Существует несколько типов отопительных систем, которые можно классифицировать по различным критериям, таким как способ передачи тепла и источник энергии. Наиболее распространенные системы включают водяное, электрическое и воздушное отопление. Водяное отопление подразумевает использование теплоносителя, который циркулирует по трубам, передавая тепло через радиаторы или конвекторы. Электрическое отопление использует электрические нагреватели, дающие возможность быстро и эффективно нагревать помещения.
Также отопительные системы можно разделить на централизованные и автономные. Централизованные системы, как правило, обеспечивают тепло для нескольких зданий или целых районов, тогда как автономные системы предназначены для обогрева отдельного жилья. В последние годы набирают популярность альтернативные источники энергии, такие как солнечные коллекторы и тепловые насосы, которые становятся важной частью современных отопительных решений.
Отопительные системы зданий: назначение, виды, схемы
Системы водяного отопления. Водяное отопление получило наибольшее распространение в силу своих преимуществ перед другими системами отопления, таких, как высокие гигиенические и эксплуатационные показатели, надежность, бесшумность, простота и удобство в эксплуатации, значительный радиус действия по горизонтали; по вертикали радиус действия системы определяется допустимым гидростатическим давлением.
Классификация систем водяного отопления осуществляется по следующим признакам:
- по способу создания циркуляции — системы с естественной циркуляцией (гравитационные) и с искусственной циркуляцией (насосные);
- в зависимости от схемы соединения труб стояков с отопительными приборами — двухтрубные системы (отопительные приборы по ходу движения вторичного теплоносителя соединяют параллельно) и однотрубные (отопительные приборы по ходу движения теплоносителя соединяют последовательно);
- в зависимости от места прокладки магистральных трубопроводов — системы с верхней разводкой, если подающая (горячая) магистраль прокладывается выше нагревательных приборов; и системы с нижней разводкой, когда подающая и обратная магистрали лежат ниже приборов и системы с «опрокинутой» циркуляцией;
- по расположению труб, соединяющих нагревательные приборы, — вертикальные системы, когда приборы присоединяются к вертикальному стояку, и горизонтальные системы, когда приборы присоединяются к горизонтально расположенным трубопроводам;
- по направлению движения воды в подающей и обратной магистралях — тупиковые системы, когда имеет место встречное движение горячей и охлажденной воды, и системы с попутным движением воды, когда направления потоков в подающей и обратной магистралях совпадают.
Система водяного отопления представляет собой систему замкнутых контуров.
Воздушные пробки могут нарушать циркуляцию воды в системе отопления. Воздух попадает в систему при заполнении ее теплоносителем, а также может подсасываться водой в процессе эксплуатации. Количество растворенного воздуха, переходящего в свободное состояние, зависит от температуры и давления теплоносителя в системе.
Деаэрация воды (удаление воздуха) не устраняет опасности образования газовых пробок при эксплуатации систем отопления, так как в результате химической реакции с образованием гидрата закиси железа, превращающего в окалину, выделяется водород. Поэтому в системах отопления устанавливают воздухосборники. В гравитационных системах отопления, где скорость воды небольшая, подающую магистраль прокладывают с подъемом к расширительному баку, через который и выпускается воздух (газ), стремящийся сосредоточиться в верхней точке системы.
В насосных системах, где расширительный бак закрыт и вынесен за пределы здания, воздух выпускают через специальные воздухосборники, устанавливаемые в наивысших точках системы. При верхней разводке воздух собирается на подающей магистрали перед самым дальним стояком, при нижней — в отопительных приборах, расположенных в верхней части системы, и периодически удаляется в атмосферу с помощью ручных и автоматических воздушных кранов или централизованно через специальную воздушную линию. Расширительный бак и система воздухоудаления обычно размещаются на чердаке.
Особого внимания требует водяное отопление зданий повышенной этажности, так как в системе водяного отопления всегда действует гидростатическое давление, которое зависит от высоты столба воды, т.е. от этажности. В зависимости от рабочего давления, допустимого для отдельных видов отопительных приборов и арматуры, высота столба воды не должна превышать 55 м при использовании чугунных и стальных радиаторов и 90 м при использовании конвекторов. Поэтому здания повышенной этажности зонируют по вертикали, т.е. делят на части определенной высоты, между которыми помещаются технические этажи высотой не менее 1,9 м. Высота зоны (55 или 90 м) обусловливается допустимым давлением воды (рабочим давлением) в наиболее низко расположенных приборах этой зоны. В пределах одной зоны систему водяного отопления устраивают по независимой схеме, т.е. система имеет собственный теплообменник, циркуляционный или подпиточный насосы, расширительный бак. Все это оборудование и магистральные трубопроводы размещаются на технических этажах.
В зданиях повышенной этажности чаще всего применяют водяные теплообменники (первичный и вторичный теплоносители — вода). Высота здания при водяном отоплении имеет предел 150-160 м. В таком здании могут быть устроены две зональные системы отопления (высотой по 75-80 м) с конвекторами или три (высотой по 50-55 м) с радиаторами. В зданиях высотой от 160 до 250 м прибегают к комбинированному отоплению: помимо водяного теплообменника для нижних 160 м предусматривают теплообменник для пароводяной зоны выше 160 м. Теплоноситель — пар, отличающийся малым гидростатическим давлением, подается в качестве первичного теплоносителя на технический этаж под верхней зоной, где оборудуется свой тепловой пункт с пароводяным теплообменником.
Системы парового отопления устанавливают во вспомогательных, производственных и бытовых помещениях при непродолжительном пребывании людей тех промышленных предприятий, где пар производится для технологических нужд. Паровое отопление может устраиваться для обогревания производственных помещений, где не выделяются пыль и аэрозоли, где выделяются негорючая и неядовитая пыль, негорючие и не поддерживающие горение газы и пары, где присутствуют значительные влаговыделения, а также для обогревания лестничных клеток, пешеходных переходов, вестибюлей зданий. Во всех случаях применение парового отопления допускается при обосновании (например, при избытке пара, используемого в технологическом процессе производства).
Паровое отопление основано на передаче помещению теплоты, выделяющейся в отопительном приборе при конденсации в нем насыщенного пара. Массовая теплоемкость пара приблизительно в 500 раз больше, чем воды. В паровой системе отопления различают две среды, перемещающиеся по трубопроводам, — пар и конденсат и два,вида трубопроводов — паропроводы и конденсатопроводы. Паропроводы прокладывают от источников пара (котлов) до отопительных приборов, а конденсатопроводы — от приборов до котла.
По способу возврата конденсата в котел системы парового отопления делятся на замкнутые, в которых конденсат самотеком стекает в котел, и разомкнутые, в которых конденсат самотеком поступает в конденсатный бак, а затем перекачивается насосом в котел.
Конденсатопроводы паровых систем подразделяют на сухие, когда конденсат заполняет не все сечение трубопровода, и мокрые, когда все сечение конденсатопровода заполнено конденсатом.
Системы парового отопления по сравнению с водяными имеют некоторые преимущества — меньшие капитальные затраты на создание системы, меньший расход металла, возможность быстрого нагрева помещения и быстрого отключения, меньшее гидравлическое сопротивление.
Однако эксплуатационные недостатки системы парового отопления настолько существенны, что значительно ограничивают область ее применения:
- невозможность регулирования теплоотдачи отопительных приборов путем изменения температуры теплоносителя, т.е. невозможность качественного регулирования;
- постоянно высокая температура (100 °С и более) поверхности теплопроводов и отопительных приборов, что вызывает разложение оседающей органической пыли, а Вынуждает устраивать перерывы в подаче пара, которые в свою очередь приводят к колебанию температуры воздуха в помещениях, т.е. к понижению уровня теплового комфорта;
- увеличение теплопотерь паропроводами, когда они проложены в необогреваемых помещениях;
- шум при действии систем, особенно при возобновлении работы после перерыва;
- сокращение срока службы теплопроводов; при перерывах в подаче пара теплопроводы заполняются воздухом, что усиливает коррозию их внутренней поверхности.
Вследствие этих недостатков системы парового отопления не применяются в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях, а В производственных помещениях с повышенными требованиями к чистоте воздуха.
Системы воздушного отопления в качестве теплоносителя используют воздух, который, нагреваясь в калорифере до заданной температуры за счет первичного теплоносителя — пара, горячей воды или газов, подается в отапливаемое помещение и, остывая, отдает свою теплоту. Количество теплоты, полученное при остывании воздуха, должно быть равно теплопотерям помещения.
Основным преимуществом воздушного отопления являются высокие санитарно-гигиенические показатели, основными недостатками — значительные размеры воздуховодов, сложность регулирования и повышенные требования к герметичности здания.
Классификацию систем воздушного отопления осуществляют по нескольким признакам:
- по способу побуждения движения теплого воздуха — системы с естественной циркуляцией и механическим побуждением за счет вентилятЬра;
- по месту приготовления воздуха — местные системы, где нагревание и подача воздуха производятся непосредственно в отапливаемом помещении с помощью отопительных и отопительно-вентиляционных агрегатов, и центральные системы, где воздух нагревается в воздухонагревательной установке и по каналам подается в одно или несколько помещений;
- по выполняемым функциям — только отопительные, полностью рециркуляционные и системы, совмещенные с вентиляцией, т.е. с частичной рециркуляцией, или прямоточные, при этом количество наружного воздуха определяется требованиями вентиляции;
- по качеству подаваемого воздуха — системы с полной рециркуляцией, прямоточные и с частичной рециркуляцией.
В системе с полной рециркуляцией воздух, нагретый в калорифере, с помощью вентилятора направляется по вентиляционным каналам в помещение, где он, отдавая свою теплоту, компенсирует теплопотери помещения и охлажденный возвращается по каналу в отопительный агрегат. Затем воздух вновь нагревается, и описанный процесс повторяется. В циркулирующем воздухе постепенно накапливаются вредности, выделяющиеся в помещении, и гигиена помещения ухудшается. Рециркуляционной системе присущи высокая экономичность и низкие гигиенические качества. Такое отопление широко используется в школах, административных и общественных зданиях как дежурное, т.е. в нерабочее время, а В складских, коммунально-бытовых и других помещениях, где нормами не предусматривается вентиляция.
В прямоточной системе наружный воздух из воздухозаборной шахты вентилятором прогоняется через калорифер и по каналам подается в помещение. Там он, отдавая свою теплоту, компенсирует теплопотери помещения, ассимилирует выделяющиеся в помещении вредности и удаляется через вытяжную шахту. Прямоточная система отопления обладает самыми высокими гигиеническими качествами, но характеризуется самыми большими потерями тепловой энергии, уходящей вместе с отработанным воздухом.
В системе с частичной рециркуляцией в калорифере нагревается смесь наружного и рециркуляционного воздуха. Приточный подогретый воздух по каналам подается в помещение. Там он, отдавая свою теплоту, компенсирует теплопотери помещения, ассимилирует вредности и частично удаляется через вытяжную шахту, а оставшаяся часть поступает по каналу на смешение с наружным воздухом. Такая система экономически целесообразнее, так как использует теплоту отработанного воздуха, но применение ее ограничено (зависит от вида выделяющихся в помещении вредностей). Объем наружного воздуха определяется требованиями вентиляции.
Система воздушного отопления с рекуперацией теплоты отработанного воздуха наиболее совершенна в гигиеническом и технико-экономическом отношении.
Системы воздушного отопления рекомендуется совмещать с вентиляцией, если вентиляция работает две или три смены. При остановке технологического оборудования предусматривается дежурное отопление, работающее при полной рециркуляции.
В центральных системах подача воздуха в помещения может осуществляться: сосредоточенно и с помощью воздуховодов.
Отопление с сосредоточенной подачей воздуха получило широкое применение в производственных зданиях больших объемов и общественных, таких, как кинотеатры на 300-600 зрителей, плавательные бассейны, гимнастические, торговые и выставочные залы. При этом способе возможно достижение равномерного распределения температур в помещении, а отсутствие воздуховодов делает систему экономически выгодной. Выпуск воздуха при сосредоточенной подаче осуществляется компактными или веерными струями.
Воздушное отопление, совмещенное с вентиляцией, экономично, так как для отопления используется все оборудование механической системы вентиляции — вентилятор, электродвигатели, воздуховоды, и только поверхность нагрева калориферов несколько больше, чем для вентиляционной установки.
До настоящего времени воздушное отопление, совмещенное с вентиляцией, устанавливается в больших производственных и общественных зданиях, но пока практически не нашло применения в строительстве жилых, гостиничных, административных зданий, но имеется зарубежный опыт строительства таких зданий.
Комбинированные системы отопления в последнее время широко применяются в зданиях с кратковременным пребыванием людей. Они состоят из централизованной водяной части упрощенной конструкции с приборами уменьшенной и одинаковой мощности, создающей устойчивое «фоновое» отопление, рассчитанное на температуру 5-10 °С, и периодически действующего воздушного отопления для обогрева помещений перед началом работы и вентиляции их во время работы. В настоящее время системами центрального воздушного отопления оборудованы многочисленные здания школ. При введении прерывистого обогревания учебных помещений сократились теплозатраты на отопление зданий.
Воздушно-тепловая завеса в открытом проеме входа является одним из мероприятий по пресечению холодного воздушного потока извне, который возникает при движении людей или транспорта через входные двери и ворота, когда в здание поступает холодный наружный воздух, переохлаждая прилегающие помещения.
В проемах ворот промышленных зданий создаются высокоскоростные воздушные завесы шиберующего типа, ограничивающие и даже предотвращающие попадание внутрь холодного воздуха.
Во входах гражданских зданий и вспомогательных зданий промышленных предприятий устраивают низкоскоростные (скорость выпуска воздуха не более 5 м/с) воздушно-тепловые завесы смесительного типа, рассчитанные на нагревание холодного воздуха, проникающего снаружи. Завесы предусматриваются Во входах в помещения, оборудованных системами кондиционирования воздуха, в помещения со значительным выделением влаги или с близким к входам расположением постоянных рабочих мест.
Воздушно-тепловые завесы применяют: при tн = -15. -25 °С и проходе через двери в течение 1 ч более 400 человек; при tн = -25. -45 °С и проходе в 1 ч более 200 человек; при tн = -45 °С и проходе в 1 ч более 100 человек. Воздушно-тепловая завеса создается рециркуляционной установкой местного или центрального воздушного отопления. Внутренний воздух забирается обычно из верхней зоны помещения и подогревается до температуры не выше 50 °С.
Воздухопроницание обычного входа можно сократить на 30 % путем замены его обычными двойными дверями с тамбуром, в 2 раза — при замене его входом с тройными дверями — в 7-7,5 раза при установке во входе вращающейся (турникетной) двери.
Системы лучистого отопления. Лучистое отопление — способ отопления помещения посредством лучистого теплообмена, источником которого служит поверхность потолка, стен, пола, обогреваемая каким-либо теплоносителем (рисунок ниже). В качестве теплоносителя в этих системах обычно используется горячая вода, реже пар или горячий воздух, а также электрические нагреватели, замоноличенные в потолок. При лучистом отоплении около 75 % всей теплоты, необходимой для отопления, помещение получает лучеиспусканием, а 25 % — конвекцией. Лучистое отопление может быть устроено при низкой (от 70 до 250 °С) и высокой (до 900 °С) температуре изучающей поверхности.
Стеновая панель с греющим элементом
Система отопления выполняется:
- местной — отопление помещений панелями и отражательными экранами, если энергоносителями для них являются электрический ток и горючий газ, а также твердое топливо (при сжигании его в каминах). В настоящее время нормами предусмотрено применение при температуре их поверхности не выше 250 °С;
- центральной — отопление низко- и среднетемпературными панелями и отражательными экранами с централизованным теплоснабжением при помощи нагретых воды и воздуха, пара высокого и низкого давления. По конструктивному устройству к лучистому отоплению близко панельное отопление.
Отопительные приборы размещают в потолке или полу, у потолка или стен помещения. В условиях Крайнего Севера рекомендуется устройство напольного панельного отопления. В районах с резко континентальным климатом целесообразно устраивать потолочное отопление, так как летом такую систему можно использовать для охлаждения помещений, пропуская по змеевикам холодную воду.
При панельном отоплении 40-50 % всей теплоты, необходимой для отопления, передается лучеиспусканием. При панельно-лучистом отоплении все внутренние поверхности ограждений и мебели нагреваются на 2-4 °С выше, чем при других способах, отопления, уменьшается теплоотдача путем излучения от людей к ограждениям; равномерное воздействие лучистой теплоты на людей при уменьшенной собственной теплоотдаче излучением и при несколько пониженной температуре воздуха создает бодрое и приятное самочувствие.
Отопительные панели бывают: стеновые, подоконные, напольные; встроенные, пристроенные и подвесные. Встроенные, совмещенные со строительными конструкциями панели повышают индустриальность строительства, экономят площадь, улучшают интерьер.
Панельно-лучистое отопление применяют в жилых зданиях, общих комнатах на первом этаже детских дошкольных учреждений, в операционных, родовых, наркозных и подобных помещениях лечебно-профилактических учреждений, в помещениях и вестибюлях (теплые полы) общественных зданий.
Отопительные панели используют для обогревания основных помещений вокзалов, аэропортов, ангаров, высоких сборочных цехов, применяют в производственных помещениях с особыми требованиями к чистоте (производство пищевых продуктов, высокоточных приборов и т.п.).
К достоинствам систем панельно-лучистого отопления относятся: обеспечение повышенных санитарно-гигиенических показателей, индустриальность, снижение металлоемкости, снижение стоимости и трудозатрат при монтаже, большие конструктивные возможности для создания комфортных условий в помещениях различной площади и высоты.
К недостаткам систем панельного отопления относятся большая теплоемкость, затрудняющая индивидуальное регулирование теплоотдачи панелей, сложность ремонта и замены отдельных элементов системы.
Системы электрического отопления характеризуются высоким уровнем надежности и индустриализации, гибкостью управления, компактностью отопительных приборов и высоким КПД, большими конструктивными возможностями для создания комфортных и гигиенических условий в помещениях различной площади и высоты. Однако их применение ограничивается высокой стоимостью электроэнергии и ее дефицитом.
Классификация электрических систем отопления осуществляется:
- по радиусу действия — районные, центральные и местные;
- по назначению — для полного покрытия отопительной нагрузки, подразделяющиеся на системы с использованием обычных электроприборов и теплоаккумулирующих приборов; для покрытия пиковых нагрузок; для дополнительного отопления и высококачественного терморегулирования отдельных помещений (доводчики) в комбинированных системах.
Электрическое отопление с обычными электроприборами экономически целесообразно в районах Восточной Сибири и Крайнего Севера с дорогим привозным топливом при получении электроэнергии от близко расположенных электростанций.
Электрическое отопление с инерционными теплоаккумулирующими отопительными приборами применяется в плотно заселенной западной части РФ. Такие приборы позволяют использовать в целях отопления ночные провалы в потреблении электроэнергии. В ночной период электроэнергия отпускается по сниженному тарифу и может аккумулироваться теплоемкими приборами с раздачей теплоты помещениям в дневное время. Этот вопрос стал актуальным при строительстве АЭС, имеющих большой потенциал электрической энергии в ночное время, где в качестве дополнительных используют электрические легко регулируемые системы отопления. Основная фоновая, как правило, водяная система отопления обеспечивает в расчетный период температуру воздуха в помещениях 10-15 °С, а повышение температуры до требуемой осуществляет сам абонент, включая отопительные электроприборы.
Перспектива применения электрического отопления неразрывно связана с необходимостью резкого улучшения теплозащиты отапливаемых зданий. В странах, где распространено электрическое отопление, с целью теплоизоляции зданий применяются высокоэффективные утеплители, пакеты-вкладыши в строительные конструкции для использования теплоты фазовых превращений, тройное остекление для «утепления» световых проемов, когда термическое сопротивление окна приравнивается к термическому сопротивлению стены.
Источник3: akvahit.ru
Какая система отопления лучше подойдёт при постройке частного дома?
При строительстве частного дома немаловажным является сохранение в нём тепла. Но не каждый знает, как правильно оборудовать теплоснабжение, да и какая система отопления вообще подойдёт. Поэтому давайте, для начала, разберемся, что такое отопительные системы.
Наглядный пример системы отопления
Какое бывает отопление. Отопительная система
Система отопления — это устройство, при помощи которого возмещаются температурные потери, образуемые через скважины доме. Возврат потерянного тепла происходит за счёт получения, переноса и передачи тепла во все отапливаемые помещения на необходимом уровне.
Данная система теплоснабжения состоит из следующих основных элементов:
- теплоисточник (теплогенератор, теплоснабжение): прибор, получающий тепло;
- теплопровод: перемещение тепла от теплоисточника к источнику обогрева;
- отопительные приборы: источник тепла в помещении.
Процесс транспортировки тепла, а также учета тепловой энергии происходит за счет тепловых узлов:
- узел учета тепловой энергии: предназначен для учета энергии, регистрации и контроля за распределением тепла.
- тепловой узел в системе теплообеспечения: схема трубопроводов, отвечающая за распределение теплопередачи по помещению.
Пример схемы теплового узла
Главное требование к обогреву помещения заключается в следующем: весь теплопровод должен состоять из стальных, медных, латунных, термостойких труб и прочих полимерных материалов, разрешенных к строительству.
Также существует предел по мощности в 1кВт/10 м.кв., выше которой подниматься не рекомендуется в целях безопасности.
Модернизация или же ремонт теплоснабжения необходим в случае необходимости замены устаревшего оборудования. Например, котла, который в процессе работы изнашивается и понижает КПД. Однако, перед тем, как заняться модернизацией, нужно разобраться, с каким видом обогрева вы работаете.
Основные виды отопления
1) автономное отопление — разновидность устройства тепловой станции для обогрева дома, квартиры, которая не соединяется с внешними центральными носителями. Газовый или же электрический котел, при помощи которого жильцы сами регулируют уровень тепла в доме.
2) Центральное отопление — работает через котельную, которая является источником топлива. Тепло через трубы передается в квартиры, дома.
По источнику энергии принято выделять следующие типы отопления:
1) газовое теплообеспечение — в этой системе топливом являются горючие газы. Приборы для нагревания газа располагаются внутри отапливаемого помещения;
2) электрический обогрев — совокупность устройств, которая обогревает помещение при помощи электричества (электрические котлы, теплые полы и тому подобное). Выгода от такого теплоснабжения в виде высокого КПД и надежной конструкции;
3) жидкотопливные и твердотопливные котлы — первые приборы для сжигания мазута, солярки, керосина, биотоплива, вторые предназначены для сжигания твердого горючего (дрова, торф, каменный уголь).
Отдельно следует выделить, какие виды отопления бывают:
1) Водяная отопительная станция – работает на жидком теплоносителе. Вода, либо антифриз на водяной основе. Передача тепла происходит через трубопроводы. Больше подходит для квартиры, частного дома.
Система водяного отопления в частном доме
2) Паровое отопление — теплоносителем является водяной пар. Представляет собой автономную систему и доставляет тепло напрямую из теплоисточника. Больше подходит для отопления производственных помещений, лестничных клеток, вестибюлей. Наиболее целесообразно применять на предприятиях, где пар так или иначе является производственной нуждой.
3) Воздушное теплоснабжение — станция, в которой источником тепла является воздух, предварительно нагретый паром, огнем, электричеством или же водой. В отличие от прочих видов обогрева, здесь нет источников тепловой энергии. Чаще всего применяется в промышленных помещениях, торговых точках, на складах.
Типы систем отопления для частного дома
Разобрав, какие бывают системы отопления, а также их типы и виды, мы, наконец, можем понять, какое же теплоснабжение подходит для частного дома. Для начала разберем факторы, которые учитывают при выборе домашнего теплообеспечения.
— Стены. Их высота, толщина, материал.
- Технические характеристики оборудования. Необходимо внимательно изучить выбранную систему отопления, в частности предостережения, требования безопасности.
- Регион, область, местность. От этого может зависеть стоимость центрального отопления. Если она выходит слишком высокой, возможно, лучше установить автономное теплоснабжение.
Далее необходим расчет затрат по всей системе теплоснабжения в вашем доме. Для этого нужно рассчитать мощность, с которой работает отопительный котёл. Затем необходимо подсчитать, сколько в доме понадобится радиаторов и где их ставить. Оценить погодные условия в регионе и сопоставить их с теплоизоляцией в здании. И, естественно, определиться с материалом изготовления труб и котла.
Разобравшись, какие существуют виды отопительных систем и произведя необходимые расчеты, мы видим, что для частного дома лучше всего подойдет водяное теплоснабжение. Теперь разберём её детально.
Схема системы водяного отопления частного дома
Система водяного отопления
В первую очередь это теплоснабжение хорошо тем, что оно позволяет провести равномерное отопление помещений. Кроме того, есть возможность изменять как удобно температуру конвекторов и поверхности радиаторов. Далее, если сравнивать этот способ с воздушной или паровой системой отопления, то заметно сокращается поперечное сечение труб. И главное преимущество, подходящее конкретно для частного дома или же квартиры, это то, что при правильном проектировании системы достигается бесшумная работа теплоносителя.
1) Стальные трубы
— не боятся гидроударов и внезапных изменений давления, температуры;
— устойчивы перед ударами;
— не требуются компенсаторы за счет низких температурных расширений;
— большие и тяжёлые;
— со временем трубы покрываются ржавчиной и появляются трещины (этого можно избежать, если покрыть их цинком);
— из-за электропроводности трубы рушатся изнутри;
— без специалиста по сварке лучше за установку не браться (рискуете получить повреждения либо испортить трубы).
Источник4: akvahit.ru