Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /web/blog-oremonte.ru/page.php on line 13
Тканина за топли под - Блог о поправци

Тканина за топли под

05-07-2018
Пол

Технология водяного теплого пола в наше время далеко не диковинка. Теплыми полами обустраивают всю жилую площадь, делая их основными. Также их укладывают в отдельные комнаты, используя как дополнительный источник тепла. Теплый пол – это низкотемпературная система отопления, а, например, радиаторная система относится к высокотемпературной. Чтобы снижать показатель температуры для напольного обогрева специально интегрируется смесительный узел. Из этой статьи мы узнаем с вами, как сделать узел подмеса для теплого пола своими руками. Мы рассмотрим каждый используемый элемент для этого узла и варианты его обустройства. В дополнение к этому можно просмотреть видео и подОбрнутоанные тематические схемы.

Зашто вам је потребна јединица за мешање?

Употреба јединице за гњечење је могућа само ако се вода користи као средство за хлађење. Принцип таквог грејања је веома једноставан:

  • Котел.
  • Носач топлоте.
  • Круг грејања за батерије и подно грејање.

Углавном је температура носача топлоте у радијаторима 95 ° Ц. За подно грејање довољно је 31 ° Ц. Присуство такве температуре ствараће удобне животне услове и биће пријатно да се креће по поду.

Обрати пажњу! 31 ° Ц за расхладно средство је златна средина. Под не би било јако вруће или, Обрнутоатно, хладно. Важно је узети у обзир дебљину грејне торте и врсту премаза. На основу овога, расхладно средство може досећи до 55 ° Ц.

Котао производи веома високу температуру, која не одговара техничким могућностима подног грејања, због чега је опрема за гњечење опремљена. Инсталирана је кад хладњак улази у систем подног грејања. Захваљујући њему, врућа расхладна течност се помеша са охлађеним, што резултира температурном равнотежом. Миксер ће спречити могуће оштећења система подног грејања.

Обрати пажњу! Ако бојлер загрева воду само до дозвољене температуре топлих пода, нема потребе за опремањем гнетне јединице. Ако се котао користи за загријавање воде и има засебно коло за загревање, јединица подмоде је неопходна.

Принцип рада миксера

Начело рада јединице за мешање има једноставан циклус. Хлађење је усмерено на колектор, а затим се зауставља у близини сигурносног вентила, који има уграђени термостат. Ако је температура већа од дозвољене температуре, вентил се аутоматски отвара и мијеша се хладна вода. Када се достигне одговарајућа температура, вентил се затвара, односно, ток врућег хладњака зауставља. Овај циклус се наставља константно.

Рад мешалице за подно грејање својим рукама је могућ на два начина. Задатак колектора не само да управља и анализира температуру хладњака. Организује циркулацију воде кроз грејна круга. Израђен је од два дела:

  1. Сигурносни вентил. Он храни топлу воду и истовремено анализира улазну температуру.
  2. Циркулациона пумпа. Захваљујући њему, расхладна течност пролази кроз цеви на жељеној брзини, што доприноси равномерном загревању пода.

Поред ових важних елемената, миксер је опремљен и другим детаљима:

  • Обилазница - обавља задатак заштите чвора од тешких оптерећења.
  • Затварач и одводни вентил.
  • Воздухоотводчик.

Монтажа мијешалице се врши прије уградње загрејаног пода. Можете га инсталирати на било ком пригодном месту. Ово може бити котловница, у посебној соби или са колектору испред улаза у топлу воду.

Обрати пажњу! Ако ће се топли подови уградити у неколико просторија, јединица за мешање мора бити инсталирана на сваком од њих или у заједничком кућишту.

Организација рада

Једна од главних разлика у раду гнетне јединице је коришћење различитих вентила. Најпопуларнији тространи и двосмерни вентили. Често двосмјерно зване "снага". Опремљен је термостатом с инфрацрвеним сензором. Када вода улази у топли под, анализира његову температуру, а постојећа глава вентила отвара / затвара проток течности.

В таком клапане смешивание воды происходит таким Обрнутоазом: теплоноситель передвигается в системе по кругу циклично. Предохранительная головка при необходимости открывается или закрывается. Это нужно для того, чтобы добавить горячую воду в систему.

Обрати пажњу! Ако загрејана површина прелази 200 м2онда се двосмерни вентил не може користити.

Что касается трехходового клапана, то он оснащен несколькими функциями. Помимо питающей функции он играет роль балансировки за счет байпасного крана. От двухходового клапана отличается тем, что в нем смешивается горячая вода с остывшей, которая возвращается по Обрнутоатке. Такие клапаны в большинстве случаев обустраиваются сервоприводами. Это устройство управляет погодозависимыми контролерами и термостатами.

Издувни вентил также оснащен заслонкой. Установлена она между трубой горячей воды, идущей от котла и холодной воды, идущей из Обрнутоатки, под углом 90°. За счет этого можно выставлять любое положение клапана, в зависимости от того, какое соотношение горячей и холодной воды требуется.

Обрати пажњу! У распореду топлотно изолованог пода од стране регулатора који зависи од временских утицаја, тространи вентил је универзални уређај. Такође је ефикасан за загревање великих површина.

Поред предности, могуће је нагласити и недостатке оваквог вентила, међу којима су и два главна минуса:

  1. Наношење нехлајене воде у круг подног грејања може проузроковати пораст притиска у цевима.
  2. Уређај захтева трезно подешавање. Са малим урезом у систем може значајно промијенити температуру.

За коју сврху се користи контролор који зависи од временских утицаја? Захваљујући њему, можете променити снагу подног грејања. Овај контролер одбија временске услове. Дакле, ако се оштар пад температуре уочава напољу, регулатор даје сигнал и аутоматски подиже подешену температуру. Као посљедица, стопа циркулације се повећава. Захваљујући овом топлом поду увек ће допринети угодном боравку у кући или стану. Такав уређај је директно повезан са подмодном јединицом.

Обратите внимание! Можно внедрять ручные клапаны управления. Но здесь будут возникать трудности, так как будет крайне сложно подОбрнутоать идеальный поток теплоносителя. Поэтому многие специалисты рекомендуют интегрировать автоматические погодозависимые контролеры, которые анализирует и дают соответствующий сигнал в течение всего лишь 20 секунд.

Карактеристике инсталације мијешалице

Особых сложностей в установке узла подмеса нет. Для упрощения монтажа, вы можете воспользоваться схемами в конце этой статьи. Так, первым делом подбирается соответствующее место, где будет осуществляться монтаж группы подмеса. Хорошо, если он будет установлен в коллекторном шкафу. К выбранному месту должен быть свободный доступ. К установке подключаются трубы, идущие от котла и коллектор. Также монтируется датчик напора, давления и температуры. Эти датчики могут быть в комплекте или покупаются отдельно. Во втором случае вам придется сОбрнутоать их самостоятельно.

Посебно Обрнутоатите пажњу на избор цеви. Она мора да се носи са високом температуром расхладног средства из котла. Полимерске цеви испуњавају ове услове.

Обрати пажњу! Ако се гликолни раствор користи као носач топлоте, онда не треба монтирати поцинковану цев.

Подключение и установка узла подмеса выполняется с учетом пузырей воздуха, которые могут попадать в систему теплого пола от Обрнутоатку котлового контура. Установленный узел должен полностью исключать возможность попадания конденсированной жидкости или воды на детали, работающие под током. Завершается установка, подключением привода трехходового клапана. В завершение привод запитуется током. После калибровки он посылает управляющие сигналы.

Подешавање јединице за мешање

Када је чвор инсталиран, важно је да га конфигуришете према изабраној схеми. Сетуп захтева детаљније објашњење. Испод је корак по корак водич:

Фаза 1

Тако да у поступку постављања серво или термостата нема ефекта, треба га уклонити.

Фаза 2

Обилазни вентил постављен на 0,6 бара, ово је његова максимална марка. У овом положају вентил неће радити, иначе ће подешавање бити нетачно.

Фаза 3

У овој фази израчунајте локацију балансног вентила круга подног грејања. Да бисмо вам били лакше подесни, радијаторско коло ће бити означено 1, а контура грејног пода ће бити 2. Да бисте утврдили капацитет балансног вентила, употребите следећу формулу:

  • т1 - температура воде у крми.
  • т2 подношење пријаве – температура воды в подаче теплого пола.
  • т2 Обрнуто - Температура воде у повратном грејном поду.
  • К?т - коефицијент = 0,9.

Расчет осуществляется так: т1 = 95 °С, т2 подношење пријаве = 35 °С, а т2Обрнуто = 35 ° Ц Пренесите индикаторе на следећу формулу. Резултат К?б изложити на балансном вентилу:

4 стаге

Сада се подешава пумпа, наиме, какав ће губитак протока и притиска имати у кругу загревања подног грејања након јединице за мешање. Да бисте извршили тачан прорачун, користите следећу формулу:

  • Г2 - потрошња воде у секундарном кругу грејања.
  • К - укупна количина енергије свих уређаја који су монтирани након гнетне јединице.
  • ц је топлотни капацитет воде. За воду, ова цифра је 4,2 кЈ / (кг ° Ц).
  • т2 подношење пријаве – т2 Обрнуто – температура воды на Обрнутоатке и подаче.

На пример, размотрите следећу формулу:

Обрати пажњу! Затим се врши хидраулични прорачун. Потребно је за извођење тачних прорачуна губитка притиска у кругу грејања. Да бисте то урадили, можете користити онлине програм који се може наћи на званичним веб локацијама произвођача субмик чворова.

Да бисте подесили брзину пумпе, можете користити следеће графиконе:

Прво, направите ознаку која одговара притиску и брзини протока пумпе. Фигура која одговара брзини пумпе је знак изнад криве. Стога, проток може бити једнак 0,86 м.3/ х, и притисак од 4.05 м.

Обрати пажњу! Важно је узети у обзир губитак притиска хладњака у кругу грејања. Да бисте то урадили, узмите 1 мил. Као резултат, добијате -? Пн =? Пц + 1 = 4.05 + 1 м. Арт.

Испод се налази распоред циркулационе пумпе:

Ако након свих ових прорачуна не можете да подесите пумпу, онда можете ићи на други начин да бисте решили овај проблем. Пумпа се излаже на минимум. Ако се у процесу балансирања система утврди да брзина пумпе није довољна, једноставно повећајте брзину пумпе од стране једне подјеле. Дакле, док не достигнете жељену брзину кретања течности за хлађење.

5 стаге

Сада је време да се балансирају гране. Да би се то урадило, затворни вентил примарног кола треба затворити. Из вентила уклоните поклопац. Са хек кључем окрените га у смеру казаљке на сату док се не заустави. Гране грејних кругова се балансирају помоћу балансирајућег вентила.

Обрати пажњу! Балансирање није потребно ако постоји само један круг грејања након јединице за мијешање.

Процес балансирања се одвија у следећем редоследу:

  • Отворени до максималних балансних регулатора.
  • На грани која има максималну девијацију протока, вентил се затвара на жељену величину. Овим принципом регулише се сваки контура грејања топлог пода.
  • Ако је након баланса подешавања изгубљено, потребно је поновно подешавање.
  • Ако нисте могли подесити жељену брзину протока када је вентил отворен, укључите пумпу са већом брзином.

6 стаге

Сада је важно повезати чвор са другим уређајима за грејање. Да бисте то урадили, отворите вентил за балансирање круга радијатора, који сте затворили на самом почетку. Отвара се жељеној позицији за жељену брзину протока.

Для контроля расхода теплоносителя можно воспользоваться другим методом, а именно в Обрнутоатке теплого пола. В таком случае вам потребуется такая формула:

Из претходних прорачуна можете извршити следећу обрачун:

Фаза 7

Сада је време да подесите обилазни вентил. На вентилу, притисак је подешен на 10% већи од максималног притиска пумпе при датој брзини. На основу карактеристика пумпе, утврдите укупан притисак у њему.

Када отворите вентил за обилазницу? Ово се дешава само у једној ситуацији, наиме када пумпа ради да повећава притисак, али истовремено је проток течности расхладне течности минималан.

На графике отОбрнутоажается значение перепускного клапана:

Ако је у току рада кретање течности за хлађење при првом брзином пумпе висине 3,05 м, онда је то једнако 0,3 бар. У случају просечне брзине пумпе, вредност ће бити сљедећа: висока 4,5 м. = 0,44 бара, а максимална брзина 5,5 м. или 0,54 бара. Дакле, на обилазном вентилу поставите вредност 0.54 - 5% = 0.51 бар.

8 стаге

На самом крају, неопходно је провјерити рад јединице за гњечење. Због тога провјеравате однос температуре у сваком кругу, као и колико је топло у свакој одвојеној грани се загријава. Треба поштовати сљедећу једнакост:

Индекс "ф" - стварни, а "п" - израчуната вредност.

У случају да не постоји равноправност, онда затворите вентил за искључивање искључења? Након тога направите поновљене прорачуне, уклонили претходне индикације. Ако постоји једнакост, онда је рад подмодног чвора тачан. У том случају, инсталирајте топлотну главу / серво на место и ставите заштитну капицу на сваки елемент, а на крају затегните вијак вентила за балансирање.

Следеће је пример израчунавања:

Обрати пажњу! У нашем случају, одступање је 6,6%. Ово је у границама онога што је дозвољено (до 10%), што значи да је подешавање мијешајућег чвора на грејаном поду тачно.

Итак, мы рассмотрели особенности сборки и настройки узла подмеса теплого пола. Здесь нельзя допустить ошибку. Если вы сомневаетесь в своих силах, то Обрнутоатитесь за помощью к квалифицированному специалисту. В этой статье приводится немало схем, графиков, формул, которые наглядно показывают, как сделать сборку и настройку узла подмеса правильно. Если у вас есть личный опыт в подобных работах, то нам будут интересны ваше мнение, которое вы можете выразить в своих комментариях к статье.

Видео

Из приложеног видео материјала можете научити о једноставном начину подешавања температуре грејног пода на јединици мијешања:

Схеме

Из предложених шема, моћи ћете да сазнате више о могућим шемама за повезивање и монтажу јединице за мешање подног грејања: