- Что означает термин «терморегулятор»
- Необходимость и особенности терморегуляторов
- Устройство и принцип действия
- Главные составляющие части:
- Как работает терморегулятор
- Какие существуют модификации терморегуляторов
- Механические
- Биметаллические пластины
- Газонаполненные датчики
- Восковые терморегуляторы
- Электромеханические
- Цифровые
- Двухзонные термостаты
- Предназначение терморегулятора для радиатора отопления
- Принцип работы
- Технические характеристики
- Материалы для изготовления терморегуляторов
- Конструкция терморегулятора для батареи отопления
- Термоклапан: устройство, виды, способы установки
- Термоголовка: виды, способы регулировки, преимущества и недостатки
- С ручной регулировкой
- Автоматическая
- Электронная
- Подключение
- Наладка и эксплуатация
- Установка на радиатор отопления
- Регулировка температуры
- Обслуживание
- Применение регуляторов и датчиков температуры
- Преимущества и недостатки
Что означает термин «терморегулятор»
Термостат — это устройство, используемое в системе отопления или кондиционирования воздуха для контроля температуры теплоносителя, например, воды или воздуха.
Как правило, термостат (ТР) выполнен в виде аппаратного модуля, который измеряет температуру среды и посылает сигнал в модуль управления для активации или остановки процесса нагрева.
Поэтому существует два варианта исполнения терморегулятора с приводом.
- Он работает как автономное устройство с функциями мониторинга и управления процессом, например, контроль температуры и ее регулирование в зависимости от процентного содержания влаги в помещении.
- В качестве аппаратного модуля в общей системе автоматизации безопасности.
Необходимость и особенности терморегуляторов
Термостат — это электрическое устройство, используемое для автоматического регулирования температуры охлаждающего и нагревательного оборудования. Они устанавливаются в системах отопления, кондиционирования, охлаждения или холодильных установках. Они широко используются в домах для строительства теплиц.
Функция термостата заключается во включении или выключении нагревательных элементов прибора при повышении или понижении температуры ниже заданного значения соответственно. Благодаря работе термостата, воздух в помещении, вода, поверхности приборов и т.д. имеют стабильную температуру.
Устройство и принцип действия
Независимо от конструкции, термостат состоит из 3 первичных модулей или блоков термостата в одном контуре управления.
- Первичный датчик температуры, оснащенный чувствительным элементом.
- Модуль настройки.
- Модуль управления.
Первичный датчик определяет температуру контролируемой нагретой среды: воздуха или воды. При изменении внутренней температуры датчика изменяются и физические параметры первичного элемента, которые передаются в модуль управления.
Важное замечание: выходной сигнал, в который преобразуется входное значение, может быть как неэлектрическим, так и электрическим. Большинство первичных датчиков являются электрическими и действуют через напряжение или электромагнитные поля.
После получения сигнала блок управления обрабатывает его и передает на исполнительный механизм, который затем соответствующим образом регулирует количество энергоносителя для нагревательной среды.
В системах отопления используются следующие приводы.
- Электромагнитные реле.
- Клапаны с механическим или электрическим принципом привода.
- Цифровые/аналоговые устройства для дальнейшей обработки сигнала.
ТР способны поддерживать определенное значение температуры или заданный диапазон. На это значение влияет гистерезис основного датчика.
Сегодня на рынке представлено множество моделей термостатов, которые могут быть оснащены дополнительными функциями, такими как запуск нагрева по таймеру и программирование устройства по заданному расписанию. Однако в основе всех этих устройств лежит принцип работы, описанный выше.
Главные составляющие части:
- Дистанционный датчик температуры.
- Контроллер — устройство, устанавливающее определенный уровень температуры в доме, а также создающее команды для включения и выключения обогревателя.
- Электронный ключ — контактная группа.
Датчики устройства передают данные о температуре на контроллер, который обрабатывает полученные сигналы и принимает решение о необходимости понижения или повышения температуры.
Как работает терморегулятор
Основной принцип работы простого термостата заключается в наличии биметаллической пластины в корпусе термостата. Он используется в качестве проводника, по которому ток проходит к нагревательному устройству. Когда пластина достигает определенной температуры, она изгибается, и контакт нарушается. Поэтому процесс нагрева прекращается, так как на нагревательный элемент больше не подается напряжение. После того как пластина немного остынет, она возвращается в рабочее положение, и контакт, таким образом, восстанавливается. Устройства, основанные на этом принципе, имеют самую низкую стоимость изготовления. Они используются там, где пластина находится в непосредственном контакте с поверхностью, температуру которой необходимо контролировать. Такие устройства используются в электрических утюгах.
Вместо пластины в термостате может использоваться специальный контейнер, заполненный газом или жидкостью, который имеет высокий коэффициент расширения в ответ на изменение температуры. Вещество в закрытой колбе расширяется или сжимается при каждом изменении температуры. В результате изменения объема контейнер прижимается к миниатюрному стержню, который передает движение на контакты схемы. Таким образом, если температура повышается, колба расширяется и разрывает цепь. Когда вещество в нем остывает, оно сжимается, и электрические контакты снова приходят в соприкосновение.
Между штоком и емкостью помещается пружина, обеспечивающая установку температуры открытия и закрытия. Регулировочное колесико на термостате изменяет жесткость соединения. Это также изменяет величину давления, которое необходимо приложить к колбе с чувствительной средой. При самой низкой настройке едва ощутимое изменение громкости достаточно, чтобы термостат отключил цепь.
Какие существуют модификации терморегуляторов
Все термостаты разделены на группы, чтобы помочь пользователю легко ориентироваться в них
Первая группа определяется типом контроля.
- Механические.
- Электромеханический комбинированный.
- Электронные или цифровые.
Типы термостатов также можно сгруппировать по следующим критериям
- Расположение: внутренняя установка — в помещении, внешняя установка — в защищенном от атмосферных воздействий месте.
- Монтаж: монтаж в шкафу, на стене или на DIN-рейке.
- Функция: Проводное подключение от блока управления и беспроводное дистанционное подключение с использованием современных каналов интернет-связи.
- Диапазон измерения температуры, от -60 до 1200°C.
- Количество каналов: одноканальные и многоканальные, с рядом стандартных температурных датчиков.
- Тип программирования: локальное, на одном устройстве, например, радиаторе отопления, с централизованным управлением сложными объектами из единого центра — наиболее распространенный на практике тип. В этом варианте для управления используется специальное программное обеспечение и компьютеры.
Перед выбором конкретной модели важно знать, будет ли термостат использоваться для локального управления или интегрирован в целую систему автоматизации.
Механические
Они просты по конструкции и в большинстве случаев энергонезависимы, т.е. для их работы не требуется электричество. Управление режимами осуществляется с помощью ручки и шкалы на корпусе, а в некоторых случаях — с помощью кулисного переключателя для их включения и выключения. Имеется простой интерфейс со световой индикацией на корпусе.
Для системы отопления и охлаждения используется механический термостат. Особенности конструкции.
- Термопара-силикон, выполненная в виде цилиндра с внутренними гофрированными стенками, который может быть растянут до определенной длины.
- Обратный клапан для перекрытия движения жидкости.
- Специфическая среда — это жидкость или газ, способные реагировать на изменение температуры в помещении.
- Рабочий шпиндель, который открывает или закрывает клапан в зависимости от степени нагрева помещения.
- Шкала с индикаторами для регулировки схемы отопления.
Принцип действия любого механического термостата прост и заключается в том, что при нагревании воздуха в помещении, рабочая среда в сильфонном термостате нагревается, расширяющийся цилиндр распрямляется и воздействует на шток, который в свою очередь сжимает регулирующий клапан относительно отверстия через теплоноситель, тем самым сводя его до полного закрытия, после чего вода в камеру не поступает. Температура в помещении понижается, термопара сжимается и шток опускается, выпуская теплоноситель, поступающий в радиатор, и тем самым запуская новый цикл отопления.
Механический ТР, несмотря на свою простоту, обладает многими преимуществами, такими как надежность, устойчивость к колебаниям температуры, энергонезависимость и длительный срок службы.
Недостатками являются низкая точность регулирования, низкая функциональность и щелкающий звук при открытии и закрытии клапана.
Биметаллические пластины
Наиболее распространенный принцип термостата состоит из пластины, состоящей из двух различных металлических полос, соединенных болтами.
Биметаллический термостат активируется и деактивируется.
- Внешний диск прибора позволяет установить температуру, при которой он включается и выключается.
- Циферблат на диске соединен с датчиком температуры через цепь, представляющую собой биметаллическую пластину, которая замыкает и размыкает цепь в зависимости от степени искривления.
- Биметаллическая лента изготовлена из различных металлов, соединенных вместе.
- При нагревании один металл расширяется меньше, чем другой, поэтому при повышении температуры пластина изгибается внутрь.
- Пластины являются частью цепи, поэтому, когда лента холодная, она прямая и цепь замкнута. Система включается и нагревается. При нагревании до определенной температуры пластина изгибается и разрывает цепь. Контур выключен.
Работа с биметаллической пластиной
Важное замечание: Поскольку пластине требуется время для расширения и сжатия, датчик имеет инерционный отклик.
Газонаполненные датчики
Из-за медленной реакции металлов на изменение температуры были разработаны альтернативные конструкции терморегуляторов. Один из них — использование наполненного газом сильфона между парой металлических дисков. Большая площадь поверхности этих дисков позволяет им быстро реагировать на тепло. Кроме того, они гибкие и имеют загнутые углы.
Механический термостат с газонаполненным датчиком
- При повышении температуры газ в пространстве между дисками расширяется и отделяется от них. Тот, что находится внутри, нажимает на микровыключатель в центре термостата, чтобы разомкнуть цепь. Остановка отопления.
- Когда температура падает, газ также сжимается, снова приближая диски друг к другу. Внутренний диск извлекается из микровыключателя. Контакт замыкается, и отопление включается.
Газонаполненные термостаты используются в домашних системах отопления и применяются в старых моделях автомобилей. Иногда используют не газ, а летучую жидкость с низкой температурой кипения. Например, разбавленный спирт.
Важное замечание: Точный химический состав жидкости выбирается в зависимости от диапазона регулируемых температур.
Восковые терморегуляторы
Термостат этого типа имеет герметичную камеру с восковой пробкой и свободно вращающимся металлическим стержнем внутри. При повышении температуры воск плавится, расширяется и выталкивает стержень из этой камеры. В то же время стержень служит для активации и деактивации цепи. Когда воск остывает, пружина возвращает механизм в исходное положение.
Конструкция воскового термостата
Восковые термостаты используются в системах управления охлаждением автомобильных двигателей, миксеров и т.д. Благодаря простой конструкции эти термостаты хорошо подходят для суровых условий эксплуатации внутри двигателей и отличаются высокой надежностью.
Восковые термостаты обычно используются для радиаторов центрального отопления. Когда радиатор нагревается до заданного уровня, регулятор парафина уменьшает поток воды через радиатор.
Электромеханические
Электромеханические термостаты используются во всех видах отопительного оборудования, например, в электрических котлах. Обычно они выпускаются в двух вариантах: с биметаллической пластиной, соединенной с набором электрических контактов, и с капиллярной трубкой.
Биметаллическая пластина нагревается под воздействием температуры среды, что приводит к изгибу и разрушению контактов. В этот момент напряжение на электрические нагревательные элементы отключается, и котел выключается. Теплоноситель продолжает циркулировать через котел, температура постепенно снижается, биметаллическая пластина возвращается в исходное состояние, электрические контакты замыкаются и напряжение подается на нагревательный элемент котла.
RT с капиллярной трубкой заполняется газом и помещается в резервуар с теплоносителем. Когда вода в емкости достигает заданной температуры, газ в трубке расширяется, тем самым замыкая электрический контакт, среда отключается, вода в емкости остывает, капиллярная трубка сжимается и контакт размыкается. Этот тип регулятора устанавливается в котлах и электрических радиаторах.
Несложный электромеханический ТР имеет много преимуществ — во-первых, они экономичны, кроме того, они энергонезависимы и поддерживают автоматический режим включения/выключения отопительного агрегата, оставаясь при этом герметичными, чтобы не загрязнять внутренний контур теплоносителя.
Недостатком является то, что они имеют довольно грубые настройки пределов регулирования до 2-3°C.
Цифровые
Это группа электронных термостатов, устанавливаемых в сложной климатической технике, такой как управление газовым котлом, управление теплым полом и сплит-системами кондиционирования воздуха.
Основные элементы конструкции цифрового ТП.
- Основной датчик температуры в виде выносного блока управления.
- Контроллер — командное устройство термостата, которое отслеживает температуру в помещении и подает команды «вкл» и «выкл» на исполнительный механизм нагревательного элемента.
- Контактная группа в виде электронного ключа.
Электронный регулятор TR может работать как с закрытой, так и с открытой логикой. В первом случае алгоритм работы является постоянным и программная настройка невозможна, только изменение рабочих параметров отопительного агрегата. Эти модели используются для бытовых устройств с низким энергопотреблением.
Во втором случае имеется больший диапазон настроек и связанная с этим возможность изменения алгоритма работы устройства. Они используются в крупных промышленных установках.
Это современный тип термостата-регулятора, который позволяет дистанционно контролировать и регулировать процесс отопления через смартфоны и интернет. Они имеют самый широкий диапазон регулирования и могут быть интегрированы во все современное отопительное оборудование.
Важное замечание: Высокая точность управления обеспечивает эффективную работу и высокую производительность. На их основе сегодня внедряются инновационные системы погодозависимой автоматизации газовых котлов, которые также являются частью системы «Умный дом».
Двухзонные термостаты
Двухзонные термостаты дают возможность управлять двумя системами отопления параллельно, например, на кухне и в гостиной. Некоторые модели ограничиваются выбором из нескольких предустановленных программ, другие позволяют задавать собственные параметры. Термостат должен располагаться вдали от влаги и прямых солнечных лучей.
Предназначение терморегулятора для радиатора отопления
В автономных домах с индивидуальными котлами температуру теплоносителя можно повышать или понижать по мере необходимости. В квартирах с центральным отоплением это, к сожалению, невозможно. Система циркулирует теплоноситель при температуре, которая практически не зависит от желания жильцов. Это нормативная величина, обеспечиваемая тепловыми станциями и котлами, обслуживающими несколько зданий или многоквартирных домов.
Какие радиаторы больше подходят для квартир — что нужно учитывать при выборе радиаторов, ТОП-17 Радиаторы.
Отопительные установки не реагируют на изменения температуры на улице, поэтому оттепель или ранний приход весны могут перегреть помещение. Это негативно сказывается на самочувствии жильцов и приводит к чрезмерному потреблению дорогостоящей энергии.
Однако можно поддерживать комфортную и стабильную температуру в помещении в случае изменения погоды.
Поэтому на радиаторах устанавливаются термостаты, с помощью которых можно задать необходимое тепло для каждого радиатора или для всей группы камер.
Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10, комфортными считаются следующие температуры
- В гостиной — 20-22°C.
- В кухнях — 19-21°C.
- В ванных комнатах и общих санузлах — 22-24°C.
Установка желаемого уровня нагрева с помощью термостата — самый простой способ поддерживать желаемую температуру в каждой комнате. А благодаря автономной настройке это можно сделать, не нарушая работу всей системы отопления.
Принцип работы
Термостат для радиаторов отопления — это трубопроводная арматура, которая изменяет количество теплоносителя, протекающего по трубам, для достижения желаемой тепловой мощности. Он не может увеличить теплоотдачу, он может только уменьшить ее. Нет смысла устанавливать термостат, если радиатор не обеспечивает эффективного нагрева.
Термостат обычно устанавливается на стороне подачи. Режим устанавливается в зависимости от желаемой температуры воздуха. Регулировка осуществляется механически путем поворота ручки со шкалой или с помощью программирующего устройства.
Если термостат поднимается выше заданного регистра температуры, срабатывает термочувствительный клапан. Подача теплоносителя уменьшается, и радиатор остывает. В обратном процессе клапан открывается, когда температура падает ниже установленного значения. Теплоноситель начинает интенсивнее поступать в радиатор, и воздух в помещении нагревается. Таким образом, постоянный уровень комфорта поддерживается практически без участия человека.
Технические характеристики
Для терморегуляторов без электричества существует нормативный документ — ГОСТ 30815-2002. он определяет предельные характеристики с учетом номинальных параметров тепловой сети на нашей территории.
- Максимальная температура охлаждающей жидкости — 120°C.
- Избыточное давление — 1,0 МПа.
- Температура воздуха в помещении — 5-45°C.
- Влажность — 30-80%.
- Время работы — не более 40 минут.
Направление потока охлаждающей жидкости в термостате радиатора отмечено на корпусе. Установка в обратном направлении не допускается.
Термостат — это устройство, которое поддерживает температуру в пределах заданных параметров с помощью термостата. Устройство используется в холодильниках, отопительном оборудовании и т.д.
Термостат должен быть надежным.
- Выдерживают минимум 1,5 МПа при испытании давлением без утечки.
- Допускается замена штока клапана без слива воды из системы.
- Термостаты не должны трескаться или расслаиваться при воздействии изгибающих нагрузок.
Ручка должна быть прочной, а уплотнение штока — герметичным. Крутящий момент при повороте рукоятки не должен превышать 2,0 Нм, чтобы регулировки можно было выполнять с небольшим усилием.
Производитель обязан указать это в технической документации на свой продукт.
- Диапазон регулировки.
- Минимальное давление теплоносителя в системе.
- Минимальный перепад давления через клапан.
- Номинальная скорость потока.
- Гидравлические характеристики клапана.
- Функция защитного колпачка.
Если термостат предварительно настроен, необходимо указать индикацию и соответствующий расход.
Материалы для изготовления терморегуляторов
Поверхности, контактирующие с горячими жидкостями, подвергаются высокому давлению. Они изготавливаются из коррозионностойких сплавов, таких как бронза или латунь.
Уплотнительные элементы термостатов изготовлены из фторопласта и выдерживают высокие температуры без деформации. Ручки изготавливаются из полиамида, полипропилена или полистирола. Внутри должны быть предусмотрены стальные вставки для постоянного соединения со шпинделем. gost допускает использование других материалов, характеристики которых отвечают необходимым требованиям надежности и долговечности.
Конструкция терморегулятора для батареи отопления
Термостат радиатора представляет собой двухходовой регулирующий клапан. Его преимущество перед обычными шаровыми кранами заключается в том, что он не только перекрывает поток теплоносителя в трубах, но и плавно изменяет его силу. Термостатический клапан состоит из 2 частей.
- Съемная термостатическая головка.
- Термостатический клапан, который устанавливается непосредственно в отверстие трубы.
Термостатическая головка представляет собой герметичный цилиндр с пластиковой ручкой и встроенным сильфоном — упругим корпусом, заполненным рабочим веществом. Среда может быть жидкостью или газом с высоким температурным расширением — ацетон, толуол, газовый конденсат. Они чрезвычайно чувствительны к теплу и реагируют на резкое увеличение объема.
Термоголовки сделаны съемными. Поэтому их можно устанавливать вместе с широким спектром клапанов, подходящих для конкретной системы отопления. В качестве теплоносителя следует использовать незамерзающие жидкости или специально очищенную воду, так как эти устройства чрезвычайно чувствительны к загрязнению.
Термоклапан: устройство, виды, способы установки
Термостатический клапан представляет собой привод, управляемый с помощью термостатической головки. Он разработан как угловой, прямой и триаксиальный правый или левый. Клапан изготавливается из латуни или бронзы. Для дополнительной защиты от коррозии используется хромовое или никелевое покрытие. Внешняя поверхность запорной арматуры может быть покрыта эмалью для придания ей привлекательного и благородного вида.
Для однотрубных и двухтрубных систем имеются различные клапаны. Они имеют разные гидравлические характеристики, так как для однотрубных систем требуются клапаны с большим проходным сечением.
Для однотрубного отопления, которое постепенно вытесняется более экономичным и комфортным двухтрубным, ассортимент термостатических клапанов довольно мал, всего около 2-3 моделей. Основной объем продаж — 97-99% — приходится на фитинги для двухтрубных систем отопления.
Термоголовка: виды, способы регулировки, преимущества и недостатки
Основная функция термостатической головки заключается в считывании температуры окружающей среды и регулировании работы термостатического клапана. За первую часть задачи отвечает тепловой датчик, вторая часть решается по-другому.
С ручной регулировкой
Это самый простой режим, и режим меняется путем поворота термостатического клапана вручную, что является довольно медленным и трудоемким процессом. Вы должны найти оптимальную температуру, экспериментируя при каждом изменении погоды, и ждать, пока в комнате не станет комфортно.
Еще одним недостатком ручной регулировки является невозможность установки экономичного режима. Без регулирования отопление будет работать на постоянной мощности, что зачастую нецелесообразно.
Автоматическая
Это более продвинутый метод создания оптимальных условий с учетом пожеланий жильцов. Шкала термостата устанавливается в соответствии с выбранным режимом и не требует вмешательства человека для регулировки микроклимата. Термостат будет следить за температурой и вносить необходимые изменения.
Автоматический метод является более совершенным, чем ручная регулировка. Таким образом, вы сэкономите на расходах на электроэнергию и сохраните в помещении комфортную обстановку независимо от погоды.
Электронная
Это наиболее продвинутый тип термостата, поскольку он не только позволяет установить желаемую температуру, но и может быть запланирован на день или даже на час. Благодаря электронике с микропроцессором управлять клапаном термостата очень просто — программирование занимает всего несколько секунд.
Электронный регулятор, который нагревает батареи, питается от батареек, которые необходимо менять 1-2 раза в год, или от сети переменного тока 220 В. Очень часто устройство используется в системах умного дома как один из основных компонентов в создании комфорта.
Экономическая выгода от применения электронного термостата очевидна — выделяемая тепловая энергия используется с умом. Если владелец дома днем находится на работе, то работы по отоплению сводятся к минимуму. Вечером, когда все на работе, программа включает отопление более интенсивно.
Подключение
Чтобы подключить термостат системы отопления, необходимо подсоединить его температурный датчик непосредственно к обогреваемой зоне. Например, при установке напольного отопления головка датчика помещается в гермоввод между витками нагревательного кабеля или под инфракрасную пленку. Часто датчик температуры прячут в сильфон, чтобы избежать контакта с бетоном или плиточным клеем, используемым для заполнения проходных отверстий. Кроме того, в случае поломки датчик температуры может быть впоследствии извлечен из канала трубы и заменен.
В том, что касается функции электронных и механических термостатов, есть существенные различия. Механические устройства позволяют выполнять регулировку путем поворота циферблата. Они задают температуру, которая будет поддерживаться постоянно. Электронные устройства имеют возможность программироваться более сложным образом. Они могут быть настроены на поддержание комнатной температуры в отопительном приборе утром и вечером, когда в доме есть гости. Вечером и днем, когда никого нет дома, термостат поддерживает более низкую температуру, тем самым экономя электроэнергию.
Более современные электронные регуляторы способны контролировать не только температуру нагревательного прибора, но и воздуха. Это позволяет установить определенную поверхность нагрева и желаемую температуру в помещении. Это предотвращает перегрев нагревательных элементов. Ограничивая максимальную температуру, вы устраняете риск ожогов, которые могут возникнуть при использовании высокотемпературной инфракрасной пленки в сауне.
Наладка и эксплуатация
Простейшие механические и электромеханические ТР могут быть установлены пользователем, но важно тщательно следовать руководству производителя.
Цифровые TR оснащаются дорогими кондиционерами, которые часто устанавливаются на заводе. В этом случае его невозможно установить самостоятельно. Первый запуск регулятора осуществляется во время настройки котла сертифицированной организацией, уполномоченной производителем на проведение этих работ. При соблюдении этого правила гарантия остается действительной.
Во время первого запуска оборудования монтажник проверит работу термостата, переведет его в рабочее состояние и объяснит оператору, что такое термостат, как его обслуживать и как задавать текущие настройки вентиляционной установки.
Во время эксплуатации ТР необходимо содержать в чистоте, не подвергать воздействию воды и других агрессивных жидкостей, беречь от механических повреждений и не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Категорически запрещается самостоятельно разбирать ТР и вносить изменения в его электронную схему.
При соблюдении этих простых условий терморегулятор будет работать в течение всего нормального срока службы и эффективно выполнять свою функцию управления тепловым процессом.
Современные кондиционеры должны быть оснащены термостатическими регуляторами. Это требование обусловлено необходимостью повышения энергоэффективности систем отопления. Даже при использовании простого механического термостата можно добиться экономии топлива на 10-30% в течение отопительного сезона.
Использование цифрового термостата создает комфортные условия в помещении, снижает ежемесячные расходы на электроэнергию, повышает эффективность и экономичность работы климатического оборудования и упрощает процесс управления. Все это приводит к снижению общего количества вредных выбросов в окружающую среду.
Установка на радиатор отопления
Термостатический радиаторный регулятор для радиаторов отопления. Подключение термостатической головки и термостатического клапана Смотрите это видео на YouTube
Для выполнения задания вам потребуется следующее.
- Термостатический регулятор.
- Металлопластиковая труба с поперечным сечением 20 мм.
- Тройник с резьбой 1/2″ — 2 шт.
- американская пластиковая муфта — 6 штук; — шаровой кран — 2 штуки.
- Шаровой кран — 2 шт.
- Гаечный ключ.
- Обертывание.
- Силиконовый герметик.
- Рулетка.
- Карандаш.
- Острый нож.
Этапы установки.
- Частично слейте воду из системы отопления в месте расположения радиатора. Открутите старые соединения и очистите их от остатков обмотки так, чтобы резьба была хорошо видна.
- Аналогичным образом обработайте нижние соединения.
- Лучше всего снять радиатор и уложить его плашмя, чтобы облегчить процесс. Чтобы вытащить подводящую трубку, вам понадобятся два гаечных ключа — один для удержания разъема, а другой для откручивания соединения.
- С помощью отвертки или ножа снимите старое уплотнение с резьбы радиатора.
- Соберите байпас (мост), шаровой клапан и термостат. Для этого нанесите силиконовый герметик на резьбу обжимного фитинга, свинтите 2 тройника и 2 трубки вместе и подсоедините термостат и шаровой кран. Вставьте переходной фитинг с пластика на металл в тройник. Вкрутите узел в радиатор.
- Вкрутите нижнее соединение тройника и шарового крана в радиатор.
- Измерьте расстояние между фитингами (без учета гайки) и отрежьте кусок трубы для байпаса.
- Снимите фаску с краев трубы с помощью калибратора, установите гайку и обжимное кольцо и подсоедините к верхнему и нижнему патрубкам. Байпас установлен.
- Подвесьте радиатор на место. При установке термостата помните, что ручка не должна располагаться в месте, где нет циркуляции воздуха.
Регулировка температуры
Для правильной настройки термостата вам потребуется
- Гаечный ключ для кранов Mevschecker.
- Плоскогубцы или тонкогубцы.
- Комнатный термометр.
Перед регулировкой необходимо выключить отопление и закрыть двери и окна во избежание утечки тепла. Рекомендуется начинать регулировку в самом холодном помещении.
Рекомендуется предварительно удалить воздух из радиаторов с помощью крана Маевского, используя специальный ключ.
Процедура.
- Включите отопление.
- Установите максимальный режим отопления, подождите, пока температура в помещении стабилизируется, и запомните это значение.
- Закройте запорный клапан. Когда радиатор немного остынет и в помещении станет комфортно, измерьте температуру.
- Поворачивайте ручку регулятора до тех пор, пока не услышите звук воды, выходящей из радиатора. Поверхность должна стать теплой.
Отметьте положение оптимальной температуры на циферблате термостата. Настройка почти завершена. Если в вашей комнате все еще есть радиаторы, вам все равно придется регулировать их теплоотдачу. Чтобы избежать конфликтов между радиаторами, можно использовать балансировочный клапан.
Обслуживание
Качественные термостаты редко выходят из строя. Причиной может быть неправильная установка, неподготовленная вода или образование засора. Производитель прибора дает рекомендации по обслуживанию в руководстве по эксплуатации, которые необходимо соблюдать.
- Проверяйте установленную температуру не реже одного раза в месяц.
- Установите сетчатый фильтр перед регулятором и регулярно очищайте его.
- Каждые 6 месяцев проверяйте утечку при закрытом клапане и потери напора в системе отопления при полностью открытом клапане, сравнивая значения, полученные при пуско-наладочных работах, если имеется прибор учета.
Если клапан закипел, необходимо соскрести осадок с золотника и седла клапана. Если причиной дисфункции является механическое повреждение термопары, дальнейший ремонт невозможен, и регулятор подлежит замене.
Применение регуляторов и датчиков температуры
Эти устройства устанавливаются в домах и коммерческих помещениях. Если вам необходимо регулировать подогрев пола, вы можете приобрести устройство, оснащенное двумя датчиками, один из которых устанавливается на поверхности пола (для считывания данных с твердых поверхностей), а другой крепится на стене и работает с температурой воздуха. Регуляторы температуры также используются в бытовых приборах, которые работают при перепадах температуры, и при производстве автомобилей.
Системы и приборы, работающие в условиях колебаний температуры, не могут функционировать бесперебойно без использования термостатов. При выборе прибора важно учитывать, подходят ли его конструкция и настройки для системы, в которой он будет использоваться.
Преимущества и недостатки
Характеристики, преимущества и недостатки термостатов зависят от типа конструкции. Наиболее важным вопросом является минимизация погрешности показаний температуры. Вообще говоря, высокая степень точности является характерной чертой всех термостатов с электронными компонентами, тогда как в случае с механическими устройствами именно более низкая точность (до трех градусов) является основным недостатком. С другой стороны, они легко настраиваются и имеют очень доступную цену.
Наиболее сложными (и дорогими) для управления являются программируемые устройства. Благодаря этому они очень экономичны в плане энергопотребления и обладают большой гибкостью в плане настроек. Пользователи должны приобретать эти устройства только в том случае, если они уверены, что смогут правильно запрограммировать термостат.