Герметик для котлов отопления на воде. Герметик для системы отопления дома

Как действуют герметизирующие составы для автономных отопительных контуров? Какими они бывают? Какой герметик для радиатора лучше использовать и можно ли чем-то его заменить? В этой статье мы постараемся ответить на перечисленные вопросы.

Что это такое

Жидкий герметик для радиаторов отопления — общее название для водорастворимых составов, способных образовывать прочные сгустки при контакте с воздухом и стойких к характерным для автономных отопительных контуров температурам.

Любопытно: принцип их действия сильно напоминает работу одного из видов кровяных клеток — тромбоцитов.
При нарушении герметичности частицы водной эмульсии герметика начинают постепенно формировать тромб, который в конечном счете прекращает утечку.

Наряду с жидкими составами для герметизации резьбовых соединений в системах отопления применяются более привычные вязкие герметики:

  • полиуретановые — обладающие отличной адгезией к металлам, эластичные и умеренно стойкие к высоким температурам;
  • силиконовые — наиболее долговечные, способные переносить нагрев до 1000 и более градусов. Среди прочего, герметизирующие составы на основе силикона используются при трещинах теплообменника котла.

Обратите внимание: при герметизации желательно использовать силиконовые герметики с нейтральной основной, без уксусной кислоты.
В противном случае кислотная среда резко ускорит коррозию стали.

Области и порядок применения

Вязкие герметики

Здесь все просто: они могут применяться только для герметизации резьбовых соединений. Нанесение герметика к примеру, на радиаторную прокладку при соединении секций тоже практикуется (преимущественно новичками), но сколь-нибудь заметного эффекта не дает.

Как правильно использовать силиконовый герметик при своими руками:

  1. Наносим немного состава на поверхность наружной резьбы.
  2. Наматываем на нее по ходу витков прядку сантехнического льна.
  3. Поверх плотно уложенного льна наносим еще один тонкий слой герметика.

При сборке соединения полимерный состав равномерно пропитывает лен и в дальнейшем надежно защищает его от гниения и выгорания при высокой температуре.

Жидкие герметики

Они применяются для устранения тех течей, которые трудно ликвидировать более традиционными средствами:

  • При течах по продольным швам электросварных труб или обычным сварочным швам.
  • При утечках на заделанном в стену или пол соединении металлополимерной трубы с фитингом.
  • При уже упоминавшихся течах теплообменников котлов.
  • При межсекционных течах радиаторов различных типов в условиях затрудненного демонтажа отопительных приборов.

Качественный полимеризующийся герметик для радиаторов (например, немецкий BCG) более чем недешев: цена литровой упаковки составляет 9-10 тысяч рублей.

  • Течь сравнительно невелика . Никакой герметик не заполнит свищ размером с десятикопеечную монету.
  • Ее невозможно либо очень затруднительно локализовать и устранить более привычными средствами . Скажем, при межсекционной течи радиатора будет гораздо дешевле просто заменить его на новый.

Как пользоваться герметиком для радиатора, если все вышеописанное актуально для вас? Для начала определите, какой именно состав вам нужен. У того же BCG покупателю предлагаются следующие разновидности:

На фото — наиболее популярный BCG24.

Любопытно: состав всех герметиков BCG описывается производителем весьма общими словами — как смесь силикатов, целлюлозы и особых добавок, полный перечень которых не разглашается.

Затем оценивается приблизительное количество теплоносителя.

В сбалансированной системе оно примерно равно 13 литрам на киловатт мощности котла; более точно объем можно определить, слив воду или антифриз в любую мерную посуду.

  • Все фильтры снимаются или отсекаются кранами. Вся дросселирующая и запорная арматура полностью открывается.
  • К контуру отопления подключается насос для опрессовки. Для подключения можно использовать любой контрольный вентиль или выкрученный кран Маевского на одном из первых по ходу теплоносителя радиаторов.

Система отопления запускается и прогревается до 60С при давлении не ниже 1 кгс/см2. Все готово для применения нашего состава.

Как залить герметик в радиатор после проведения этих процедур?

Вот инструкция:

  1. Через любой сбросник сливаем в два разных ведра по 8-10 литров горячего теплоносителя.
  2. Размешав герметик, доливаем его в одно из ведер. Еще раз перемешиваем раствор.
  3. Закачиваем его в систему отопления. Затем закачиваем туда же теплоноситель из второго ведра. Это нужно, чтобы промыть насос от герметика.
  4. Стравливаем воздух. Если он останется в контуре, это может спровоцировать образование сгустков вовсе не там, где они необходимы.
  5. Подняв давление до 1,5 кгс/см2, оставляем систему на циркуляции при температуре теплоносителя около 60С. Для устранения течи герметик должен находиться в системе не менее недели.

Полезные мелочи

Чем промыть радиатор после герметика во избежание закупорки дросселирующей арматуры? Обычной горячей водой. Однако без промывки вполне можно обойтись: дроссели достаточно несколько раз приоткрыть и снова выставить в рабочее положение.

Может ли что-то заменить жидкий герметик? В открытых гравитационных системах помогает дедовский метод: в расширительный бачок высыпается пара пачек горчичного порошка. Утечки прекращаются в течение нескольких часов.

Заключение

Надеемся, что наше руководство по обращению с жидкими герметизирующими составами поможет читателю в решении бытовых проблем. Видео в этой статье, как обычно, предложит его вниманию дополнительную информацию. Успехов!

Для заделывания трещин в отопительной системе используются жидкие герметики . Это вещество продаётся в любом строительном магазине и стоит немного.

Однако средство используется только для устранения мелких трещин, заделывать им крупные дырки бесполезно.

Виды герметиков для труб, резьбовых соединений

Для заделывания небольших дыр и трещин в системе отопления используются такие герметики:

  • На основе олигомеров

Просты в эксплуатации и стоят немного. Широко используются в строительстве (установка окон, монтаж настенных покрытий и так далее).

Существует большое количеств подтипов — полиуретановые, полисульфидные и другие. Для герметизации швов в системах отопления эффективны не все олигомерные вещества, поэтому перед покупкой ознакомьтесь с инструкцией.

  • Акриловые

Дешёвые, хорошо сцепляются с различными пористыми поверхностями (дерево, бетон, кирпич, штукатурка и так далее). Легко обрабатываются наждачной бумагой и другими абразивными поверхностями. Разрешается красить и покрывать грунтовкой. Основные недостатки — плохая водоустойчивость, зависимость от температуры окружающей среды, средняя механическая прочность после засыхания и так далее.

Поэтому таким составом покрывают поверхности, расположенные внутри дома. Разрешается покрывать этим соединением трубы теплоснабжения, если температура внутри системы не очень высокая.

  • Тиоколовые

Устойчивы к механическим повреждениям после затвердевания. Не вступают в контакт с бензином, красками, растворителями и другими химически активными веществам. Хорошо переносят атмосферные осадки. Оптимальный температурный диапазон для использования — от —50 до +80 градусов . Благодаря высокой инертности разрешается покрывать поверхности и трубы, которые будут контактировать с химически активными веществами.

Фото 1. Две банки (1 и 10 кг) тиоколового герметика от производителя Nord-West. Подобное вещество применяется для систем отопления.

  • Силиконовые

Самый распространённый тип. Отличаются от других низкой ценой и относительно высоким качеством. Выдерживают перепады температур в пределах от —30 до +60 градусов , хорошо переносят контакт с водой и механическую деформацию, а также контакт с химически активными веществами.

После застывания красить в другой цвет бессмысленно, поскольку краска будет слезать с застывшей поверхности (поэтому в состав этого соединения кладут краситель). Существует большое количество подтипов силиконовых герметиков, в которые добавляются различные примеси для улучшения свойств состава. Например, в это вещество добавляются натуральные или синтетические фунгициды для уничтожения грибка.

Жидкий герметик для устранения течи в трубах, применение с антифризом

Жидкий герметик в системе отопления — самостоятельно застывающий раствор , который используется для заделывания швов и небольших отверстий в трубах.

Вещество представляет собой густую жидкость, которую заливают в трубы; при контакте с воздухом она застывает, что приводит к герметизации и устранению течи в трубах.

Жидкие смеси в отопительных системах используется в следующих случаях:

  • Когда невозможно обнаружить место течи.
  • Течь обнаруживается, но не получается устранить её пайкой или хомутом.
  • При вмонтировании труб в закрытые изолированные системы, когда нет внешнего доступа к трубам.
  • Когда использование других методов затруднительно из-за опасности нарушить целостность стен и полов.

Благодаря своим свойствам жидкие смеси используют в быту не только для починки труб и систем отопления. А также составы применяют для заделывания щелей и трещин в стенах, сантехнических системах, двигателях автомобилей и так далее . Жидкие составы хорошо переносят механическую деформацию, а их свойства не зависят от температуры окружающей среды (за исключение акриловых).

Химическая инертность и температурная устойчивость позволяет использовать герметики в отопительных системах, где в качестве теплоносителя используется вода.

Если в отопительной системе циркулирует антифриз, то рекомендовано покупать герметик, который соответствует температурным свойствам антифриза . Хорошей идеей будет покупка тиоколового состава, поскольку он выдерживает большие температурные перепады. Во время герметизации труб антифриз удаляют из системы отопления, так как большинство даже самых гибких герметичных веществ приобретают термоустойчивость после полного застывания.

Внимание! Жидкие смеси хорошо заделывают трещины, а вот использовать их против крупных дырок бессмысленно.

Вам также будет интересно:

На что опираться при выборе

Для устранения течи в трубе отопления используются практически любые герметики (акриловые, силиконовые и так далее).

При выборе оптимального вещества обратите внимание на цену, температурный режим, стойкость к воде и механической деформации.

А также помните о некоторых тонкостях:

  • Если нагревательная установка находится не в доме, то желательно не использовать акриловый герметик, поскольку он плохо переносит воду и механические повреждения (например: если во время длительного дождя вода попадёт в трещину, это приведёт к растрескиванию вещества).
  • Акриловый герметик также не рекомендуется использовать, когда установлен мощный нагревательный котёл, так как средство может растрескиваться при очень высокой температуре. Лучше отдать предпочтение термоустойчивым силиконовым и тиоколовым смесям.
  • Для заделки резьбовых соединений рекомендуется использовать силиконовые и тиоколовые герметики , поскольку после затвердевания они не деформируются и не забивают резьбу.

Справка. В быту для решения большинства задач рекомендуется использовать силиконовый герметик , так как у него хорошие эксплуатационные характеристики и низкая цена.

Выбор высокотемпературного герметика для котла и системы отопления частного дома

Если отопительный котёл находится не в доме, а на улице в отдельной пристройке, то учитывается температурный режим труб, соединяющих котёл и домашние радиаторы. Особенно критичен этот момент для северных регионов, где зимой температура падает ниже отметки —30 градусов . В таких случаях рекомендуется отдать предпочтение тиоколовым типам. Кроме того, подойдут силиконовые смеси, в состав которых входят присадки, улучшающие температурные свойства.

Фото 2. Высокотемпературный силиконовый герметик Момент, применяемый для котлов отопления. Вещество красно-коричневого цвета.

Если появилась трещина в котле, то проведите герметизацию оборудования с помощью высокотемпературного состава. Для выполнения этой задачи используются тиоколовые и силиконовые смеси.

А также для этой цели подойдёт анаэробный термоустойчивый герметик. У анаэробных смесей несколько иной способ действия, поэтому они легче переносят высокие температуры и быстро застывают. Главный недостаток заключается в довольно высокой цене, однако применение анаэробного герметика полностью оправдано в экстренных случаях.

Подготовительные работы перед заправкой батарей и труб

Сперва выберите оптимальный герметик, который подойдёт вашей системе. Перед покупкой обратите внимание на расход действующего вещества. На каждые 60 литров воды теплоносителя в трубах требуется около 1 л герметика, однако эти показатели могут отличаться в зависимости от типа вещества для герметизации. Для определения объёма теплоносителя умножьте площадь сечения на общую длину трубы. А также добавьте к этому показателю объем радиаторов и котла (эти сведения указаны в паспорте к установке).

Важно! Выполнить подсчёт можно путём прямого замера — для этого сливается вся вода из труб и измеряется объем с помощью ёмкостей известного размера. Этот метод более трудоёмкий, но более надёжный.

Процесс настройки под заливку

Выполните процесс настройки системы под заливку:

  • Удалите из отопительной системы воздух , так как преждевременное застывание приведёт к образованию в системе нежелательных сгустков.
  • Если в системе есть фильтры , то демонтируйте их , чтобы не вывести систему из строя.
  • Откройте все краны отопительной системы , чтобы герметик проник каждую рабочую зону.
  • На первом радиаторе установите автоматический насос . Включите его на 1—2 часа, чтобы прогреть трубу и вытравить остатки воздуха (оптимальный уровень давления — 1 бар ).

Может быть современной, включать дорогие приборы со сложной автоматикой. Но если соединения негерметичны, об эффективности нагрева можно даже не говорить. Постоянные протекания, потеря давления.

Многочисленные проблемы превратят вашу жизнь в постоянную борьбу с авариями. А исправить ситуацию достаточно просто. Необходимо применить специальный герметик для отопления на всех стыковочных точках, и, по крайней мере, о протеканиях на ближайшие годы можно будет забыть.

В старых системах открытого типа достаточно было проложить паклю на местах присоединения труб к котлу и , и отопление работало нормально, но было не очень эффективным. Сегодня на рынке можно найти современные материалы, легко наносимые и обеспечивающие надежное соединение элементов. Основная задача герметика – состыковать поверхности так, чтобы они не пропускали воду или воздух. Причем материалы, применяемые для контуров отопления, должны обладать специфическими свойствами:

  • Долговечность – учитывая сложность их замены, необходимо, чтобы они сохраняли свои свойства как можно дольше;
  • Термостойкость – из-за условий, в которых работают все элементы, и частых перепадов температур, стыки должны быть рассчитаны на различные термические изменения;
  • Химическая устойчивость – в качестве теплоносителя могут использоваться различные жидкости, в том числе агрессивно действующие на части контура. Герметик не должен распадаться или терять свои свойства при взаимодействии с тосолами.
  • Удобство нанесения – иногда необходимо уплотнять соединения без возможности разборки.

Какой вид герметика можно выбрать

Элементы системы отопления могут соединяться несколькими способами. Они могут надежно крепиться при помощи сварки, но в этом случае нет возможности разборки при необходимости конструкции. Использование фланцевых соединений не всегда бывает удобным и чаще встречается при монтаже элементов теплоцентрали. Самым популярным является резьбовое соединение, наиболее простое в сборке, но обязательно требующее применения уплотнений, которые по составу можно разделить на несколько категорий:

  • Твердые, включающие различные шайбы и кольца;
  • Эластичные, изготовленные из тканей или нитей;
  • Жидкие или вязкие составы.

Каждый тип герметика имеет свои преимущества и особенности использования.

Прокладка торцевая

С точки зрения технологичности это самый интересный вариант. Берется прокладка, изготовленная из паронита, фторопласта или просто резины, укладывается на деталь, имеющую сужение, на которую нарезана резьба, и прижимается ответной деталью. При затяжке резьбового соединения прокладка ужимается и плотно закрывает все щели. При всей простоте сборки это уплотнение имеет несколько недостатков:

  • Оно неэффективно без точной обработки деталей;
  • Для соединения нужно, чтобы деталь имела сужение;
  • Увеличивается гидравлическое сопротивление.

Такое соединение обычно применяется при монтаже датчиков, а в контуре отопления используется редко.

Этот материал имеет невысокий коэффициент трения, благодаря чему при сборке не требуется больших усилий при резьбовом соединении. При помощи ФУМ ленты можно быстро состыковать детали. Этот материал прослужит долго, и не будет реагировать на химическое воздействие. Его применение ограничивается несколькими особенностями:

  • При размере соединяемых деталей, превышающем 25 мм, герметизация значительно ухудшается;
  • Лента может разорваться при уплотнении элементов, имеющих грубую резьбу;
  • Фторопласт имеет низкую адгезию и при соединении деталей, подверженных термической деформации, может выдавливаться.

Такой материал не подходит для крепления радиаторов.

Уплотнение специальной нитью

Нить изготавливается из разновидности фторопласта, тефлона, и обладает всеми свойствами, присущими ФУМ лентам. Она еще более подвержена разрыву и выдавливанию. Адгезия нити увеличится при пропитке невысыхающим герметиком.

Льняная пядь

Этот герметик известен давно и сегодня широко применяется в системах отопления. Особенно удобно уплотнение его применение для подсоединения радиаторов. При этом его пропитывают масляной краской. К недостаткам таких соединений можно отнести:

  • Необходимость определенного уровня квалификации для правильной намотки;
  • Не слишком большой срок службы;
  • Возможность усыхания.

Избежать этих проблем можно при использовании для пропитки силиконового герметика.

Жидкие и пастообразные уплотнители

Эти вещества наиболее удобны в работе и высоко технологичны. В зависимости от состава они имеют различные свойства и подразделяются на несколько видов:

  • Акриловые – редко применяются в системах отопления, так как не рассчитаны на перепады температур;
  • Полиуретановые – термостойки и не поддаются коррозии, имеют высокую адгезию к металлам, эластичны, но достаточно дорогие;
  • Силиконовые – наиболее универсальны, в них долговечность сочетается с сохранением характеристик при любых температурных режимах.

Последние могут выпускаться в нескольких модификациях. Для крепления металлических частей применяется нейтральный вариант, так как кислотный может вызывать коррозию металла.

С точки зрения изменения состояния герметики могут быть высыхающие, твердеющие через некоторое время после нанесения, и невысыхающие, удобные при нанесении, но способные выдавливаться при повышении давления в системе.

Если застывающий уплотнитель даст усадку со временем, это может привести к разгерметизации соединения. Самым надежным способом уплотнения может быть комбинация одного из эластичных герметиков с силиконовым.

Как ликвидировать течь без демонтажа конструкции

Иногда протечки бывают в таких местах, доступ к которым затруднен или требует разборки не только системы, но и элементов здания. Щели могут появиться в трубах, зацементированных в стене, или в скрытой от глаз системе теплых полов.

Для таких случаев применяется жидкий термостойкий герметик. Этот новый материал заливается прямо в систему или в радиатор, если в нем образовалась течь.

Он добавляется в теплоноситель и продолжает оставаться жидким до тех пор, пока не достигнет места течи, через которую просачивается воздух. При взаимодействии с кислородом происходит полимеризация вещества. Затвердевание идет не сразу. Постепенно эти частицы изнутри закрывают щель. Для различных условий можно приобрести определенный вид жидкого герметика:

  • Для газовых и ;
  • Для труб отопления;
  • Для воды или , используемых в качестве теплоносителя.

Нужно приобретать уплотнитель, подходящий для конкретного случая. Не стоит его использовать не по назначению.

Жидкий герметик рассчитан на использование с отопительным оборудованием и не вызывает его поломок. Многие производители указывают это в описании своей продукции. Один раз залив такое вещество в контур, не нужно сливать воду после заделки образовавшейся щели.

Герметик будет циркулировать в трубах, не влияя на эффективность отопления, а свои особые свойства проявит при возникновении протекания. Таким образом, несколько лет можно не думать о появлении протечек. Единственное устройство, на которое он не действует, это расширительный бачок.

Ошибки при применении жидкого герметика могут привести к обратному эффекту и вызвать закупорку труб. Лучше перед его использованием проконсультироваться со специалистом и проверить соблюдение нескольких условий:

  • Расширительный бачок находится в исправном состоянии и не является причиной падения давления;
  • С данным теплоносителем может использоваться выбранная марка герметика;
  • Установленный котел может работать с использованием этого вещества;
  • Концентрация веществ подобрана правильно.

Иногда для систем отопления используют средство для герметизации радиатора автомобиля.

Критерии выбора

Главное условие выбора — это способность хорошо переносить деформации. Герметик должен быть упругим и устойчивым к перепаду температур. Поэтому, покупая акриловый уплотнитель, убедитесь, что он подходит для работы при нагревании. Лучше использовать силиконовый герметик, более подходящий для .

- Как добавить BCG в систему?

Удалить до окончания ремонта грязевые фильтры. Система должна быть заполнена теплоносителем. Взболтать герметик до полного размешивания осадка.

Вылить BCG в емкость с насосом и разбавить водой. Соединить систему и насос шлангом с хомутами. Открыть вентиль и закачать герметик в систему.

Закрыть вентиль, отсоединить и промыть насос. Включить систему в обычном рабочем режиме. Ликвидация течи происходит в срок от 1 до 7 дней.

Для таких безвыходных ситуаций, когда сложно найти течь трубы отопления и устранить, четыре десятилетия назад в Германии создали жидкий герметик BCG.

Как подобные проблемы решаются в Германии? Вызванная на устранение течи отопления бригада предлагает хозяину коттеджа два варианта. Первый – со взламыванием полов и стен. Дорого, грязно и долго длится устранение течи труб отопления. И второй – проще, дешевле, чище и быстрей с использованием жидкого герметика BCG.

Цель – устранение течи системы отопления будет достигнута.

100 % гарантии успеха использование жидкого герметика не дает, поскольку причина, по которой возникла течь трубы отопления, непонятна, а место течи скрыто. Редко, но встречается течь трубы отопления, устранить которую жидкий герметик не в состоянии.

Вот некоторые случаи, с которыми мы встретились в своей практике:
  • Во Владикавказе хозяин дома 5 раз заказывал герметик жидкий! Полы в доме покрыты мрамором, который не хотелось ломать. Жидкий герметик ненадолго помогал, но потом течь трубы отопления возобновлялась. Когда полы вскрыли, выяснилось: в бетон замурованы трубы для холодной воды! После ремонта герметиком жидким, при нагревании, они лопались каждый раз в новых местах – течь трубы отопления неизбежна.
  • Однажды зимой мы устраняли течь трубы отопления подмосковного коттеджа. А в апреле течь трубы отопления опять дала себя знать. Только случайно мы узнали, что фундамент под домом составлял 50 см! И это в Подмосковье, где он должен находиться на 150-170 сантиметров в земле. Весной глина под домом оттаивает, и строение ходит ходуном. Течь системы отопления в этом доме устранить герметиком жидким надолго невозможно.

К счастью, такие случаи единичны. Более 1000 ремонтов в России завершились успешно. Благодаря предоставленному нами герметику , течь отопления была устранена . А в Европе за несколько десятилетий этот счет перевалил за сотню тысяч. Если течь системы отопления по характеру, количеству потерь теплоносителя, другим факторам, соответствуют возможностям герметика, описанным в инструкции, то устранение течи отопления пройдет успешно . Хозяин дома надолго, если не навсегда, забудет, что такое течь системы отопления и течь трубы отопления.

Одно из важнейших требований для системы отопления - это отсутствие утечек. Только отсутствие потерь теплоносителя может гарантировать стабильное и экономичное функционирование оборудования. Поэтому при монтаже и ремонте отопления особое внимание уделяется обеспечению герметизации стыков и соединений.

Одним из наиболее часто применяющихся способов стыковки деталей тепловых сетей является резьбовое соединение. Рассмотрим материалы и способы с помощью которых обеспечивается их герметизация.

Наиболее технологичный и быстрый при сборке метод, который, однако, редко используется для систем отопления. При этом способе деталь с внешней резьбой при сборке ужимает прокладку, расположенную на сужении ответной части. Для обеспечения плотного стыка достаточно просто установить прокладку (паронитовую, фторопластовую, резиновую) и до упора свинтить детали. Однако при подобном способе требуется точная обработка профиля части с внутренней резьбой и трудно обеспечить переход без сужения. Поэтому подобный метод герметизации резьбовых соединений чаще используют для монтажа измерительных приборов и датчиков, где неважно увеличение гидравлического сопротивления.

Можно еще отметить, что даже в этом случае опытные слесаря все равно дополнительно используют герметик.

Герметизация с помощью подмотки ФУМ ленты

В этом случае используется фторопластовая лента. Подобный способ позволяет быстро произвести сборку резьбовых соединений и уменьшает усилие при свинчивании (благодаря низкому коэффициенту трения фторопласта). Еще одно достоинство - высокая химическая стойкость и долговечность.


Но также он имеет некоторые недостатки:

  1. при сборке соединений с очень гладкой или грубой резьбой лента может рваться или выдавливаться;
  2. не подходит для соединений, которые подвергаются температурным деформациям, так как лента не обладает адгезией к материалам и при «игре» стыка может выдавиться (конечно, можно дополнительно использовать герметик, но тогда возникает вопрос зачем еще и лента);
  3. не дает надежное уплотнение резьбовых соединений диаметром более 25 мм (непригодно для сборки батарей системы отопления).

Нить для уплотнения

Изготавливается также из тефлона (фторопласта) или нейлона, герметизация с ее помощью обладает всеми теми же достоинствами что уплотнение резьбовых соединений ФУМ лентой и теми же недостатками, за исключением склонности к выдавливанию или разрыву. Также непригодна для сборки батарей системы отопления.

Иногда выпускается нить для пропитки которой используется невысыхающий герметик, что улучшает ее адгезию.

Льняная пядь


Наиболее известный и применяющийся уже довольно долгое время герметик. Применяется совместно с пропиткой масляной краской или суриком. Хотя существуют более современные материалы, льняная пядь все равно самый распространенный материал для сборки резьбовых соединений батарей системы отопления. Но все же имеет очень много недостатков:

  1. Требует определенного навыка для правильной подмотки и обмазки;
  2. Имеет ограниченную долговечность;
  3. Склонна к усыханию.

Как вариант улучшающий качества подобного способа уплотнения, для пропитки используется жидкий или пастообразный силиконовый герметик.

Высыхающие и невысыхающие жидкие и пастообразные герметики

Чаще всего изготавливаются на основе силикона. Имеют достаточную термостойкость для сборки батарей и других элементов системы отопления. Упрощают сборку резьбовых соединений благодаря смазывающему эффекту. Если применить невысыхающий герметик, то детали системы отопления будет просто и разбирать. К недостаткам, можно отнести то, что невысыхающие пасты могут выдавливаться при большом давлении системы. Твердеющий герметик может иметь усадку и такое соединение со временем может дать течь.