовать такие радиаторы их высокая стоимость. В зданиях такого типа целесообразно использовать батареи, рабочее давление которых не превышает 6 Атм.
Основным недостатком алюминиевых секций является то, что многие из них не способны длительное время держать на необходимом уровне давление. Также в связи с этим выдвигаются повышенные требования к теплоносителю.
Перед проведением монтажных работ очень важно правильно рассчитать количество необходимых секций для отопления данного помещения. Так, на 10 м² расходуется до 1кВт мощности батареи
Для расчета оптимального количества секций следует площадь комнаты разделить на 10 – таким образом будет получено значение необходимой мощности. Далее следует полученные цифры разделить на мощность, которая указана для одной секции алюминиевого радиатора.
При работах с алюминиевыми радиаторами следует учитывать, что категорически запрещено соединять их с трубами, выполненными из меди. Эти металлы, контактируя друг с другом, приводят к повышенному газообразованию, способному навредить отопительной системе.
Подключение радиатора к однотрубной системе отопления
Самая распространенная — однотрубная система отопления (см. схему), в основном используется в квартирах или в небольших частных домах; делится на вертикальные (к примеру, между этажами) и горизонтальные (на одном уровне).
https://youtube.com/watch?v=olrD9qxCAhM
К такой системе отопления можно ставить алюминиевые батареи с любым видом подключения: нижним, диагональным и верхним – и с любым количеством секций. При установке радиаторов своими руками надо учитывать:
- Если у батареи нижняя разводка, теплоноситель должен устанавливаться ниже уровня нагревательных приборов.
- У батарей с верхней разводкой теплоноситель должен устанавливаться на самой высокой точке отопительной системы.
К данному виду отопительной системы можно подключить не более 10 радиаторов: чем дальше батарея от теплонагревателя, тем меньше ее температура нагревания.
СНиП и основные предписания
Сегодня можно назвать огромное количество СНиПов, которые описывают правила проектирования и эксплуатации отопительных систем в различных помещениях. Но наиболее понятным и простым является документ «Отопление, вентиляция и кондиционирование» под номером 2.04.05.
В нем подробно описаны следующие разделы:
- Общие положения, касающиеся проектирования систем отопления
- Правила проектирования систем отопления зданий
- Особенности прокладки труб отопительной системы
Монтировать радиаторы отопления необходимо также согласно СНиП под номером 3.05.01. Он предписывает следующие правила монтажа, без которых произведенные расчеты количества секций окажутся малоэффективны:
- Максимальная ширина радиатора не должна превысить 70% от аналогичной характеристики оконного проема, под которым он устанавливается
- Радиатор должен крепиться по центру оконного проема (допускается незначительная погрешность – не более 2 см)
- Рекомендуемое пространство между радиаторами и стеной – 2-5 см
- Над полом высота не должны быть более 12 см
- Расстояние до подоконника от верхней точки батареи – не менее 5 см
- В иных случаях для улучшения теплоотдачи поверхность стен покрывают отражающим материалом
Следовать таким правилам необходимо для того, чтобы воздушные массы могли свободно циркулировать и сменять друг друга.
Читайте так же, наш сравнительный обзор различных видов радиаторов отопления
Полезное видео
При модернизации системы отопления кроме замены труб меняют и радиаторы. Причем сегодня они есть из разных материалов, разных форм и размеров
Что не менее важно, имеют они разную теплоотдачу: количество тепла, которые могут передать воздуху. И это обязательно учитывают, когда делают расчет секций радиаторов
В помещении будет тепло, если количество тепла, которое уходит, будет компенсироваться. Поэтому в расчетах за основу берут теплопотери помещений (они зависят от климатической зоны, от материала стен, утепления, площади окон и т.д.). Второй параметр — тепловая мощность одной секции. Это то количество тепла, которое она может выдать при максимальных параметрах системы (90°C на входе и 70°C на выходе). Эта характеристика обязательно указывается в паспорте, зачастую присутствует на упаковке.
Делаем расчет количества секций радиаторов отопления своими руками, учитываем особенности помещений и системы отопления
Один важный момент: проводя расчеты самостоятельно, учтите, что большинство производителей указывают максимальную цифру, которую они получили при идеальных условиях. Потому любое округление производите в большую сторону. В случае с низкотемпературным отоплением (температура теплоносителя на входе ниже 85°C) ищут тепловую мощность для соответствующих параметров или делают перерасчет (описан ниже).
Алюминиевые батареи отопления с металлопластиковым трубопроводом
Если трубопровод из металлопластиковой трубы, то нужны переходные муфты:
С одной стороны у этой муфты резьба, которой муфта соединяется с вентилем, а с другой стороны надевается и запрессовывается металлопластиковая труба:
Такое соединение применяется при разводке от коллектора, когда от коллектора идут к радиатору две трубы, например, под полом, небольшие участки этих труб выступают наружу из пола и присоединяются к радиаторам вышеназванными муфтами.
При открытой же разводке металлопластиковыми трубами нужны будут два тройника для присоединения радиатора к подающей трубе и обратке:
(Если трубы полипропиленовые, то принцип присоединения такой же, разница только в тройниках, которые выпускают специально для того или иного вида труб.)
Выбор радиатора
Начать следует с выбора радиатора, а главным критерием при выборе станет рабочее давление, на которое рассчитан радиатор. Для частного дома со своей собственной системой отопления будет достаточно радиатора с рабочим давлением 6-7 атмосфер, а вот если нужно подключить радиатор к системе центрального отопления многоквартирного дома, он должен выдерживать давление не менее 10 атмосфер.
В настоящее время потребителю предлагается два варианта алюминиевых радиаторов – стандартный или европейский и усиленный. Последний может работать под давлением, достигающим 12 атмосфер. При подключении к системе центрального отопления необходимо выбрать именно среди усиленных радиаторов.
Количество секций играет большую роль
Далее нужно определиться с необходимым количеством секций. Для этого определяем количества тепла. Необходимого для обогрева помещения и делим на теплоотдачу одной секции выбранного радиатора.
Количество потребного тепла для стандартного помещения можно принять равным 1кВт на 10м 2 площади помещения. Для нестандартных помещений и более точных расчетов воспользуемся готовой таблицей:
Таблица мощности радиаторов
Следует помнить, что схема подключения батареи из более чем 12 секций обязательно должна быть двухсторонней, диагональной либо седельной. При односторонней схеме подключения батареи из большого числа секций, в противоположной от труб стороне радиатора будет образовываться «карман» холодной воды. «Лишние» секции просто не будут работать, мы получаем вредный балласт.
Используя принудительное нагнетание, батарею можно нарасить до 24 секций даже с односторонней подачей, но радиатор в этом случае обязательно должен быть усиленный.
Следует так же учесть, что указанная в документации теплоотдача радиатора актуальна только для односторонней либо диагональной подачи теплоносителя в радиатор. При использовании нижней подачи, смело вычитаем 10-15 процентов.
Если система отопления монтируется в частном доме, то есть возможность самому выбрать общую схему организации отопления – одно- или двухтрубную.
Как рассчитать количество секций радиатора отопления
Чтобы теплоотдача и нагревательная эффективность была должного уровня, при расчете размера радиаторов нужно учесть нормативы их установки, а отнюдь не опираться на размеры оконных проемов, под которыми они устанавливаются.
На теплоотдачу влияет не ее размер, а мощность каждой отдельной секции, которые собраны в один радиатор. Поэтому лучшим вариантом будет разместить несколько небольших батарей, распределив их по комнате, нежели одну большую. Это можно объяснить тем, что тепло будет поступать в помещение из разных точек и равномерно прогревать его.
Каждое отдельное помещение имеет свою площадь и объем, от этих параметров и будет зависеть расчет количества секций, устанавливаемых в нем.
Расчет на основании площади помещения
Чтобы правильно рассчитать это количество на определенную комнату, нужно знать некоторые правила:
Узнать нужную мощность для обогрева помещения можно, умножив на 100 Вт размер его площади (в квадратных метрах), при этом:
- На 20% увеличивают мощность радиатора в том случае, если две стены помещения выходят на улицу, и в нем находится одно окно — это может быть торцевая комната.
- На 30% придется увеличить мощность, если комната имеет те же характеристики, как в предыдущем случае, но в ней устроено два окна.
- Если же окно или окна комнаты выходят на северо-восток или север, а значит, в ней бывает минимальное количество солнечного света, мощность нужно увеличить еще на 10%.
- Устанавливаемый радиатор в нишу под окном, имеет сниженную теплоотдачу, в этом случае придется увеличить мощность еще на 5%.
Ниша снизит энергоотдачу радиатора на 5 %
Если радиатор закрывается экраном в эстетических целях, то снижается теплоотдача на 15%, и ее также нужно восполнить, увеличив мощность на эту величину.
Экраны на радиаторах — это красиво, но они заберут до 15% мощности
Удельная мощность секции радиатора обязательно указывается в паспорте, который производитель прилагает к изделию.
Зная эти требования, можно рассчитать необходимое количество секций, разделив полученное суммарное значение требуемой тепловой мощности с учетом всех указанных компенсирующих поправок, на удельную теплоотдачу одной секции батареи.
Полученный результат расчетов округляется до целого числа, но только в большую сторону. Допустим, получилось восемь секций. И тут, возвращаясь к вышесказанному, нужно отметить, что для лучшего обогрева и распределения тепла, радиатор можно разделить на две части, по четыре секции каждая, которые устанавливают в разных местах помещения.
Каждое помещение просчитывается отдельно
Нужно отметить, что такие расчеты подходят для определения количества секций для помещений, оснащенных центральным отоплением, теплоноситель в котором имеет температуру не больше 70 градусов.
Этот расчет считается достаточно точным, но можно произвести расчет и по-другому.
Расчет количества секций в радиаторах, исходя из объема помещения
Стандартом считается соотношение тепловой мощности в 41 Вт на 1 куб. метр объема помещения, при условии нахождения в нем одной двери, окна и внешней стены.
Чтобы результат был виден наглядно, для примера можно рассчитать нужное количество батарей для комнаты площадью 16 кв. м.и потолком, высотой 2,5 метра:
16 × 2,5= 40 куб.м.
Далее нужно найти значение тепловой мощности, это делается следующим образом
41 × 40=1640 Вт.
Зная теплоотдачу одной секции (ее указывают в паспорте), можно без труда определить количество батарей. Например, теплоотдача равна 170 Вт, и идет следующий расчет:
1640 / 170 = 9,6.
После округления получается цифра 10 — это и будет нужное количество секций отопительных элементов на комнату.
Существуют также некоторые особенности:
- Если комната соединяется с соседним помещением проемом, не имеющим двери, то необходимо считать общую площадь двух комнат, только тогда будет выявлена точное количество батарей для эффективности отопления.
- Если теплоноситель имеет температуру ниже 70 градусов, количество секций в батареи придется пропорционально увеличить.
- При установленных в комнате стеклопакетах, значительно снижаются тепловые потери, поэтому и количество секций в каждом радиаторе может быть меньше.
- Если в помещениях установлены старые чугунные батареи, которые вполне справлялись с созданием нужного микроклимата, но есть планы поменять их на какие-то современные, то посчитать, сколько их понадобится, будет очень просто.Одна чугунная секция имеет постоянную теплоотдачу в 150 Вт. Поэтому количество установленных чугунных секций нужно умножить на 150, а полученное число делится на теплоотдачу, указанную на секции новых батарей.
Максимально точный вариант расчета
Из приведенных выше расчетов мы увидели, что ни один из них не является идеально точным, т.к. даже для одинаковых помещений результаты пусть и немного, но все равно отличаются.
Если вам нужна максимальная точность вычислений, используйте следующий метод. Он учитывает множество коэффициентов, способных повлиять на эффективность обогрева и прочие значимые показатели.
В целом расчетная формула имеет следующий вид:
T =100 Вт/м 2 * A *B * C * D * E * F * G * S ,
- где Т – суммарное количество тепла, необходимое для обогрева рассматриваемой комнаты;
- S – площадь обогреваемой комнаты.
Остальные коэффициенты нуждаются в большее подробном изучении. Так, коэффициент А учитывает особенности остекления помещения.
Значения следующие:
- 1,27 для комнат, окна которых остеклены просто двумя стеклами;
- 1,0 – для помещений с окнами, оснащенными двойными стеклопакетами;
- 0,85 – если окна имеют тройной стеклопакет.
Коэффициент В учитывает особенности утепления стен помещения .
Зависимость следующая:
- если утепление низкоэффективное, коэффициент принимается равным 1,27;
- при хорошем утеплении (к примеру, если стены выложены в 2 кирпича либо же целенаправленно утеплены качественным теплоизолятором) , используется коэффициент равный 1,0;
- при высоком уровне утепления – 0,85.
Коэффициент C указывает на соотношение суммарной площади оконных проемов и поверхности пола в комнате.
Зависимость выглядит так:
- при соотношении равном 50% коэффициент С принимается как 1,2;
- если соотношение составляет 40%, используют коэффициент равный 1,1;
- при соотношении равном 30% значение коэффициента уменьшают до 1,0;
- в случае с еще меньшим процентным соотношением используют коэффициенты равные 0,9 (для 20%) и 0,8 (для 10%).
Коэффициент D указывает на среднюю температуру в наиболее холодный период года .
Зависимость выглядит так:
- если температура составляет -35 и ниже, коэффициент принимается равным 1,5;
- при температуре до -25 градусов используется значение 1,3;
- если температура не опускается ниже -20 градусов, расчет ведется с коэффициентом равным 1,1;
- жителям регионов, в которых температура не опускается ниже -15, следует использовать коэффициент 0,9;
- если температура зимой не падает ниже -10, считайте с коэффициентом 0,7.
Коэффициент E указывает на количество внешних стен.
Если внешняя стена одна, используйте коэффициент 1,1. При двух стенах увеличьте его до 1,2; при трех – до 1,3; если же внешних стен 4, используйте коэффициент равный 1,4.
Коэффициент F учитывает особенности вышерасположенно й комнаты . Зависимость такова:
- если выше находится не обогреваемое чердачное помещение, коэффициент принимается равным 1,0;
- если чердак отапливаемый – 0,9;
- если соседом сверху является отапливаемая жилая комната, коэффициент можно уменьшить до 0,8.
И последний коэффициент формулы – G – учитывает высоту помещения.
Порядок следующий:
- в комнатах с потолками высотой 2,5 м расчет ведется с использованием коэффициента равного 1,0;
- если помещение имеет 3-метровый потолок, коэффициент увеличивают до 1,05;
- при высоте потолка в 3,5 м считайте с коэффициентом 1,1;
- комнаты с 4-метровым потолком рассчитываются с коэффициентом 1,15;
- при расчете количества секций батареи для обогрева помещения высотой 4,5 м увеличьте коэффициент до 1,2.
Этот расчет учитывает почти все существующие нюансы и позволяет определить необходимое число секций отопительного агрегата с наименьшей погрешностью. В завершение вам останется лишь разделить расчетный показатель на теплоотдачу одной секции батареи (уточните в прилагающемся паспорте) и, конечно же, округлить найденное число до ближайшего целого значения в сторону увеличения.
Как посчитать количество секций радиатора отопления на помещение? Вы решили в новом доме, или заменить старые на новые, или ставите для дизайна приборы другой модификации, и Вам надо подсчитать число его сегментов для комнаты. Исходя из этих расчетов можно подсчитать, сколько устройств Вам потребуется на все помещение.
Теперь о некоторых нюансах. Если Вы давно проживаете в квартире и знаете как у Вас топят:
- если трубы горячие и температура батарей нормальная, просто они малые по мощности или дизайн не устраивает, можете считать точное количество секций по площади;
- если же у Вас прохладно, то посчитайте точно и добавьте на пару больше.
Для начала почитайте, а я буду описывать его биметаллическую разновидность.
Расчет по площади
Расчет радиаторов отопления на квадратный метр уже был чуть затронут. Но он подходит не всегда. Это максимально простой и быстрый способ подсчета. Не рекомендуется его использовать, если потолок не соответствует 2,40 – 2,60 м. Учитывается также норма, согласно которой 1м² достаточно 100 Вт.
Пример расчета количества секций радиаторов по площади помещения
Допустим, площадь спальни — 24м². Рассчитывается мощность умножением площади на 100 Вт. Выходит 2400 Вт либо 2,4 кВт.
После этого следует вычисление количества частей. Последнее число делится на теплоотдачу секции. Допустим, изготовитель указал 185 Вт. Получается 12,97. Округляя, выясняется, что для спальни необходимо 13 штук.
Расчет радиатора отопления по площади является нежелательным, поскольку пропускает ряд важных моментов. А если дом обладает балконом, то дополнительно стоит добавить 20%. В случае необходимости скрытия любого вида радиатора прибавляется 15%.
Подробный расчет с учетом особенностей помещения
Загородный дома зачастую обладают сложностями, где требуется более тщательный подход. С квартирами такое случается реже. По сути, этот метод лучше использовать всегда, потому как именно здесь раскрывается наибольшее количество нюансов.
Итак, потребуется следующая формула: КТ = 100 × S × К1 × К2 × К3 × К4 × К5 × К6 × К7 × К8 × К9.
- КТ – необходимое тепло;
- S – площадь комнаты;
- К с числом – коэффициент.
Как рассчитать теплопотери
Алюминий лучший проводник тепла. Чтобы подобрать корректный объем радиатора отопления нужно, в первую очередь, учесть любые теплопотери.
K1 – внешняя стена. Большее количество этих стен навлекает большую теплопотерю. Если она одна, то K1 составит 1,0. Две – 1,2. Три – 1,3. Четыре – 1,4.
К2 – проникновение солнечных лучей. Больше всего страдают восточная и северная стороны, поскольку в этих случаях Солнце задерживает свой свет короткий промежуток времени. K2 тогда будет равен 1,1. Западная с южной таких проблем не испытывают.
Оконные проемы
К3 – выбранные конструкции. Еще один фактор теплопотерь. В данном случае учитывается 3 разные ситуации:
- Двойное остекление деревянной рамы, К3 равен 1,27;
- Однокамерный стеклопакет, коэффициент не учитывается (равен 1);
- Двойной стеклопакет, К3 = 0,
К4 – площадь окон. Это также влияет. Здесь расчет сложнее. Площадь окна делится на площадь комнаты. Пример пяти возможных случаев:
Отношение | Коэффициент |
Менее 0,1 | 0,8 |
0,11/0,2 = 0,55 | 0,9 |
0,21/0,3 = 0,7 | 1,0 |
0,31/0,4 = 0,775 | 1,1 |
0,41/0,5 = 0,82 | 1,2 |
Стены и кровельное покрытие
К5 – утепление стен. Термоизоляция стен напрямую влияет на степень теплопотерь. Можно разделить на 3 уровня:
- Утепление отсутствует. К5 = 1,27;
- Средний – утепляются другим материалом либо имеется кладка из 2 кирпичей. Коэффициент — 1,0;
- Высокий – K5 = 0,85.
К6 – высота. Стандартом является 100 Вт/ м². Если высота выше 2,7м, он меняется:
Высота (м) | Коэффициент |
2,8 – 3 | 1,05 |
3,1 – 3,5 | 1,1 |
3,6 – 4 | 1,15 |
4,1 и далее | 1,2 |
К7 – верхнее помещение. То, что располагается наверху, также влияет на сохранение тепла. Например, что-либо неутепленное или неотапливаемое дает К7 — 1,0. Утепленная кровля или чердак снижает его — 0,9. Ну а расположение над комнатой отапливаемого помещения равняет коэффициент 0,8.
Погодные условия
Климат (К8) тоже многое решает. Его ни в коем случае нельзя не учитывать. В основном используются средние температуры местности в самую холодную десятидневку января.
Температура | Коэффициент |
От -35 °C | 1,5 |
От -25 до -35°C | 1,3 |
-20°C | 1,1 |
-15°C | 0,9 |
-10°C | 0,7 |
Зависимость от режима системы отопления
Последний и, пожалуй, один из наиболее важных факторов. Существует множество вариаций подключения, и каждая из них так или иначе влияет на теплоотдачу. Подача и обратка также играет свою роль.
- Диагональное. Если соотношение подача-обратка идет сверху вниз, то K9 = 1,0. В противоположном случае — 1,25;
- Одностороннее. Снизу вверх – 1,28. Сверху вниз – 1,03. Если и подача, и обратка располагает внизу, то K9 = 1,28;
- Двустороннее нижнее – 1,13.
Соединение секций алюминиевых радиаторов
Соединение секций алюминиевых радиаторов предусмотрено конструкцией этого оборудования и выгодно отличает его от монолитных, панельных батарей. Кроме добавки дополнительных сегментов, есть возможность замены секции, если она дала течь. Получится значительно дешевле, чем приобретать батарею полностью. Сам процесс присоединения отличается простотой и доступностью и посилен для непрофессионала.
Необходимые материалы и инструменты для монтажа секций
Все необходимое для наращивания секций имеется в монтажных наборах, которые можно приобрести в каждом профильном магазине.
- Радиаторный ключ – типовой инструмент, используемый для монтажа всех радиаторов.
- Радиаторные ниппеля – короткие патрубки с двухсторонней правой и левой резьбой.
- Прокладки – паронитовые или силиконовые. Не рекомендуется замена специальных прокладок подручными обмотками или прокладками собственного изготовления. Подобные замены могут привести к разгерметизации оборудования.
Алгоритм соединения секций алюминиевых радиаторов
Соединение секций удобнее осуществлять на плоской ровной поверхности (на полу), расположив их лицевой стороной к себе.
Соединительные торцевые отверстия освобождаются от заглушек.
На свободную от резьбы часть ниппеля одевается прокладка.
Ниппель осторожно вкручивается в алюминиевый коллектор на несколько витков.
Отверстия подсоединяемой секции точно совмещаются с ниппелем посредством легкого нажима.
Ключом выполняется затягивание ниппеля, который, благодаря разнонаправленной резьбе, будет стягивать обе части радиатора. По достижении предела соединения прокладка надежно герметизирует стык.
Верхний и нижний ниппели необходимо закручивать поочередно, на одинаковое количество витков, чтобы избежать перекоса.. Перед установкой батареи в систему можно проверить ее герметичность, наполнив водой через шланг
Если по прошествии некоторого времени в местах соединения не выступила влага, все манипуляции проведены правильно
Перед установкой батареи в систему можно проверить ее герметичность, наполнив водой через шланг. Если по прошествии некоторого времени в местах соединения не выступила влага, все манипуляции проведены правильно.
Демонтаж чугунного радиатора
Как установить алюминиевую батарею вместо чугунной? Очевидно, нужно начать с демонтажа старого радиатора.
Типичный способ монтажа чугунных батарей — на сгонах. Патрубок с длинной резьбой вкручивается в проходную радиаторную пробку; резьба герметизируется подмотанной контргайкой.
Подключение чугунного радиатора на сгонах. Встречается в любом доме советской постройки.
Установка алюминиевого радиатора на сгоны в принципе возможна, но практикуется редко: американки сильно упрощают и присоединение батареи к подводкам, и ее демонтаж. А для монтажа американок нужны не длинные, как на сгонах, а короткие резьбы.