Főoldal / Kazán automatizálás
Vissza a
Megjelent: 2019.05.24
Olvasási idő: 3 perc
0
855
A modern tudósok mérnökökkel együtt a fűtési rendszerek hatékonyságának növelését keresik a környezet minket érintő negatív következményeinek csökkentése érdekében. A probléma megoldásának egyik módja az időjárástól függő automatika, amely képes fűtési rendszerek vezérlésére.
Ez az eszközcsoport képes figyelni egy üzemelő egység üzemanyag-fogyasztását, figyelembe véve az aktuális időjárási változásokat. Ugyanakkor meg lehet jósolni a túlzott lehűlést vagy a túlmelegedést a fűtött helyiségben annak érdekében, hogy az esetleges eltéréseket azonnal kompenzálják.
Fontos megérteni, hogy az időjárásfüggő automatizálás által végzett munka célja a kényelmes mikroklíma és a gazdaságos fűtési mód közötti optimális egyensúly fenntartása.
- 1 Időjárásfüggő automatizáló eszköz
- 2 Hogyan működik
- 3 Előnyök és hátrányok
- 4 Amikor az időjárásfüggő automatizálás jól jön
Az időjárástól függő automatizálás eszköze és működési elve
A fűtési automatika mechanikus része egy szelepes szivattyú. A berendezést számítógép vezérli 4 hőmérséklet-érzékelő adatai alapján, amelyek reagálnak a kinti és a helyiség hőmérsékletére. Az időjárásfüggő kazánszabályozás intelligens szabályozásának programja beágyazódik a vezérlőbe. A kontúr beállítása az üzemi körülményeknek és a helyiség típusának megfelelően történik.
A meglévő szabályozási rendszerek három alapelven alapulnak:
- A hidraulikus lift visszatérő vizet használ, keveredve a kazánban felmelegített vízzel. A készüléket időjárásfüggő fűtésszabályozó vezérli, parancsot adva a kúpkapu mozgatására az érzékelők leolvasása szerint.
- Egy áramkör cirkulációs szivattyúval és háromállású szeleppel korlátozza a fűtött áramlást, és visszavezeti a hulladékhőhordozót a rendszerbe. A háromutas szelepet a processzor vezérli egy adott program szerint.
- A visszatérő vezeték elzáró szelepét egy szelep zárja. A készüléket időjárásfüggő fűtőrendszer-vezérlő vezérli a hőmérséklet-érzékelők szerint.
A nappaliban egy időjárásfüggő automata érzékelők vannak beépítve a bérház fűtési rendszereihez (MKD).
Az egyedi fűtőállomás (ITP) az alagsorban található, ahol könnyebb karbantartani a berendezéseket.
Előnyök és hátrányok
Az időjárástól függő automatizálás lehetővé teszi felhasználóinak, hogy elkerüljék a helyiség túlzott felmelegedését a felmelegedési időszakokban és előre, hogy elkerüljék a fűtőkazánok terhelését hideg csattanások esetén.
A bemutatott rendszernek számos előnye van, amelyek lehetővé teszik a fűtés optimális működését:
- a kinti hőmérséklet hirtelen változásai nem befolyásolják a szoba mikroklímáját;
- a leggazdaságosabb üzemanyag-fogyasztás;
- az üzemmódok közötti egyenletes átmenet kizárja a fűtőberendezések hosszan tartó terhelését;
- csökken a kéménybe jutó káros kibocsátások mennyisége;
- a fűtési rendszer élettartama megnő.
A fűtés automatikus vezérlésének telepítése jelentősen megtakarítja a pénzt, maximális kényelmet nyújt, és nem zavarja el a fűtési módok önbeállítása.
Figyelembe kell venni azonban a berendezés hátrányait is:
- Magas ár.
- Az érzékelő beltéri elhelyezkedése komolyan befolyásolja a rendszer általános teljesítményét.
- Az automatika telepítése, beállítása és javítása csak képzett szakemberek segítségével lehetséges.
Az időjárástól függő automatika tökéletesen szabályozza a sokemeletes lakóházak fűtését, amelyek homlokzata minden szél számára hozzáférhető. A magánszektorban történő felhasználás nagymértékben függ a környezettől.
Az automatikus vezérlőrendszerek típusai
Az egyedi fűtés használatakor a lakástulajdonosoknak gyakran problémát jelent a hőmérséklet-szabályozás. A kézi beállítási módszer pontatlan és túl sok üzemanyagot fogyaszt. A fűtési rendszer időjárásfüggő automatikus szabályozásának használata erőforrásokat takarít meg és személyes időt szabadít fel.
Az automatizálás típusai:
- egy függő mechanizmushoz bekötött termosztát;
- a hőmegőrző rendszer vezeték nélküli vezérlése az időjárástól függően.
A vezérlőberendezések funkciói:
- a szobahőmérsékletet a termosztát által adott szinten tartva;
- a fűtési szint programozása napszak szerint legfeljebb egy hétig.
Eszközök típusai:
- mechanikus termosztát - bekapcsolja az elektromos hálózatot, amikor a környezeti hőmérséklet változik;
- elektronikus eszköz - pontosan szabályozza a fűtést az érzékelő jelei szerint;
- elektromechanikus eszköz - hőmérséklet relé vezérli a szelep hajtását.
A fűtésszabályozó termosztátok csatlakoztathatók egy szivattyúhoz, kazánhoz vagy mechanikus elzáró működtetőhöz.
Módszerek a fűtési rendszer időjárásfüggő automatizálással történő vezérléséhez
Termikus automatizálás
A hőmérséklet-szabályozás leggyakoribb módszerét "közvetlen expozíciónak" nevezik. Vagyis a ház mikroklímájának megváltoztatásához el kell mennie, és saját kezűleg meg kell változtatnia a hőgenerátor (fűtőkazán, tűzhely, kandalló vagy elektromos fűtőberendezés) mutatóit. Ily módon a helyiség hőmérsékletének maximális szabályozása érhető el. Ez a megközelítés nagyon hatékony, de meglehetősen kényelmetlen, mivel minden alkalommal erőfeszítéseket igényel a hőkezelés.
Az időjárástól függő fűtés működésének szabályai
A fűtésszabályozó rendszerek öndiagnosztikai funkcióval rendelkeznek. Hibaüzeneteket küldünk a kijelzőre, és a tulajdonosnak megadják a választ, hogy miként oldja meg azokat.
Ha a hőmérséklet-szabályozó nem működik, akkor először ellenőriznie kell az áramot.
Gyakori problémák:
- repedés működés közben - gyenge kapcsolat az áramellátással;
- a helyiség gyenge fűtése magas beállított szinten - az érzékelőn kívüli hőhatás lehetséges;
- a szabályok szerint csatlakoztatott eszköz nem kapcsol be - az ok a tervezésben van, cserére lesz szükség;
- a LED villog - a hőmérséklet-érzékelő elromlott;
- a termosztát nem biztosítja a beállított módot - a készülék hibás.
A hiba nélküli folyamatos működéshez elegendő megfelelni a gyártó által meghatározott üzemeltetési követelményeknek. A rendszer telepítése és konfigurálása az utasításoknak megfelelően történik.
Automatikus fűtésszabályozás használata
A fűtésszabályozó rendszerek funkciójukban és árukban különböznek egymástól. Az egyszerű modelleket távirányító vagy érintőképernyő vezérli. A komplex rendszerek saját szoftverrel rendelkeznek, távirányítóval. Az időjárástól függő automatizálás különböző típusú fűtőkazánokban érhető el:
- falra szerelhető, az egyik helyiségben található;
- padlón álló, a kazánházba telepítve;
- elektromos kazán.
A vezérlő program beállításában a kezdeti érték akkor kerül beállításra, ha a belső és a külső hőmérséklet megegyezik. Ezután elvégzik a kalibrálást, és az egyes időjárási típusokhoz kiválasztják a hűtőfolyadék paramétereit. A gyártó alapértelmezés szerint programozza a saját opcióit, amelyek közül az egyik a munkához választható.
A rendszer beállításához hőmérséklet-érzékelőket kell felszerelni kívül és a helyiségben, hogy az adatokat torzítás nélkül továbbítsák.
A menedzsment előnyei az autonóm működés elérhetősége, az erőforrások megtakarítása.Az időjárással kompenzált automatizálás hátrányai - a karbantartás és a javítások költségesek lehetnek a hibás elektronika cseréje miatt.
Az időjárás-függő fűtésszabályozás elve
Magyarázzuk el, hogy a helyiség hőmérsékletének fenntartása hogyan történik, figyelembe véve az utcai hőmérséklet változását. A szabályozó felállításakor egy úgynevezett hőmérsékleti görbét állítanak be, amely tükrözi a fűtőkörben lévő hűtőfolyadék hőmérsékletének függését a kinti időjárási viszonyok változásától. Ez a görbe egy olyan vonal, amelynek egy pontja kint + 20 ° С-nak felel meg (miközben a hűtőfolyadék hőmérséklete a fűtőkörben is + 20 ° С, mivel úgy gondolják, hogy ilyen körülmények között nincs szükség fűtésre) . A második pont a hűtőfolyadék hőmérséklete (mondjuk 70 ° C), amelynél a fűtési szezon leghidegebb napjain is a szoba hőmérséklete beállított marad (például 23 ° C). Ha az épület nincs megfelelően szigetelve, a hőveszteség kompenzálásához a fűtőkörben lévő hűtőfolyadék valamivel magasabb hőmérsékletére lesz szükség. Ennek megfelelően a görbe meredeksége meredek lesz. És fordítva, ha minden rendben van a ház hőszigetelésével. A vezérlő gyártása során sok hasonló görbe kerül a készülék memóriájába, hogy aztán az egész család közül kiválaszthasson egy kifejezetten otthona körülményeinek megfelelő sort.
Általában egyetlen kültéri érzékelő nem elegendő a hő kényelmének maximalizálása és az üzemanyag-megtakarítás érdekében. Ezért a fűtött helyiségben gyakran további érzékelőt telepítenek. Két érzékelő egyszerre, beltéri és kültéri jelenléte lehetővé teszi a ház helyiségének hőmérsékletének pontos ellenőrzését és gyors beállítását.
A szobahőmérséklet-érzékelő általában egy úgynevezett referencia-helyiségbe van felszerelve - a benne lévő hőmérséklet megfelel a kényelmes hőháttér koncepciójának. Ezt a szobát nem szabad közvetlen napfénytől fűteni, vagy huzat nem fújhatja át. Általános szabályként az óvodákat és a hálószobákat választják referenciaként. A helyiségérzékelő telepítése lehetővé teszi az önadaptációs mód aktiválását, amelyben a fűtési görbét automatikusan a megfelelő helyiséghez illesztik - maga a központ mikrokomputerje. Ezenkívül a helyiségérzékelőt gyakran beépítik egy termosztátba, amellyel beállíthatja a kívánt hőmérsékletet és annak átlagos szintjét az egész házban. A helyi hőmérséklet-szabályozást egy külön helyiségben úgy lehet elérni, hogy a radiátorokra hőfejű termosztatikus szelepeket telepítenek.
A termosztát használatának nagyon fontos szempontja az üzemanyag-takarékosság. Magyarázzuk el, hogyan hajtják végre. Például abban a helyiségben, ahová az érzékelőt telepítik, a vendégek összegyűltek, és a hőmérséklet 2 ° C-kal emelkedett az emberek természetes hőfelszabadulása miatt. A központ észleli ezeket a változásokat, és parancsot ad a hűtőfolyadék hőmérsékletének csökkentésére ebben az áramkörben, bár egy kültéri érzékelő ennek éppen ellenkezőjét igényelheti. A szoba fűtésének csökkentésével a hőfogyasztás természetesen takarékos az üzemanyaggal. De itt is vannak problémák. Ha egy termosztáttal, kandallóval ellátott helyiségben árasztanak el, vagy ha hosszú ideig nyitva hagynak egy ablakot, az egész házban hőmérséklet-változásokat okozhat. Az ilyen tényezők figyelembevétele számos rendszerben lehetővé teszi a szabályozási algoritmus módosítását a helyiségérzékelő hatásfaktorának a fűtési görbe jellegére történő beállításával. De általában a szakértők egyszerűen nem javasolják a szobahőmérséklet-mérő készülékek beépítését kandallók, bejárati ajtók, ablakok és egyéb hő- vagy hidegforrások közelébe, amelyek hibát okozhatnak a mérési eredményekben.
Azt is meg kell jegyezni, hogy csak egy szobatermosztát beépítése külső hőmérséklet-érzékelő nélkül jelentősen növeli a hővezérlő rendszer tehetetlenségét. A hőhát változása késéssel fog bekövetkezni, mivel az automatizálás csak akkor kezd működni, ha például a ház hőmérséklete csökken, és ez a tényleges kinti hidegcsattanás után következik be.
A modern vezérlők nemcsak az időjárást figyelik, hanem meglehetősen sok funkcióval is rendelkeznek, amelyek közül néhány egyedi, más része pedig szerviz. Míg az előbbi a kényelem érdekében őrködik, az utóbbi figyelemmel kíséri a rendszer állapotát, és biztosítja a berendezések helyes és biztonságos működését.
Időjárásfüggő automatizálás Vaillant
A Vaillant Multimatic VRC 700 vezérli a padlófűtést és akár 10 vegyes fűtési kört.
Vaillant VRC 700 Multimatic specifikációk:
- a paraméterek beállítása forgatógombbal;
- munka a hűtőfolyadék napfűtésével és kényszerített szellőzéssel;
- előre beállított fűtési görbék Vaillant - éjszaka, vendég, nappali és szellőzés;
- egyedi ellenőrzési program rögzítése;
- távoli rendszer-diagnosztika szolgáltatás szerint.
VRC 700 időjárás-kompenzált automatizálási rendszerek:
- Egy közvetlen fűtőkör és recirkulációs szivattyú kiegészítő modullal.
- Két keverővezeték, VR 70 bővítő, kazánszivattyú.
- Közvetlen hőhordozó áramlásszabályozás.
- Áramkörök - egyenes és kevert, két VR 70 modullal, recirkulációs szivattyúval.
- Két fűtőközeg keverővezeték vezérlése VR 70 bővítéssel, a VR 91 modul szabályozza a folyamatot.
- Két keverőkör szabályozása VR 70 tágulás és kazán kondenzációs kazánon keresztül.
- Három keverővezeték VR 71 modullal és recirkulációs szivattyúval.
- Több mint 3 kontúrt vezérel, amelyek közül az egyik egyenes. A séma tartalmazza a VR 60, VR 32, VR 90 kiterjesztéseket.
A Vaillant VRC 700/6 időjárástól függő automatika változata több kazán működését is összekötheti, a VR 900 egységgel pedig egy speciális alkalmazásban távolról vezérelheti a kaszkádot.
A szivattyú vezérlése külső jelből
A vezérlő csatlakoztatása az „intelligens otthon” rendszeréhez jelentősen kibővíti a fűtésszabályozás lehetőségeit. Az időjárástól függő automatizálás vezérlője által végzett fűtés mellett a rendszer lehetőséget ad a tulajdonosoknak a helyiség hőmérsékleti beállításának távoli beállítására.
A fő feltétel itt a vezérlő internethez való csatlakoztatása és egy speciális alkalmazás telepítése a mobil eszközökön az otthoni életfenntartó rendszerek kezeléséhez.
Baxi időjárás-vezérelt kazánok
A gázkazánok még normál üzemmódban is fogyasztanak üzemanyagot, mivel az égő továbbra is működik a házban tartózkodó emberek hiányában. A ház jó szigetelése esetén a fűtés kikapcsolása 6 ° C-on 2 ° C-kal csökkenti a hőmérsékletet, a fűtés bekapcsolása pedig 2 ° C-os emelkedést eredményez egy óra alatt. A Baksi Luna 3 Comfort modell kazánjait távirányítással mobil alkalmazással lehet vezérelni. Az automatikus fűtésszabályozás szkriptje összekapcsolható egy naptárral.
A Baxi Slim sorozat kazánjai a következő funkciókat látják el:
- távoli hőmérséklet-lekérdezés a lakásban és az utcán;
- a víz hőmérsékletének távvezérlése a közvetlen és visszatérő áramkörökben;
- gázmérő leolvasása;
- a rendszer nyomásának ellenőrzése;
- értesítés a kazán hibáiról és vészleállításáról;
- a kazán távoli aktiválása.
A fali kazánok előnyei:
- külön fűtési és vízmelegítési kör;
- a hűtőfolyadék állandó hőmérséklete;
- néma munka;
- a láng elektronikus modulálása;
- kazán működése csökkentett gáznyomáson a rendszerben;
- a padlófűtés csatlakoztatásának képessége.
Az olasz gyártó Baxi kazánok igénytelenek.
A fűtőkazán kézi vezérlése
Egy bizonyos pillanatig a fűtőkazán vezérlésének leggyakoribb módja a hűtőfolyadék hőmérsékletének kézi szabályozása volt (sok kazánt még mindig ilyen módon vezérelnek). Az automatizálás egyszerű volt - a kazánba épített termosztátot kézzel állították be a rendszerben keringő hűtőfolyadék bizonyos hőmérsékletére, például 50 ° C-ra. De a kézi vezérlés csak stabil külső körülmények között hatékony. Tegyük fel, hogy bizonyos hőmérsékletet kell fenntartani a helyiségben - 23 ° C. Amikor a hűtőfolyadék hőmérséklete eléri az 50 ° C-ot, a termosztát parancsot ad a gázégő kikapcsolására, és ha a hőmérséklet csökken, akkor kapcsolja be. Ez a ciklikus folyamat magyarázza a narancssárga előremenő hőmérséklet grafikon és a zöld szobahőmérséklet grafikon „hullámosságát”. Ha kint hűl, és a termosztát továbbra is ugyanabban az üzemmódban (50 ° C) működik, akkor a helyiség hőmérséklete elkerülhetetlenül csökken. A helyzet kijavításához olyan személy részvételére van szükség, akinek magasabb hőmérsékletre kell emelnie a hűtőfolyadék hőmérsékletét.
Ennek a szabályozási módszernek a hátrányai nyilvánvalóak - ez egy személy részvétele a fűtési rendszer működésében és az égő gyújtás automatizálásának folyamatos működése.
Előnyök:
- Nagy pontosság a ház stabil hőmérsékletének fenntartása mellett állandó hőmérsékleten kívül;
- A vezérlés automatizálásáért nem kell külön fizetni, mert benne van a kazán árában.
Hátrányok:
- A kazán hőmérséklet-szabályozásának állandó kézi beállításának szükségessége;
- A folyamatosan üzemelő szivattyú miatt megnő az energiafogyasztás;
- A gyakori be- és kikapcsolási ciklusok gyorsabban elhasználják a kazán automatizálását.
A kazánok automatikus vezérlése Protherm
A szabályozás nélküli kazánok a hőhordozó paramétereitől függően kapcsolják be a fűtést. A Protherm időjárástól függő berendezések a kültéri és beltéri érzékelők adatai alapján szabályozzák a fűtést. A termosztátok akár 30% üzemanyag-megtakarítást eredményeznek a kazán bekapcsolási gyakoriságának csökkentésével.
A Proterm Skat elektromos kazánnal használt helyiségszabályozók:
- Az Instat Plus vezetékes csatlakozással 5 és 30 ° C közötti hőmérsékletet tart fenn, éjszakai mód van a fűtés csökkentésére
- Termolink B - helyiségszabályozó a levegő fűtésére 8 és 30 ° C között, programozható üzemmód 24 órán át, fagyvédelem.
Az elektromos fűtés biztonságos és emissziómentes hőforrás az otthonában. A telepítéshez nincs szükség szellőzőrendszerre. Az elektromos Protherm kazán felszereltsége egyszerűbb, mint a gáz.
A Protherm Bear padlón álló öntöttvas kazánokkal az eBus termosztátjait használják:
- Termolink P - van egy modulációs mód, a levegő és a melegvíz fűtésének szabályozása, a fűtésszabályozási görbe a hőmérséklet-érzékelőktől függően.
- Termolink S - megváltoztathatja a kazán üzemmódját napszak szerint, egy hétre programozható. A vakációs mód és a fagyvédelem előre be van állítva.
A Medved sorozatú kazánok injektáló égővel változtatják meg a víz hőmérsékletét. A fűtőelem öntöttvasból készül. A panelen megjelenő kijelző tájékoztat a hűtőfolyadék paramétereiről.
A vezérlő működésének leírása:
Attól függően, hogy melyik hidraulikus áramkör működik, az R1 potenciálmentes érintkező, az R2 ... R8 tápkontaktusok, valamint a T1 ... T8 hőmérséklet-érzékelők kisfeszültségű érintkezői megfelelő helyet kapnak a hidraulikusban áramkör. Bármely további eszköz (kazán vagy keverőszivattyúk, az égő 2. fokozatának kivezetései, napelemes szivattyú, fűtőelem stb.) Vezérléséhez szabad tápkontaktusok rendelhetők. A csatlakoztatott további eszközök számát korlátozza az áramellátás szabad érintkezőinek száma.
Az áramkör bővítését a vezérelt fűtőkörök számát tekintve úgy végezzük, hogy a szükséges számú további (szolga) EH vezérlőt az eBUS-on (2-eres kábel 0,5 keresztmetszetű kábellel) összekapcsoljuk az EH fő vezérlővel. .. 0,75 mm2). Az EH vezérlők bármelyike működhet master vagy slave vezérlőként.
A külső hőmérséklet-érzékelőt egy vagy több szabályozóhoz lehet csatlakoztatni, vagy mindegyik szabályozónak lehet saját külső hőmérséklet-érzékelője (T2).
Keverőkörös hidraulikus áramkörökben kiválaszthatja a használt fűtőberendezések típusát: radiátorok vagy padlófűtés. Például a „meleg padló” kiválasztásakor aktiválódik a megfelelő alacsony hőmérsékletű fűtési görbe, az időprogramok eltolódnak a tehetetlenség figyelembevételével, lehetővé válik az esztrich szárítási programjának elindítása stb.
A HMV tartály áramköre prioritás szerint vagy a fűtési rendszerrel párhuzamosan tölthető be. A szabályozó működtetése tárolt vagy átfolyó típusú kombinált tartályokkal (fűtés + melegvíz-ellátás) lehetséges.
Az R5 tápkontaktus használható a recirkulációs szivattyú vezérlésére a HMV rendszerben. Ebben az esetben a T1 vagy T8 hőmérséklet-érzékelők jeleit használják (ha szabadok a kiválasztott hidraulikus körben).
Az R6 tápkapcsoló képes szabályozni a hozzá kapcsolt szivattyú forgási sebességét. Ezen a tápkapcsolaton is beállítható a minimális előre beállított szivattyú forgási sebesség.
Az EH-7, EH-17, EH-52 vezérlők funkcionális képességei
EH-7 | EH-17 | EH-52 | |
Relék száma (mechanikus / elektronikus) | 6/0 | 6/1 | 7/1 |
Hőmérséklet-érzékelők száma | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
A hidraulikus áramkörök száma | 7 | 17 | 52 |
Fűtőkörök száma | max. 1 | max. 2 | max. 2 |
Csatlakoztatott termosztátok száma | 2 | 2 | 2 |
Időprogramozó | Igen | Igen | Igen |
Váltás két kazán között | nem | nem | nem |
Fűtés hőszivattyúval | Igen | Igen | Igen |
Melegvíz-fűtés hőszivattyúval | nem | Igen | Igen |
Melegvíz előkészítés naprendszerrel | nem | Igen | Igen |
A rendszer bővítése az eBUS-on keresztül | Igen | Igen | Igen |
Funkciók: "Holiday", "ECO", "Vacation", HMV kazán hőmérséklet-szabályozása | Igen | Igen | Igen |
Fejlett fűtési funkciók | Igen | Igen | Igen |
A szivattyú periodikus aktiválása és szelepek a fűtési szezonban kívül | Igen | Igen | Igen |
Kazán túlmelegedés elleni védelem, szolár gyűjtők és egy vízmelegítő | Igen | Igen | Igen |
Távirányítási lehetőség okostelefonról | Igen | Igen | Igen |
Legionella védelem | Igen | Igen | Igen |
Fagyvédelem | Igen | Igen | Igen |
Az "esztrich szárítása meleg" funkció. nem " | Igen | Igen | Igen |
Az aktuális napi hőmérséklet áttekintése | Igen | Igen | Igen |
A hőmérséklet áttekintése több napra | Igen | Igen | Igen |
Hiba és túlmelegedés jelzése | Igen | Igen | Igen |
A rendszer szimulációja | Igen | Igen | Igen |
A beállítások változásnaplója | Igen | Igen | Igen |
PC kapcsolat | Igen | Igen | Igen |
Időjárásfüggő automatizálás Meibes
Az időjárástól függő HZR-M Meibes termosztát függetlenül vezérli a fűtőközeg keverő áramkört, más vezérlőkkel kiegészítve. A Maybes készülék jellemzői:
- interfész ikonokkal;
- beépített fűtési programok;
- integráció az eBUS busz más szabályozóival;
- autonóm tápellátás elemekkel;
- kijelző háttérvilágítása;
- csatlakozó a számítógép csatlakoztatásához.
Időjárásfüggő automatizálás magánház fűtési rendszereihez - távoli hozzáféréssel rendelkező készülékek, német gyártású Meibes LE HZ.
A termosztát két áramkört vagy 2 kazán, recirkulációs szivattyúk kaszkádját vezérli. A Meibes LE HZ jellemzői:
- a vezérlők távoli összekapcsolása;
- a vezérlés kibővítése 8 hurokkal az eBUS-on keresztül;
- szimbolikus menü;
Előnyök - egyszerű felszerelés a falra.
Amikor az időjárás-függő automatizálás jól jön
A magánházakban, ha közepes vagy kisebb méretűek, a meghatározott automatika telepítésének szükségessége főleg akkor jelentkezik, ha a tulajdonosok sokáig hiányoznak a házból.Más esetekben a beállításokat nem nehéz kézzel vagy kütyük segítségével elvégezni.
Más helyzet alakul ki a nagy házikókban vagy kúriákban, valamint a nagy területű középületekben. Itt közvetlen szükségessé válik a kazánok automatizálásával történő automatikus fűtésszabályozás megszervezése.
Az új rendszer működését ellenőrző ellenőrző teszt eredményei szerint kiderült, hogy a nagy számú üvegezett felületű sokemeletes lakóházban a fűtéshez szükséges üzemanyag-fogyasztás 2-szer csökkent.
Ezenkívül az időjárásfüggő automatizálás nagy hatékonyságot eredményezett a lakossági szektor központi fűtési kazánházában, számos épület kiszolgálására hangolva.
Termosztát ZONT
A ZONT H-1 időjárás-kompenzált fűtésszabályozó intelligens rendszer, amelyet távvezérléssel vezetnek a GSM vagy az Internet protokollon keresztül. Az eszköz csatlakoztatása mobilalkalmazással, a gyártó honlapján található személyes fiókkal vagy SMS-parancsokkal történik. A termosztát jellemzői:
- 2G SIM-kártya kezelése;
- a hőmérséklet-érzékelők és a kazán üzemmódjának leolvasása;
- a fűtésszabályozási görbe kiválasztása;
- szobafűtés programozása egy hétre;
- a hibák és sürgősségi esetek értesítése;
- üzenet a ház áramkimaradásáról;
- 3 hónapos műveletek története;
- szoftverfrissítés az interneten keresztül.
A termosztát kétféleképpen csatlakozik - a kazán kivezetésein keresztül vagy adapteren keresztül a digitális buszhoz. A fűtésszabályozás relé üzemmódban végezhető, a gázégő időszakos bekapcsolásával. Lehetséges digitális vezérlés adapterrel - elektronikus lángmoduláció.
Műszaki adatok ZONT H-1:
- üzemi feszültség 10-28 V;
- analóg és digitális bemenetek;
- 10 vezetékes és rádiócsatorna-érzékelő csatlakoztatása;
- üzemi tartomány –30 és + 55 ° C között;
- kilépés az üzemmódból - 50 másodperc;
- műanyag ház, univerzális felületre szerelhető.
A vidéki ház fűtési rendszerének időjárásfüggő szabályozásának előnyei
Először meg kell határoznia, hogy a fűtési rendszer automatizálását milyen funkciók ellátására tervezték. Emeljünk ki két főt: a lakók számára a legkényelmesebb körülmények biztosítását és a hőenergia megtakarítását.
Kényelmes körülményeket nemcsak az időjárás-automatizálás biztosít. A mérnöki megoldások teljes skáláját alkalmazzák a belső helyiségek optimális léghőmérsékletének biztosítására, és az időjárás-automatizálás ennek a komplexumnak az egyik alapvető eleme. Az a tény, hogy a mikroklíma paraméterek általában felelősek a szobai termosztátokért, amelyek belső léghőmérséklet-érzékelőkön működnek, és közvetlen irányítást biztosítanak a fűtési rendszer számára. Azt azonban már megértették, hogy önmagában a termosztátok használata (ha pusztán automatikus üzemmódról beszélünk) nem teljesen indokolt, mivel a külső levegő hőmérsékletének változása és a belső hőmérséklet későbbi változása között mindig késik levegő hőmérséklete, valamint maga a fűtési rendszer tehetetlensége (ez különösen igaz a padlófűtésre). A fenti tényezők figyelembevételével kiderül, hogy a rendszer időszakos impulzus üzemmódban, periodikus késéssel kezd működni. És itt ugyanaz az időjárástól függő automatika jön a segítségünkre, amely tartalmaz egy szabályozót, amely egy kültéri hőmérséklet-érzékelő segítségével folyamatosan állítja be a hűtőfolyadék hőmérsékletét és biztosítja a szükséges paramétereket.
A kényelem természetesen jó, de felmerül a kérdés, hogy tanácsos-e folyamatosan beállítani a hűtőfolyadék hőmérsékletét. Gyakran lehet olyan véleményt találni, hogy szükséges és elegendő a rendszert egyszer beállítani egy időszakra, vagy ha a külső hőmérséklet hirtelen megváltozik.Ugyanakkor a beállítás manuálisan is elvégezhető, és különféle távvezérlő rendszerek segítségével elkerülhető a mérnöki rendszereikben felesleges "harang és síp", egyszerűsítve működésüket. A kérdés részletesebb megértése érdekében javaslom, hogy térjünk át az időjárástól függő szabályozás második funkcionális részére - az energiaforrások megtakarítására.
Természetesen, ha azt kérdezi: "A hűtőfolyadék-ellátás milyen szabályozása lesz a legenergiahatékonyabb?", Akkor azonnal, habozás nélkül válaszolhat: "Automatikus!" és ezzel fejezze be ezt a cikket. De azonnal felmerül egy kérdés, amely nemcsak az energiahatékonysággal függ össze, hanem az, hogy mennyire csökkennek az időjárás-függő automatizálás alkalmazásából származó hőenergia-előállítás tényleges költségei és mennyire célszerűek ezek az intézkedések.
Sok gyártó különböző számokat ad meg, amikor a megtakarításról beszél, de gyakorlatilag nincsenek valós adatok, amelyeket számítások vagy kísérletek igazolnak. Talán ennek az az oka, hogy meglehetősen nehéz előre kiszámolni, hogy mi lesz a valódi hatás egy adott rendszerből, mert nagyszámú változó szerepel a számításban.
Mindezek a változók összefüggenek a melegvíz-fűtési rendszer tényleges üzemmódjával és az emberek házban töltött óráinak számával.
Így kétféleképpen határozhatjuk meg az időjárástól függő szabályozás alkalmazásának hatását. Az első módszer kísérleti, a második kiszámításra kerül.
Ebben a cikkben csak a 2. módszert fogjuk használni, és ehhez beállítjuk a kezdeti adatokat. Vegyünk például egy házat (1. ábra), amely a leningrádi régióban található, és amelynek tervezési jellemzői a táblázatban vannak megadva. egy.
Először határozzuk meg épületünk hőveszteségét [W] tн = –26 ° C-os külső hőmérsékleten. Az egyes zárószerkezeteken keresztüli hőveszteségeket a következő képlet szerint számolják:
ahol k a kamra hőátbocsátási tényezője, W / (m2 · K); A - a körülzáró szerkezet területe, m²; tв és tн - a beltéri és a kültéri levegő hőmérséklete, ° C; n - a számított hőmérséklet-különbség csökkentési együtthatója; A β egy olyan együttható, amely figyelembe veszi a főnél nagyobb hőveszteségeket.
Így a hőveszteség maximális értéke a minimális külső hőmérsékleten 14 891 W vagy 14,9 kW lesz.
A külső levegő hőmérsékletének változása miatt azonban a hőátadás folyamata dinamikává alakul. Az épületünkhöz szükséges hőterhelés megbecsülése érdekében a külső levegő hőmérsékletétől függően számos olyan számítást javasolunk elvégezni, amelyek a kezdeti képletbe egymás után helyettesítik a külső levegő hőmérsékletének változó értékeit, amelynek eredményeként ábrán látható függőséget megszerezhetjük. 2.
Felhívjuk figyelmét, hogy ennek a grafikonnak van némi hajlítása, ami nem lineáris kapcsolatot mutat a hőmérséklet és a teljesítmény között. Ez a nemlineáris függőség minden épületnél eltérő lesz, egyedi tervezési jellemzői miatt.
A fent bemutatott jellemzők mellett szükségünk lesz a külső levegő hőmérsékletének értékeire a teljes fűtési időszak alatt. Ehhez a Leningrádi körzet adatarchívumát fogjuk felhasználni a 2015–2016 közötti időszakban. Természetesen vannak olyan normák, amelyek alapján minden évben egy bizonyos időpontban megkezdődik a fűtési szezon, azonban ha egy magánházra gondolunk, akkor ez általában az első éles hidegkor bekövetkezik. Az év folyamán bekövetkezett hőmérséklet-változás elemzése után arra a következtetésre jutottak, hogy a fűtési időszak feltehetően 2020. október 5-én kezdődött és 2020. április 30-án ért véget. Így a fűtési periódus időtartama hét hónap volt, ami meglehetősen normális mutató ennek a régiónak.
Ábrán.A 3. ábra a teljes hőmérsékleti hőmérséklet változásainak grafikonját mutatja. A kezdeti adatok biztosítása után folytatjuk az időjárástól függő automatizálás alkalmazásának hatásának kiszámítását.
Az ilyen típusú szabályozás működési elve a következő. A kültéri hőmérséklet-érzékelő rögzíti a hőmérséklet változását és jelet küld a vezérlőnek.
A vezérlő feldolgozza a kapott információkat, és egy bizonyos algoritmus szerint kiszámítja a hűtőfolyadék szükséges hőmérsékletét a fűtési rendszerben. A vezérlőtől érkező jel a keverőszelep működtetőjéhez kerül, amely viszont kinyílik vagy záródik, és biztosítja a hűtőfolyadék kívánt hőmérsékletét a szervizelt körben. Vegye figyelembe, hogy ebben az esetben kiváló minőségű beállítás következik be, amelynek során a rendszerben a hűtőfolyadék teljes áramlási sebessége állandó marad, mivel a szabályozás a forró hűtőfolyadék és a lehűtött keverékének mértékéből áll. A forró hűtőfolyadék keverékének csökkenése a fűtési (kazán) körbe visszajuttatott hűtőfolyadék hőmérsékletének növekedéséhez vezet. Ez vagy leállítja az égőt, vagy csökkenti az égő üzemanyag-ellátását. Így alakul ki az energiamegtakarítás, amelyet szeretnék értékelni.
A közvetlen számításhoz a fűtési rendszer következő üzemmódjait állítjuk be:
1. Az első működési mód - a hűtőfolyadék hőmérsékletének állandó korrekciója a külső levegő érzékelővel (automatikus üzemmód). Az elfogyasztott hőenergia kiszámításához három óránként elvégezzük a számítást, figyelembe véve a külső levegő hőmérsékletének változását.
Ez a számítás minden napra elkészül a teljes fűtési időszak alatt.
2. Második üzemmód - ebben az üzemmódban figyelembe vesszük a kültéri hőmérséklet változását a nap folyamán napról napra. Feltételezzük, hogy ez ugyanaz az üzemmód, amikor a tulajdonos képes manuálisan vagy távolról minden nap beállítani a hűtőfolyadék hőmérsékletét. A szabályozás logikája a következő. Az időjárás-előrejelzés vagy a valódi hidegség érzésének megtekintésekor az ember beállítja a szükséges hőmérsékletet, azonban a fő kritérium nem az erőforrások megtakarítása, hanem a nem fagyás vágya lesz. Ha azonban a hőmérséklet 2–4 ° C-kal emelkedik, akkor annak a valószínűsége, hogy a tulajdonos azonnal a szabályozót takarja, nulla. Így az ilyen típusú szabályozás kiszámítása a nap folyamán a minimális külső hőmérséklet alapján történik. A számítást a fűtési időszak minden napjára ugyanúgy végezzük.
3. Harmadik működési mód - magában foglalja a rendszer kézi beállítását a külső levegő hőmérsékletének erőteljes változásakor. Az érthetőség kedvéért olvassuk el az 1. ábrán látható grafikont. 4. Az ábrán látható, hogy az első és a 23. közötti intervallumban a kültéri levegő hőmérséklete –20… –10 ° C tartományban ingadozott, átlagos értéke –15 ° C. Aztán a trend felment, és +2,5 ° C körüli átlagértéket látunk.
Nyilvánvaló, hogy épeszű ember ilyenkor megpróbálja csökkenteni a hűtőfolyadék hőmérsékletét a számára elérhető módszerrel, például a kazán teljesítményének beállításával. Tehát a fűtési rendszer harmadik üzemmódjának kiszámításakor a trenden belül a külső levegő hőmérsékletének minimális értékei fognak meghatározni.
4. Negyedik működési mód - a hűtőfolyadék hőmérsékletének bármilyen szabályozása teljes hiánya. Feltételezzük, hogy a fűtési rendszer teljes kapacitással működik a teljes fűtési időszak alatt. A táblázatban összefoglaljuk a fűtési periódusra felhasznált hőenergia kiszámításának eredményeit a különböző szabályozási típusok esetében. Ábra és a 2. ábrán látható grafikon. 5. Továbbá kiszámítható az üzemanyag-fogyasztás:
ahol Q a fűtési időszak hőfogyasztása, kW / h; qн - a gáz legalacsonyabb égési hője, kW / m³; η - kazán hatásfoka.
A számításhoz a földgáz fűtőértékének átlagértékét vesszük - 10,619 kW / m³, és a kazán hatásfokának átlagértékét 0,92-nek.
A pénzügyi költségek kiszámítása az eredő üzemanyag-felhasználás és a 2015–2016 közötti időszak kiskereskedelmi gázárai alapján számított 1000 m³ földgáz költségének szorzatával történik. 1000 m³ gáz költsége 5636,09 rubel volt.
Az átlagos havi költségek meghatározásához el kell osztani a tőlünk kapott értéket a figyelembe vett fűtési periódus hónapjainak számával:
ahol Gg - üzemanyag-fogyasztás a fűtési időszakban, m³ / h; B - 1000 m³ földgáz költsége; n a fűtési idény hónapjainak száma. Az eredményeket a táblázat foglalja össze. 3. Amint az a fenti táblázatból kitűnik, azt az üzemmódot, amelyben nincs szabályozás, 100% -nak vesszük. A megtakarítás teljesen automatikus üzemmódban 64,4% volt. Meg kell jegyezni, hogy a gazdasági hatás növekedése például az egyénileg konfigurált működési mód használatával valósul meg a lakosok jelenlétének / távollétének időszakában.
A fenti számítások és menetrendek elemzése után meg kell jegyezni, hogy az időjárástól függő szabályozás teljesen indokolt intézkedés, amely lehetővé teszi nemcsak a kényelem fokának növelését, hanem a pénz meglehetősen jelentős százalékának megtakarítását is. Természetesen ezt a számítást számos feltételezés és feltételezés figyelembevételével végezték, de mindegyiket megfelelő értékek keretein belül vették fel, ami lehetővé teszi az árak sorrendjének megbecsülését. Mindenesetre az időjárástól függő automatizálás egy teljes értékű, indokolt megoldás, amely az idővel halad.
Kazán működése padlófűtéssel
A kényelem érdekében a meleg padlórendszert használják a házban, ahol a hőhordozó víz vagy folyadék alacsony fagyáspont mellett. A keringető szivattyút időjárástól függő automatikus berendezések szabályozzák.
A padlófűtési rendszer összetétele:
- időjárás-kompenzált vezérlő;
- árnyékban beépített kültéri hőmérséklet-érzékelő;
- keverőegység szervo meghajtó;
- cirkuláló vízhőmérséklet-érzékelő;
- padlófűtés csővezeték;
- termosztát fűtött helyiségben.
Az orosz gyártmányú TRTs-03 vezérlő a fűtésszabályozási görbe mentén tartja a hőmérsékletet.
A meleg padlót más típusú szobafűtéssel is használják. Négyféle időjárás-szabályozót terveztek együttműködésre:
- Fő - 8 típusú hidraulikus áramkört vezérel, amelyek közül 6 tartalmaz kazánt.
- Bővítés 2 hidraulikus rendszerhez a fő szabályozón kívül.
- Független keverőáramkör-vezérlés, függetlenül szabályozhat egy rendszert.
- Fűtésszabályozó egység puffertartállyal és időzítővel.
A meleg padló jelentős tehetetlenséggel rendelkezik, ezért a szobatermosztát pontosabban reagál az időjárásra.
Szivattyúk
A cirkulációs szivattyú időjárásfüggő fűtési rendszerben történő működésének második népszerű rendszere a padlófűtési körben való használata. A padlófűtés beépítése lehetővé teszi a helyiség hőmérsékletének rövid ideig történő emelését. Ennek a rendszernek az a lényege, hogy cirkulációs szivattyúval forró hűtőfolyadékot pumpálnak a padlófűtési rendszerbe a külső hőmérséklet csökkentésének időszakában. A vezérlő a hőmérséklet-érzékelők leolvasásával kiszámítja, hogy a helyiség mennyire hűl le, amikor a külső hőmérséklet csökken. Az információk feldolgozása és a szükséges számítások elvégzése után parancsok adódnak a szelepek kinyitására és a szivattyú működésének a kívánt üzemmódra kapcsolására. A hűtőfolyadék kitölti a kollektort és bejut a meleg padló gerendáiba.
Ennek a rendszernek az az előnye, hogy gyorsan megteremti a kényelmes hőmérsékletet a helyiségben a bennmaradáshoz, míg a bemelegedés után a vezérlő ismét blokkolja a hűtőfolyadék ellátását és normál működésre kapcsol.
Üvegházak időjárástól függő automatizálása
A mezőgazdasági termékek egész évben történő termesztése az északi éghajlaton nehéz feladat. A növények vegetációjának biztosításához időjárásfüggő fűtést alkalmaznak. A legjobb megoldás egy vezetékes talajfűtési rendszer, amely serkenti a gyökérfejlődést és csökkenti az energiafogyasztást.
Az üvegházban éjjel és nappal más a hőmérséklet, és a talajnak 2-3 ° C-kal melegebbnek kell lennie. Az Aries TRM-32 automatizálás vagy az Aries PLC 100 vezérlők egy vezérlőközponttal rendelkező rendszerbe kombinálva megbirkóznak egy ilyen feladattal.
A Kos TRM-32 vezérlőrendszer jellemzői:
- a hűtőfolyadék fűtésének szabályozása négy külső érzékelő jele alapján;
- csatlakozás számítógéphez adapteren keresztül;
- szabályozási tartomány –50 és + 200 ° C között;
- vezetékes kommunikációs hossz - 1200 m;
- az üvegházban a hőmérséklet +1 és + 50 ° C között van;
- nyomógombos vezérlés, információs kijelző;
- a fűtési ütemezés beprogramozása egy adott hőmérsékleti értékre;
- nappali éjszakai üzemmódra váltás.
Az üvegházak mikroklímájának távvezérlését a szivattyúk szellőztetésével és sebességének megváltoztatásával végzik.
DIY automatikus szabályozás
Az időjárás függvénye a kényelem és a gazdaságosság fenntartása. Saját kezűleg telepítik az időjárásfüggő fűtést kis magánházakba és dachákba. A gyárilag összeállított eszközök alkalmasak a rendszer stabil működésére. A saját gyártású eszközök nem fognak stabilan működni, nem biztonságosak.
A vidéki házhoz egy univerzális Ochag kazán működik, amely szilárd tüzelőanyaggal működik. A vezérlő áramkörben három hőmérséklet-érzékelő található - a hűtőfolyadék a kazánban, a füstgázok és a víz a kazánban. Működtetőelemek - légáramlás-csappantyú és csappantyú a csővezetéken. Az automatikus vezérlés az Arduino Nano vezérlő segítségével szerveződik.
Fűtésszabályozó készülék
Fogyasztók és termelők
Nagyon fontos megérteni, miért van szükség egyáltalán automatizálásra egy magánház fűtéséhez, és hogyan működik. Az automatizálás működhet mind a fogyasztókkal, mind a hőtermelőkkel. Ebben az esetben a fogyasztók közé tartoznak a fűtőberendezések (radiátorok, "meleg padlók" stb.). A fogyasztóktól származó hőátadás szabályozásához külön szabályozó elemeket használnak, amelyek szabályozzák a hőt. Ezek a vezérlők tartalmazhatnak szivattyúkat, csapokat vagy keverőket. Fontos árnyalat: az áramkörön a fogyasztók számának csökkenésével nő a vezérlés pontossága.
A rendszer hőtermelője általában kazán. A fűtési kazán automatizálása mindkét irányban működhet, növelve vagy csökkentve a hőmérsékletet, ami lehetővé teszi a csővezeték hűtőfolyadékának hőmérsékletének pontos szabályozását. Ha egyszer beállít egy programot a rendszerhez, akkor az folyamatosan fog futni, folyamatos monitorozás nélkül.
Mennyire szükséges az időjárás függvényében fűtési rendszer
A hőkezelés automatizálása nem mindig szükséges. A szabályozás 2 ° C-os eltéréssel történik a normától egy szenzoros helyiségben, más helyiségekben nagyobb a terjedés. A külön telepített automatika telepítésének költsége eléri a 2 ezer eurót.
Ha a berendezést fűtőkazánnal látják el, az időjárástól függő automatizálás használata indokolt. Más esetekben a költségek nem fedezik a lehetséges megtakarításokat.
A termosztatikus radiátorfejek elegendőek a fűtés szabályozásához.
Az automatikus fűtésszabályozás előnyei
A magas költségei miatt az időjárásfüggő szabályozást gyakrabban alkalmazzák a lakóházakban és az ipari épületekben, ahol ez gazdaságilag indokolt. Automatizálási előnyök:
- állandó hőmérséklet;
- az üzemanyag-fogyasztás csökkenése hőmérséklet-csökkenéssel;
- a környezet automatikus vezérlése szenzorokkal;
- alacsony hőmérséklet fenntartása;
- emberi tényező hiánya.
Az új modellek kazánjai automatikus szabályozással vannak felszerelve.Ezeknek a rendszereknek a funkciói elegendőek a ház kényelméhez külön befektetés nélkül.
A vezérlőeszközök típusai
A hőgenerátor vagy a fogyasztó hőmérséklet-szabályozásának biztosítása érdekében ugyanazt a hőmérséklet-érzékelővel ellátott eszközt használják.
Ezeket az eszközöket három kategóriára osztják, amelyek működhetnek külön-külön vagy együtt:
- Termosztát
... Ez az eszköz a legegyszerűbb vezérlőberendezés a fűtési rendszerben. Egy épületben található, figyelemmel kíséri a levegő hőmérsékletének változását. A kívánt hőmérséklet elérésekor a termosztát jelet küld a kazánnak vagy a radiátor szelepének, aminek következtében a hűtőfolyadék fűtése leáll vagy a hűtőfolyadék ellátása blokkolva van. A termosztát önbeállítása nem különösebben nehéz: csak nézze meg a fényképet, amely a csatlakoztatásának és működésének diagramját mutatja, hogy megbizonyosodjon arról, hogy ez a kialakítás egyszerű. - Fűtőközeg hőmérséklet-szabályozó
... Egy ilyen eszköz működhet függetlenül vagy egy termosztáttal együtt. A tervezés a fűtőkörbe beépített hőmérséklet-érzékelők segítségével működik. Folyamatosan figyelik a hőmérséklet változását a rendszerben, és továbbítják ezeket az adatokat a vezérlő modulnak, amely vezérli az áramkör keverőszelepét. Ha hőmérséklet-emelkedésre van szükség, a szabályozó ezt a feladatot egy szelep segítségével elvégezheti. - A fűtési rendszerek időjárásfüggő automatizálása
... Ez a típusú készülék a legösszetettebb kategóriába sorolható, mivel egy ilyen rendszernek nemcsak a fűtőkörrel, hanem a környezettel is együtt kell működnie, ennek köszönhetően a legpontosabb és legracionálisabb hőmérséklet-szabályozás biztosított.
Az időjárástól függő automatika alapvető kialakítása kültéri hőmérőt, termikus áramkör-szabályozót és a helyiségben elhelyezett termosztátot tartalmaz. A magas költségek ellenére egy ilyen rendszert tartják a legkeresettebbnek, mivel a maximális kényelmet képes biztosítani, amely csak a fűtésből szorítható ki. A fűtési rendszerek időjárásfüggő automatizálása kifinomult szoftverrendszereket használ, amelyek lehetővé teszik a maximális hatékonyságot és gazdaságosságot.
A számításokhoz ezek a rendszerek a külső hőmérsékletet használják, amely alapján a fűtési rendszer időjárásfüggő vezérlője döntést hoz a fűtőközeg hőmérsékletének növeléséről vagy csökkentéséről. A nyereségességet az üzemanyag hozzáértő és kiegyensúlyozott felhasználása biztosítja.
Az időjárástól függő automatizálás mind a saját távirányítójáról, mind pedig távolról vezérelhető a szükséges szoftver okostelefonra vagy táblagépre történő telepítésével (részletesebben: "Hogyan válasszuk ki a távfűtés vezérlését - jellemzők, képességek"). Ebben az esetben a ház hőmérsékletét távolról szabályozhatja.
Következtetés
A kazánok fűtésének automatizálása drága, de közvetlenül a telepítés után ezek az eszközök üzemanyag-megtakarítást kezdenek, ami egy idő után befolyásolja a gazdasági helyzetet. Ezenkívül az automatikus hőmérséklet-szabályozó rendszer biztosítja a maximális kényelmet a házban.