התכליתיות של התקנת מערכת הקולטנים
אך אי אפשר להתקין מערכת חימום אספנים בדירה של בניינים ישנים רבי קומות, מכיוון שמערכת חימום טי כבר פועלת שם. כדי שמערכת האספנים תפעל, יש צורך לסגור את המעגל ההידראולי, הדרוש ליצירת זרימת נוזל הקירור במערכת. אם נוצר מעגל הידראולי סגור בדירה אחת, הדירות האחרות ינותקו ממערכת החימום.
לא ניתן להשתמש במערכת חימום הקולט באזורים עם אספקת חשמל לא יציבה, מכיוון שכאשר משאבת הסירקולציה נעצרת, המים יקפאו והצנרת תיכשל. אך ניתן לשפר את המצב באמצעות שימוש
חימום תת רצפתי והמקום שתופס האספן עם מדי זרימה
הייחודיות של רצפה חמה כמערכת חימום היא שנוזל הקירור המחומם, הנע לאורך מעגל החימום, מעביר חלק מהאנרגיה התרמית אל פני הרצפה. לפיכך, בגלל חימום הרצפה, מועבר החום למסת האוויר שמסתובבת בתוך החדר בכיוון מלמטה למעלה. מספר מכשירים מעורבים באספקת מים חמים למעגלי חימום, בעוצמה ובקצב הזרימה, כולל:
- שסתום תלת כיווני;
- משאבת זרימה;
- אַסְפָן.
השליטה על חלוקת נוזל הקירור מתבצעת על ידי מד הזרימה לרצפה החמה. מכשיר זה ממלא את אחד מתפקידי המפתח בתפעול קבוצת השאיבה והערבוב כולה. אספנים לחימום תת רצפתי נועדו לספק מים חמים ולאסוף נושא חום פסולת לשימוש נוסף בצינור מערכת החימום. ביחידת השאיבה והערבוב מערבבים מים חמים ממקור חימום עם נוזל קירור המוחזר למעגל - זרימת החזרה. הפונקציונליות והיעילות של חימום תת רצפתי מבוססים על עקרון הפעלה זה.
יחידת ערבוב עם רוטמטרים למערכות חימום תת רצפתי
יחד עם הפעלת שסתומי בטיחות, רוטמטרים נועדו לווסת את הטמפרטורה של נוזל הקירור במעגלי רצפת מים בודדים. הודות למכשירים אלה, נפח המים המטופל הנדרש מסופק למערכת החימום התת רצפתי. במילים אחרות, ציוד זה עוקב אחר כמות נוזל הקירור בצינור חום המים, ועל כן, על הפונקציונליות של מערכת החימום כולה.
מערכת חימום קולטים. עקרונות עבודתה.
כיצד להתקין יחידת ערבוב לרצפה חמה במו ידיך
כפי שאמרתי קודם, סוג זה של מערכת חימום משמש לרוב בבניינים דו-קומתיים או יותר. אבל אף אחד לא אוסר עליך להשתמש בו בבית בן קומה אחת. הכל תלוי בכדאיות. בנוסף למכשירי חימום, ניתן לחבר לדרייה חימום עקיף או בריכה או מערכת חימום חממה. אז אפשר להשתמש בטריק מסוג זה בבית בן קומה אחת. העיקר לא לשכוח שרק זרימה מאולצת של נוזל הקירור יכולה להיות במערכת חימום הקולט. פירוש הדבר שהוא חייב לכלול לפחות משאבה אחת ולרוב כמה משאבות זרימה. אנו מסתכלים על התמונה למטה:
האיור מראה תרשים ללא דוד חימום עקיף. זה נעשה כאן מכיוון שמשתמשים בדוד גז במעגל כפול. ובכן, אם הדוד הוא מעגל יחיד, אז הכל ייראה קצת אחר:
יש בו את כל מה שבעלי בתים מודרניים אוהבים:
- רדיאטורים.
- רצפות מחוממות במים.
- דוד חשמלי מילואים.
- דוד חימום עקיף.
אם אתה לא סופר יחד עם משאבת הדוד, אז יהיו 5 כאלה. על מנת שמשאבות הסירקולציה לא ייצרו הבדל לחץ בין אספני "אספקה" ו"החזרה ", משתמשים כאן בחץ הידראולי. הודות לכך, משאבת זרימת הדוד יכולה תמיד לספק את קצב הזרימה הנדרש של נושא החום דרך מחליף חום הדוד, מה שמשפיע לטובה על חיי השירות שלו. מעגלי החימום התת רצפתי מחוברים באמצעות הקולטים שלהם עם קבוצות מחזור אוטונומיות. כאן אתה צריך לשקול את האפשרות של הפסקת חשמל חירום. כדי להבטיח את פעולת ה"מוח "של משאבות הדוד והמחזור במהלך הכיבוי, תזדקק. בלעדיה, זרימת נוזל הקירור במערכת תיפסק, וזה רצוף בכל מיני השלכות לא נעימות.
היתרון העיקרי של תוכנית חימום כזו הוא היכולת לכבות סניפים בודדים מבלי לעצור את המערכת כולה. תכונה זו עוזרת מאוד כאשר יש צורך בתיקון חירום. ובכן, החיסרון יהיה, אולי, המחיר של כל התענוג הזה. אמנם, אם אתה עושה בעצמך ובמשך זמן רב, אז זה הגיוני לעשות הכל לפי דעתך. אחרת, הקמצנות שלך תגרום לך לשלם פעמיים! בנימה אופטימית זו, אסיים את הפוסט הזה, בהמתנה לשאלות ולייקים ברשתות החברתיות!
ארונות סעפת
כדי להבטיח תאימות מלאה של כל יחידות החימום התת רצפתי בקו המוצרים של Valtec, תוכלו לבחור את ארון הסעפות בגודל המתאים. הוא מאופיין בעומק מוגבר ומתוכנן להיות ממוקם בתוך קולטים, מודולי ערבוב משאבות ואלמנטים אחרים של מערכות חימום.
ארון הוולטק עשוי פלדה מגולוונת עם ציפוי אמייל או פולימר נגד קורוזיה. ניקוב מסופק על דפנות הצד, מה שנחוץ כדי שהצינור המסופק לקולט יעבור חופשי פנימה. לדלת יש מנעול.
יחידת ערבוב משאבות VALTEC
בחלקו הפנימי של הארון מסילות מובנות המאפשרות התקנת ציוד עליהם. מסגרת דינמית משמשת לכוונון העומק, והרגליים הנשלפות מכוונות את הגובה.
ארון סעפת לחימום תת רצפתי
בניתוח היתרונות של מוצרים מסוג Valtec מסוג זה, ניתן לציין כי הארון בעל מידות קומפקטיות וקל להרכבה. זה בטוח לאווירה שמסביב וקל לתפעול. הודות למערכת ההידוק החכמה, כל ציוד הרצועה נכנס פנימה. הגישה לכל יחידה מקלה ואין צורך להתקין מערכות אבטחה נוספות מכיוון שמספיק לסגור את הארון במנעול.
מדי זרימה אלקטרומגנטיים
חיבור רצפה חמה לתרמוסטט תרמוסטט
עקרון הפעולה שלהם מבוסס על חוק האינדוקציה האלקטרומגנטית, לפיו EMF מושרה בנוזל מוליך חשמלי העובר דרך שדה אלקטרומגנטי, שהוא פרופורציונאלי למהירות הזרימה (מוליך).
מדי זרימה כאלה מצאו יישום במערכות מדידה נפחיות למוביל חום ומים בתחנות תעשייה וכוח. החיסרון הוא העלות והמשקל הגבוהים לקטרים של יותר מ- 300-400 מ"מ, המורכבות של ההסרה לצורך אימות.
מדי מים אלקטרומגנטיים מוטים פועלים על פי העיקרון של טבילת החיישן בנוזל, בו נמדד קצב הזרימה. מטרים כאלה קובעים את זרימת המים הקרים בצינורות מלאים לחלוטין.
עקרון הפעולה של מד הזרימה. התקנה והתקנה
בעת התקנת הקולט וחיבור מעגלי החימום של חימום תת רצפתי, מד הזרימה מונח על סעפת איסוף, אליה זורמים מי שפכים. כאשר הטמפרטורה של נוזל הקירור מגיעה לערך שנקבע, מופעל שסתום בחלקו החוזר של הקולט, המצמצם או חוסם לחלוטין את לומן לזרימת מים. על מנת שהמערכת תפעל על פי התוכנית המתוארת, יחידת ערבוב המשאבה והקולט מצוידים בתרמוסטטים.
בקבוק מד זרימה עם קנה מידה לקצב הזרימה של נוזל הקירור
על מנת שמפלס המים בבקבוק השקוף יעלה בקנה אחד עם חלוקות האבנית האופקית, על המכשיר לתפוס מיקום אנכי. לכן, לצורך פעולה רגילה של קבוצת הניטור, יש להתקין את הקולט באמצעות קו אינסטלציה או מפלס בועה, ולהשיג מיקום אופקי לחלוטין של רכיבי הציוד. התקנת קולט עם סטיות עלולה לגרום לתקלה בציוד החימום.
חָשׁוּב! גימור המקום, התקנת ארון סעפת עלול לפגוע באלמנטים בודדים של קבוצת הערבוב, ולכן יש לאתר את היחידות והתקנים של מערכת החימום בצורה קומפקטית.
התקנה והתאמה של מכשירים מתבצעת בהתאם להוראות ההתקנה וההפעלה, בדרך כלל ברצף הבא:
- בעזרת מפתח ברגים, דפוק את מד הזרימה לחור הטכנולוגי של חלק הרכבת הקולט;
- על ידי סיבוב בקבוק מד הזרימה נגד כיוון השעון, הכין את המכשיר להפעלה;
- לפרק את נתיך המפעל (בדרך כלל בצורה של טבעת);
- הגדירו את הלחץ הנדרש על ידי סיבוב טבעת הפליז בגוף בכיוון השעון לסימן הרצוי - מיקום המצוף ידגים את ההתאמה שבוצעה;
- כדי למנוע נזק מכני למכשיר, סגור את טבעת הפליז בעזרת פלטה מיוחדת;
- לבדוק את פעולת המכשיר כחלק ממערכת החימום כולה.
בחירה, התקנה והתאמה של מדי זרימה
איזה דוד חשמלי לחימום תת רצפתי עדיף לבחור
רצפה מחוממת מים, ככלל, מורכבת מכמה מעגלים של צינורות פלסטיק. מים חמים, הנעים לאורכם, מפיצים את חוםם וחוזרים דרך חלק אספקת ההחזר של המערכת. הקולט (מערכת המסרק) של רצפת מים חמים נועד לאסוף מים מקוררים, לערבב ולספק מים מחוממים. במילים אחרות, מדובר ביחידה השולטת בתפעול מערכת החימום התת רצפתי.
כדי לווסת את הטמפרטורה, מדי הזרימה ניתנים בסעפת. מכשירים אלה שולטים בקצב הזרימה של נוזל הקירור, במקרה זה מים.
למה אתה צריך מד זרימה
תיאורטית, בהחלט ניתן להסתדר ללא התקנה בסעפת מד הזרימה. עם זאת, אם אינך מתקין מכשיר זה, אז:
- בחדרים שונים הטמפרטורה תהיה שונה;
- צריכה מוגזמת של חשמל לחימום מים במערכת אפשרית;
- מעגלים שונים יתחממו באופן לא אחיד.
ניתן לתת דוגמה פשוטה: חדר אמבטיה וחדר שינה. דוד גז או חשמל מחמם מים באותה צורה לאמבטיה ולחדר השינה. אבל חדר האמבטיה קטן פי שלושה מחדר השינה לפחות.
בהתאם, יהיה חם בחדר האמבטיה וקריר בחדר השינה עם אותה אספקת מים למערכת החימום התת רצפתי. מצב זה נובע מכך שאורכם הכולל של צינורות הפלסטיק באזור גדול בהרבה בחדר השינה.
על מנת להסדיר משטר טמפרטורה נוח בכל הדירה, רצוי להתקין מכשיר כזה.
עֵצָה! בעת התקנת רצפה מחוממת במים, עליך לשאוף ליצור קווי מתאר של צינורות באותו אורך בערך. זה יחסוך עלויות אנרגיה ויאפשר בקרת טמפרטורה מדויקת יותר.
עקרון הפעולה
ההתקן מותקן על ברזי אספן ההחזרה. כאשר מגיעים לטמפרטורה קבועה מראש במערכת שסתומי סעפת, לומן של נושא האנרגיה מצטמצם או נסגר לחלוטין. עקרון פעולה זה אפשרי עם אוטומציה מלאה של המערכת. לשם כך, הקולט מצויד בחיישן טמפרטורה.
מד הזרימה עצמו מורכב ממספר חלקים:
- דיור;
- בקבוק שקוף עם קנה מידה;
- לָצוּף.
הבקבוק עשוי בדרך כלל מזכוכית עמידה, המרכב יכול להיות מפלסטיק או מפליז. המצוף ממוקם בתוך הבקבוקון, והוא משמש אינדיקטור למהירות נוזל הקירור. נקרא גם מד זרימה.
בקולט האוטומטי של חימום תת רצפתי של מים, האיזון של זרימת נוזל הקירור מתבצע באמצעות חיישן טמפרטורה. אם האחרון אינו מסופק, ניתן לכוונן את מד הזרימה באופן ידני.
הוראות שלב אחר שלב להתקנה והתאמה
H2_2
הרוטומטר מותקן בצורה אנכית למהדרין. על מנת להבטיח כי מפלס הנוזל בבקבוק מדויק, הקולט עצמו מותקן גם על פי המפלס. אם קו הסעפת מותקן בצורה עקומה, בקרת הטמפרטורה תהיה לא נכונה.
מכיוון שלעיתים קרובות עבודות הגמר מתבצעות לאחר התקנת הקולט, יש צורך להגן על היחידה ומרכיביה מפני נזק אפשרי. האפשרות הטובה ביותר היא להכין נישה בקיר עבורו או ארון מיוחד.
התקנה והתאמה:
- בעזרת מפתח ברגים, הברג את מד הזרימה לכניסת התהליך של קו החזרת הקולט;
- סובב את הממברנה (הבקבוקון) נגד כיוון השעון, פתח את מד הלחץ;
- הסר את טבעת המגן של המפעל;
- סובב את טבעת גוף הפליז בכיוון השעון לראש הרצוי. זה איזון בין קצב הזרימה של נושא האנרגיה. הציפה בסולם תציין את הערך שנקבע;
- סגור את טבעת הפליז בעזרת פלטת כיסוי. יש לעשות זאת על מנת למנוע נזק למכשיר, במיוחד אם יחידת חימום תת רצפתי במים אינה סגורה בתוך גומחה או ארון;
- בדוק את פעולת המערכת.
במהלך הפעלת ההרכבה הנורה נשארת פתוחה כך שניתן לראות את מפלס צף המים. אם יש צורך באיזון במהלך הפעולה, הסרעפת פשוט פונה לכיוון הרצוי.
בחירת מד זרימה לרצפה מחוממת מים
מדידת זרימת שטח משתנה איכותית חייבת להיות מלווה בערבות לתפעול יציב של 5-7 שנים. מומלץ לבחור מדי זרימה עם גוף פליז
כדאי לשים לב גם לבקבוקון, הוא צריך להיות עשוי זכוכית שקופה עם נראות טובה של סולם מפלס המים. עם זאת, יש דעה כי עדיף לבחור מוצרים עם קרום עשוי פלסטיק עמיד בפני פגיעות.
בעת בחירת מכשיר, עליך לקחת בחשבון את שטח מערכת הצינור
חשוב גם אם הצומת הוא אוטומטי או לא. במקרה הראשון, איזון יהיה נדיר ביותר, אספנים ממוכנים דורשים תשומת לב רבה יותר.
מקור:
תכונות של התאמה אישית של סעפת Valtec ללא מדי זרימה
אם הקולט אינו מצויד במדי זרימה, אלא רק בשסתומים, יהיה עליכם להגדיר את קצב הזרימה באמצעות מגע. זה לא פיגורטיבי, אלא מילולי. לדעת את אורכו של כל מעגל, על הארוך ביותר אנו פותחים את הזרימה בצורה מקסימאלית. אנו מהדקים את השאר בקירוב. אתה יכול לספור את מספר סיבובי השסתומים ולהנחות אותם.
אספן לחימום תת רצפתי ללא מדי זרימה
לאחר מכן, אנו מתחילים את החימום ומחכים שהרצפה תחמם. אם יש מדחום, אנו מודדים את טמפרטורת הרצפה באזור הפעולה של כל מעגל. אין מדחום - אנו חשים ומשווים את התחושות. בהתבסס על התוצאות, אנו מתקנים את מיקום השסתומים ושוב ממתינים מספר שעות. אנו פועלים בדרך זו עד שהתוצאה מספקת. באופן עקרוני, סעפת וולטק עם שסתומים ללא מד זרימה אינה כה קשה להתקנה.
הערכת הגדרת הקולט על סמך טמפרטורת ההחזרה
בדיקה זו מבוססת על העובדה שעם קצב זרימה שהוגדר כראוי, טמפרטורת ההחזרה בכל המעגלים צריכה להיות זהה. לצורך התאמה או אימות מסוג זה, יש צורך במדי חום מיוחדים. הם מותקנים בצינור ההחזרה בין כניסת סעפת לצינור.
אתה יכול להגדיר את הקולט באמצעות מדחום בתמורה
הטמפרטורה של המעגל הארוך ביותר נלקחת כנקודת ההפניה - כל השאר מותאמים אליו. רק את תוצאות ההסתגלות יהיה צורך לתקן לאחר מספר שעות. כאשר הרצפה המחוממת על ידי המעגלים הנשלטים מתחממת או מתקררת (תלוי בוויסות) והטמפרטורה בצינור ההחזרה משתנה שוב. מספר הגדרות כאלה יידרשו עד שההפרש יהפוך לחסר משמעות.
אם תחליט להתחיל להתקין רצפה חמה בעצמך, אז בהכרח תתמודד עם השאלה כיצד לחבר אותה נכון כך שהיא תהיה יעילה ומחממת את הרצפה ואת כל החדר. אם אתה מדמיין את כל התהליך, אתה יכול לוודא שהמפתח ליעילות המערכת הוא החיבור הנכון של קולט החימום התת רצפתי, האחראי על בקרת הטמפרטורה.
הסעפת נראית כמו פיסת צינור רגילה עם כמה חורים בצד אחד המשמשים שקעים. זוג מבנים פשוטים כאלה אחראי למעשה על ניהול רצפה מחוממת במים. בואו נבין לשם מה תפוקות אלו וכיצד לחבר את אספן החימום התת רצפתי.
התאמה ידנית של טמפרטורת חומר החימום
שיטות בקרת הטמפרטורה יהיו תלויות לחלוטין בציוד המשמש. לדוגמה, אם מותקנת מערכת עם בקר טמפרטורה וכונן סרוו, ההגדרה מתבצעת בהתאם להוראות היצרן של מכשיר זה. במקרה זה, ההתאמה מתבצעת במצב אוטומטי. כעת נשקול שיטה ידנית לקביעת הטמפרטורה באמצעות ראשים תרמיים.
ניתן לבצע התקנת ראשים תרמיים הן לאספקה והן להחזרת נוזל הקירור.
ראשית כל, המערכת על הרצפה החמה חייבת להיות מלאה בנוזל קירור וללא אוויר
אבל כאן חשוב לא למהר, אחרת עלולות להיווצר פקקי אוויר. אם החיבור נוצר מהדוד, לפני שתתחיל את המים למעגלי החימום, כבה את כל הברזים
לאחר מכן, פתח את האספקה / ההחזר בלולאה אחת, ומלא אותה בנוזל קירור. האוויר ממנו חייב לברוח דרך פתח האוויר. כעת הפעל את משאבת הדם כך שנוזל הקירור יתחיל לנוע בלולאה זו. במקביל, הפעל את הטמפרטורה בדוד ל 35 °. על ידי מגע, אתה צריך להרגיש כי מים חמים זרמו על ההחזרה והאספקה במעגל החימום. אם הכל עובד כמו שצריך, סגור את הלולאה הזו ופתח חדש. בשיטה זו, אתה מזרים פנימה ובודק כל לולאה במעגל החימום. לאחר שהגדרת כל מעגל, אתה פותח את כל הברזים ומתאים את הטמפרטורה הנדרשת באמצעות מגע. בחלק מהצירים יהיה צורך לפתוח את הברז לחלוטין, בעוד שבאחרים זה מספיק כדי לפתוח אותו.
טמפרטורת נוזל הקירור בכל מעגל יכולה להיות שונה. ישנן מספר סיבות לכך, כגון אורך הלולאה. ככל שמתאר קצר יותר, כך הוא מתחמם מהר יותר ולהיפך.
לפיכך, בקרת טמפרטורה ידנית מתבצעת. מספיק לבצע את זה פעם בשנה. אבל כאן חשוב לקחת בחשבון את הניואנסים. מערכת החימום התת רצפתי אינרציאלית. מה זה אומר בפועל? אם ביצעת שינויים באחד הצירים, תצטרך לחכות כמה שעות כדי לחוש את השינויים הברורים בטמפרטורה הפנימית.
אם התקנתם מדי זרימה על הסעפת, ההבדל בין הקריאות יכול להגיע עד 0.5 ליטר.
איך עובד האספן
רצפות מים מונחות בדרכים שונות, למשל בטון או רצפה, אך ללא קשר לטכנולוגיה שנבחרה, יש צורך לרכוש ולהתקין ארון אספנות.
בעתיד יותקנו בו שני צינורות:
- אספקה, שעוזבת את הדוד ומספקת נוזל קירור חם למערכת; להחזר, שממלא תפקיד הפוך לחלוטין: הוא משמש לאיסוף מים שכבר נוצלו והספיק להתקרר. הוא מוחזר חזרה לדוד והתהליך חוזר שוב.
את מחזוריות התהליך מספק רכיב מובנה אחר במערכת - משאבת סירקולציה. כך או אחרת, במהלך הפעלת רצפה חמה, נניח, במהלך עבודות תיקון, יש לכבות את המערכת. לשם כך, כל אחד מהצינורות מצויד בשסתומי כיבוי. צינור פלסטיק ושסתום סגירה ממתכת מחוברים זה לזה באמצעות חיבור דחיסה.ואז מחברים מסרק לשסתום, ומצמידים אוורור אוויר בקצה אחד ושסתום ניקוז בצד השני. לאחר הרכבת הארון, המשך ישירות להתקנה. ורק עם המסרק המותקן על הקיר ניתן לחתוך את צינורות המתאר לכל אורכו.
ערכת חימום משולבת VALTEC
ברצוננו להפנות את תשומת ליבך לדוגמא למערכת חימום מודרנית חסכונית באנרגיה המבוססת על ציוד VALTEC. הוא מיועד לבית כפרי או לכל חפץ אחר עם מקור חום אוטונומי (דוד וכו '). התוכנית מספקת שימוש משולב ברדיאטורים מסורתיים ובחימום תת רצפתי. שילוב טכנולוגיות זה, כמו גם האוטומציה היישומית מאפשרים לספק נוחות ברמה גבוהה בעלויות אופטימליות לרכישת ציוד ולהפעלתו. בתרשים משתמשים ומציגים רכיבים ממגוון VALTEC הנוכחי.
№ | קוד ספק | שֵׁם | יַצרָן |
1 | VT.COMBI.S | יחידת ערבוב משאבה | VALTEC |
2 | VTC.596EMNX | בלוק אספנות עם מדי זרימה | VALTEC |
3 | VTC.586EMNX | בלוק אספנות עשוי נירוסטה הפכו | VALTEC |
4 | VT.K200.M | בקר מפוצה מזג אוויר | VALTEC |
4 א | VT.K200.M | חיישן טמפרטורה חיצוני | VALTEC |
5 | VT.TE3040 | כונן סרוו אלקטרותרמי | VALTEC |
6 | VT.TE3061 | סרוו אנלוגי | VALTEC |
7 | VT.AC709 | כרונותרמוסט חדר אלקטרוני עם חיישן טמפרטורת רצפה | VALTEC |
8 א | VT.AC601 | תרמוסטט לחדר | VALTEC |
8 | VT.AC602 | תרמוסטט לחדר עם חיישן חימום תת רצפתי | VALTEC |
9 | VT.0667T | עוקף עם שסתום עוקף למחזור עם לולאות סגורות | VALTEC |
10 | VT.MR03 | שסתום ערבוב תלת כיווני לשמירה על טמפרטורת ההחזרה | VALTEC |
11 | VT.5012 | ראש תרמי עם חיישן התקשרות מרחוק | VALTEC |
12 | VT.460 | קבוצת אבטחה | VALTEC |
13 | VT.538 | חותך לסחוט | VALTEC |
14 | VT.0606 | פטמת סעפת כפולה | VALTEC |
15 | VT.ZC6 | מתקשר | VALTEC |
16 | VT.VRS | משאבת זרימה | VALTEC |
הסברים לתרשים:
השימוש ביחידת השאיבה והערבוב VALTEC COMBIMIX מאפשר לקשר מעגלים בטמפרטורה גבוהה (מקור חום וחימום רדיאטור) ומעגלי חימום תת רצפתי עם טמפרטורת נוזל קירור נמוכה למערכת אחת.
התפלגות זרימת נוזל הקירור מאורגנת באמצעות בלוקי סעפת VALTEC VTc 594 (חימום רדיאטור) ו- VTc 596 (חימום רצפה).
חלוקת מערכת החימום בטמפרטורה גבוהה ומעגלי החימום עשויים צינורות מתכת-פלסטיים של VALTEC. הצינורות הותקנו באמצעות אביזרי עיתונות מסדרת VTm 200; חיבור לסעפות - אביזרי סעפת דחיסה לצינורות פלסטיק ממתכת VT 4420.
פעולת חימום תת רצפתי נשלטת על ידי בקר VALTEC K100 עם פונקציית פיצוי מזג אוויר. בשל כך, טמפרטורת המים במעגלי החימום התת רצפתי משתנה בהתאם לטמפרטורה החיצונית, מה שמבטיח חיסכון במשאבי האנרגיה המשמשים לחימום. אות הבקרה מהבקר מוזן למפעיל האלקטרו-אנרגטי האנלוגי של שסתום הבקרה של מכלול COMBIMIX.
הנוחות התרמית בחדרים עם חימום תת רצפתי נשמרת על ידי תרמוסטט החדר VT AC 602 והכרונותרמוסט VT AC 709, המצוידים בחיישני טמפרטורת אוויר ורצפה. באמצעות כוננים אלקטרו-תרמיים, מודולי אוטומציה אלה שולטים על שסתומים על סעפת ההחזרה של יחידת VTc 596.
תרמוסטט עם חיישן טמפרטורה חיצוני VT AC 6161 משמש כתרמוסטט בטיחותי. הוא מפסיק את משאבת הסירקולציה של יחידת COMBIMIX במקרה של חריגה מהטמפרטורה המקסימלית שנקבעה של נושא החום באספקה למעגלי חימום תת רצפתי.
העברת החום של הרדיאטורים מווסתת על ידי תרמוסטט החדר VT AC 601, השולט על שסתומי בלוק הסעפת VTc 594 באמצעות כונני סרוו אלקטרותרמיים.
מעגל מקור החום מצויד בקבוצת בטיחות לדוד, כלי התרחבות סרעפת, שסתומי אל-חוזר ושקעי VALTEC.
שסתומי כדור מסדרת VALTEC BASE שימשו כשסתומי כיבוי.
התאמה אישית
ניתן לכוונן את סעפת ה- Valtec באופן ידני, ואפשר לעשות זאת באופן אוטומטי אם כונני הסרוו מותקנים על האספקה.ביצוע פעולה זו נחוץ על מנת שהמערכת תתפקד במצב שצוין בעתיד, וכן על מנת לאבחן תקלות אפשריות.
בעת ההתקנה תצטרך לבצע מספר פעולות עוקבות בהתאם להוראות המצורפות למוצר.
מבט מפוצץ על סעפת וולטק
- הראש התרמי מוסר.
- שסתום הגלישה מוגדר ל 0.6 בר.
- קצב הזרימה של שסתום האיזון הממוקם במעגל המשני מחושב על פי השיטה המפורטת בהוראות, עם התוצאה המתקבלת עליו.
- מהירות המשאבה מותאמת לקביעת זרימת המים האופטימלית.
תוכנית של אספן שעובד עם מעגלי חימום תת רצפתי - כל הענפים המחוברים מאוזנים. לשם כך, השסתום במעגל הראשי סגור עד כמה שהוא יעבור, ושסתומי האיזון נפתחים למקסימום. אינדיקטורים נבדקים על ידי מדי זרימה. אם בענף כלשהו הם חורגים מהנורמה, אז השסתום מהודק עד לקצב הזרימה הנדרש.
- הלחץ של שסתום העוקף מוגדר בכ -10% מזה של המשאבה.
נותר לבדוק במהלך בדיקת בדיקה את אחידות החימום של מעגלי החימום התת רצפתי, כמו גם את ההבדל בטמפרטורה של נוזל הקירור שקבע היצרן באספקה והחזרה. אם מבצעים את כל הוראות ההתקנה, יובטח יעילות החימום ואורך החיים הרצוי של המערכת כולה.
אספן חימום תת רצפתי של Valtec ל2-4 מעגלים 20-60 מ"ר.
שטח רצפה מחומם מרבי: 60 מ"ר; ויסות ידני. (לוויסות אוטומטי, נדרש להתקין בנוסף כונן סרוו VT.M106.0.230 וטרמוסטט בקרה או בקר)
מִפרָט
- 1 - שסתום ערבוב MIX 03 3/4 "- חתיכה אחת;
- 2 - מתאם פטמות 1-3 / 4 "(VTr.580.N.0605) - 2 יח ';
- 3 - פטמה 3/4 "(VTr.582.N.0005) - חתיכה אחת;
- 4 - טי 3/4 "vn.-vn.-vn. (VTr.130.N.0005) - יחידה אחת;
- 5 - ברך 3/4 "Nar.-Nar. (VTr.093.N.0005) - יחידה אחת;
- 6 - 3/4 "אמריקאי (VTr.341.N.0005) - חתיכה אחת;
- 7 - משאבת זרימה עם אגוזי 1 "אגודה;
- 8 - שסתום כדור 3/4 "vn.-vn. (VT.217.N.05) - 2 יח ';
- 9 - קרשי אספנות 3 / 4-1 / 2 ". (VTc.500.N.0502) - 2 יח ';
- 10 - מחבר אספן 16-1 / 2 "(VTc.710.N.1604) - 4 יח ';
- 11 - מחבר עם שלוחה. חוטים. 20-3 / 4 "(VTm.302.N.002005) - חתיכה אחת;
- 12 - מחבר עם מיטות קרש. חוטים. 20-3 / 4 "(VTm.301.N.002005) - חתיכה אחת;
- 13 - טי אספנות (VTc.530.N.0500) - 2 יח ';
- 14 - אוורור אוויר אוטומטי 3/8 "(VT.502) - 2 יח ';
- 15 - שסתום ניקוז 1/2 "(VT.430) - 2 יח ';
חיבור
בעזרת מחברים (10) מחובר צינור חימום תת רצפתי ממתכת פלסטיק 16x2. אספקת המעגל בטמפרטורה גבוהה (אספקת הדוד) מחוברת למסוף 16, והחזרת הדוד מחוברת למסוף 17.
סעפת חימום תת רצפתי של Valtec עם כוונון ידני ל -2 מעגלים. הצירים צריכים להיות באורך שווה בערך כדי לתפקד כראוי. בכניסה ויציאה למערכת החימום 16, 17, רצוי לעלות ברזים אמריקאיים.
אם משתמשים ביחידת הערבוב לעיל 3 או 4 מעגלים לחימום תת רצפתי, אז שני קולטים (9) מוחלפים על ידי קולט משתנה אחד (VTc.560n) וקולט אחד עם שסתומי כדור (VTc.580n).
פילוס הידראולי של רצפה מחוממת מים
יש לנו מערכת חימום מים חמים, הכוללת חימום תת רצפתי, המסודרת על בסיס יחידת ערבוב משאבות וקולט קונבנציונאלי עם או בלי מדי זרימה. זו מערכת חימום תת רצפתי אמינה, בטוחה, נוחה ומבוקרת היטב. כדי שזה יהפוך לכזה בפועל, ולא רק בעלוני פרסום, צריך להגדיר אותו.
עבור רצפת מים בבית פרטי, עדיף להשתמש בקולטים עם מדי זרימה, במקרה זה יהיה הרבה יותר קל לשלוט במערכת. אם אתה קורא מאמר זה, אך יש לך רצפה חמה דומה בדירה או בבית עם הסקה מרכזית, אז שים לב ללחץ העבודה המרבי של הקולט שבחרת, בדרך כלל עבור אספנים עם מדי זרימה הוא 6 בר. יתכן וזה לא מספיק למערכת המרכזית.
אם יש לך כונני סרוו על הסעפת הנשלטים על ידי אוטומציה, אז הם, אם יש צורך, יתאימו את קצב הזרימה של נוזל הקירור. עם זאת, יהיה צורך להגדיר מראש את קצב הזרימה במעגלים.אם יש לך סעפת ללא כוננים (ברוב המכריע של המקרים), הגדרה כזו היא פשוט הכרחית.
ניתן לחשב את קצב הזרימה של נוזל הקירור במעגל באמצעות הנוסחה:
יתר על כן, על מנת להשיג את קצב זרימת התכנון הנדרש של נוזל הקירור דרך המעגל, יש להכפיל את קצב הזרימה הספציפי Gsp ((l / h) / m 2) בשטח הרצפה S (m 2) המוגש על ידי זה. מעגל חשמלי.
לכן, הדרך הקלה ביותר ליישר הידראולית רצפה חמה היא:
- לחשב את זרימת המים בכל מעגל על ידי הכפלת שטח הרצפה שלאורכו עובר מעגל זה ב -8.6; לפיכך, אנו מקבלים את קצב הזרימה ב- l / h;
- הפעל את משאבת חימום הרצפה, הגדר עליה את המהירות הראשונה (לבית פרטי ממוצע);
- כוון את הראש התרמוסטטי או את הידית של שסתום הערבוב למצב של כ- 30 מעלות צלזיוס;
- יש לוודא שהמים מסתובבים בחופשיות דרך הענפים והאוויר נפלט;
- התאם את המלונה בצורה שתשיג את ערכי הזרימה המתקבלים בנקודה 1 בכל מד זרימה;
פעולות אלה יספקו את מה שמכונה "כוונון מראש". אם הכל מחושב נכון, אז זה יהיה מספיק. אך למעשה, במהלך הפעולה יתכן שיהיה צורך להתאים את חימום הרצפה על פי תחושת הנוחות. בעת ההתאמה, יש צורך להבין שהמעגלים תלויים זה בזה באופן הידראולי, "דופקים" אחד יכול להגדיל את הזרימה דרך השני. עליכם להיות מוכנים גם לכך שמשאבת הדוד ומשאבת החימום התת רצפתי ישפיעו זו על זו. זה לא מפחיד, אבל כאשר משאבת הדוד נדלקת, אי אפשר להתאים את החימום התת רצפתי, אתה צריך לחכות עד שהיא נעצרת.
בעיות שעלולות להיווצר
בואו נביא דוגמה קונקרטית.
קשיים בהתקנת המערכת
אורך קווי המתאר בחדרים בגדלים שונים שונה. זה יוצר בעיות.
- קווי המתאר של הרצפה החמה מותקנים בחדר הרחצה, בסלון ובמטבח.
- זה מתחבר לאספן אחד.
- ברור ששטח הרצפה בחדרים אלה שונה. כתוצאה מכך, גם אורך הצינורות המונחים מתחת לציפוי שונה.
- המשמעות היא שגם צריכת נוזל הקירור בהם תהיה שונה.
פתק! בטבעות חימום קצרות, רמת ההתנגדות ההידראולית של הצינורות נמוכה יותר. על בסיס זה, מים מסתובבים בהם מהר יותר מאשר אצל עמיתים ארוכים.
לכן, באותה טמפרטורה של הנוזל על סעפת האספקה, הרצפה תחומם יתר על המידה בחלק מהחדרים, ואילו באחרים היא תישאר קרה.
אותו מצב יכול להיווצר כאשר משתמשים במעגלי חימום רדיאטורים עם מספר חלקים שונה ואורכים שונים של צינורות, המחוברים לאותו אספן קומות. כלומר, חדרים מסוימים יהיו מחוממים יתר על המידה, בעוד שאחרים יהיו קרים.
כדי למנוע את זה, ההוראה ממליצה לקבוע את זרימת המים במערכת הרדיאטור על ידי התקנת תרמוסטט על כל סוללה. למעשה, זהו שסתום השולט כמותית בזרימה. בערך ניתן לעשות זאת גם במערכת חימום תת רצפתי.
דרכים לפתור את הבעיה
ניתן לאזן את מעגלי החימום של מערכות חימום תת רצפתי המחוברות לאותה קבוצת אספנים בשתי דרכים.
- אם אתה מחיל את הראשון מהם, אתה צריך לעשות את כל הטבעות באורך שווה ולהפיץ אותן כראוי מתחת לכיסוי. לדוגמא, שלושה מעגלים יהיו בחדר האורחים, שניים במטבח ואחד בחדר האמבטיה.
- הדרך השנייה היא הרכבה של 3 מעגלים בלבד, בהתאם למספר החדרים. עם זאת, יהיה עליהם לחבר אותם לא ישירות לאספנים, אלא באמצעות מכשירים מיוחדים - מדי זרימה לחימום תת רצפתי, הם נקראים גם רוטמטרים. לפי תכנון, הם שסתומים מאזנים.
בדוגמה הנתונה, המונח "מד זרימה" אין פירושו מכשיר מדידה, אלא שסתום מיוחד שבעזרתו ניתן לשלוט ולהגדיר את צריכת נושא החום.
יש לזכור כי התקנים של יצרנים מסוימים ניתנים לחיבור רק לסעפת החזרה.
תכנון אופטימלי של קבוצת סעפת.
- האפשרות הטובה ביותר, כאשר יחידת הסעפת כוללת עיצוב כזה, היא כי סעפת האספקה מצוידת ברוטמטר, וטרמוסטט ממוקם על האנלוג הפוך.
- בשל כך, חלק האספקה של הקבוצה מכוון נפח מדויק של נושא החום לכל אחד ממעגלי החימום. קולט ההחזרה נסגר, פותח את המעגלים, כאשר הנוזל מתקרר בצינורות.
- בנוסף, רצוי שמסעף האספקה לחימום תת רצפתי עם מדי זרימה יהיה אוורור אוויר אוטומטי ומחובר למעקף האנלוגי החזור בעל שסתום עוקף.
פתק! אוויר שמפריע לפעולתו מוסר ממערכת החימום דרך פורקן. כאשר מתחמם בחוץ, התרמוסטטים סוגרים את המעגלים, בשלב זה שסתום העוקף נדלק ומוריד את לחץ הקפיצה.
כרגע, יצרנים מייצרים מדי זרימה רבים, שהם גם מכשירי מדידה וגם מווסתים את קצב הזרימה של נושא החום. ישנם גם מכשירים המשלבים פונקציות אלה. מטבע הדברים, מחירם גבוה יותר.
אם תרכוש מכשיר מדידה בלבד, יהיה עליו להתקין אותו יחד עם שסתום רגיל. על ידי פתיחה או סגירה של הברז, בהתאם לקריאות סולם הרוטומטר, תוכלו לווסת את זרימת נוזל הקירור.
כיצד לאזן מעגלי חימום
דוגמה לאיזון מערכת.
- הזרימה הכוללת של נוזל הקירור דרך הקולט (ליטר / דקה) נלקחת כמאה אחוז.
- בהמשך (גם באחוזים) נקבעת הצריכה לכל אחד מהמעגלים. לדוגמא - 15%, 35% ו -50%. הם מומרים (באופן פרופורציונלי) לליטר לדקה.
- אז אתה צריך להתיר או לסובב את ראשו של הרוטומטר (או את השסתום המחובר למדי הזרימה), ובכך לקבוע את הקריאות הנדרשות.
- יש לזכור שרק האיזון המחושב של המעגלים יכול להתבצע בצורה זו.
הרכבת הסעפת עם מדי זרימה.
- ההתאמה בפועל מתבצעת על פי קצב הזרימה האמיתי של נוזל הקירור. לצורך כך יש לשים רוטומטר מדידה מול חלק האספקה של קולט החימום התת רצפתי. על סמך קריאותיו ניתן יהיה לפזר את העלויות הכוללות לאורך המעגלים המחוברים לקבוצת האספנים.
פונקציונליות מד זרימה
רוטומטר, או אם אנו נותנים הגדרה מלאה ליחידה זו, רוטמטר צף, במבט ראשון, הוא מכשיר מכני רגיל. עיצוב המוצר מבוסס על מארז פלסטיק (ישנם דגמים עשויים פליז), שבתוכו מונח מצוף פוליפרופילן. הגוף מצויד בנורה שקופה עם סולם סימון. הזזת המצוף מעלה ומטה בתוך המכשיר מצביעה על ערך מסוים בקנה המידה, לפיו תוכלו לשפוט את נפח נוזל הקירור שמסתובב במערכת הצינור - האם זה מספיק להפעלה מלאה של מעגלי החימום.
מד זרימה מסורתי לאספני חימום תת רצפתי בגרסאות שונות: משמאל - בנרתיק פלסטיק, מימין - בפליז.
מנקודת המבט של התיאוריה, מערכת החימום יכולה לעבוד ללא מכשיר זה. במקרה זה, יהיה עליכם להתאים ידנית את נפח המים הנכנסים למעגל, על סמך תחושות אישיות כאשר טמפרטורת האוויר בחדר משתנה.
על פתק: על ידי רעש של משאבה עובדת ועל ידי עוצמת החימום של הרצפה החמה, ניתן לשפוט את מידת השלמות של אספקת נוזל קירור חם לכל מעגלי החימום.
סירוב לשימוש במד הזרימה בעת התקנת חימום תת רצפתי טומן בחובו הבעיות הבאות:
- קווי מתאר בודדים של רצפת המים יסופקו עם נוזל קירור מבלי לקחת בחשבון את מאפייני החדר, וכתוצאה מכך ערכי הטמפרטורה של משטח הרצפה של החדרים המחוממים יהיו שונים;
- תוגדל צריכת נושאת האנרגיה המשמשת להפעלת מכשירי החימום (חשמל או גז).
לדוגמא, אתם מתכננים לחמם חדר רחצה וחדר ילדים בו זמנית. דוד גז אוטונומי יחמם מים לחדר הרחצה ולחדר הילדים באותו אופן, באותו מצב טמפרטורה. עם זאת, חדר האמבטיה קטן יותר בגודלו, ונדרשים פחות מי דוד כדי לחמם אותו מאשר לספק רצפה חמה בחדר ילדים. ניתן להשיג אספקה אופטימלית של מנשא חום לרצפות חמות בכל חדר באמצעות מד זרימה. כתוצאה מכך, בשל הפעלת מכשיר זה, ניתן יהיה להשיג ערכי טמפרטורה בודדים לנוחות בחדר האמבטיה ובחדר הילדים.
בהערכת פעולת עקרון פעולתו של המכשיר ניתן להסיק את המסקנות הבאות:
- המכשיר פועל באופן אוטונומי לחלוטין, מבלי להזדקק לספקי כוח נוספים;
- עקרון הפעולה של מד הזרימה מאפשר לך ליצור קצב זרימה אופטימלי של נוזל הקירור למעגלי חימום, תוך הפחתה משמעותית של צריכת האנרגיה של מכשירי חימום;
- תכנון המכשיר מספק שליטה חזותית בכמות המים בצינורות;
- הקולט, יחד עם מדדי זרימת החימום התת רצפתי, מקלים מאוד על השליטה בתפעול המערכת כולה, קל להתקנה ולא יומרני בתחזוקה.
חָשׁוּב! התקנת המכשיר מתבצעת אך ורק במצב זקוף, פשוט על ידי הברגת המכשיר לשקע מיוחד של הקולט. המכשיר מקובע בעזרת אגוז איחוד.
על פתק: בעת התקנת רצפה חמה, נסו להשיג אורך זהה של צינורות חום לכל מעגלי המים - למרות הבדלים אפשריים בתצורה, הדבר מפשט מאוד את ויסות מערכת החימום כולה ומאפשר לכם להשיג פרמטרי טמפרטורה אופטימליים.
דלפקי קולי דופק בזמן
שיטת הדופק בזמן (או, במילים אחרות, העברת הפאזה) מבוססת על מדידת זמן הנסיעה של האות מול הזרימה ובכיוון תנועת הנוזל. כדי להמיר את האות הקולי, מותקנים על הצינור שניים או ארבעה אלמנטים פיזואלקטריים העקורים לאורך תנועת המים. ככלל, נעשה שימוש באלמנטים של דיסק, לעתים קרובות פחות בעלי טבעות (לקוטר קטן).
ניתן להתקין אלמנטים פיזואלקטריים בתוך הזרימה (על הקירות הפנימיים של צינור או תעלה) או מחוץ לצינור (במקרה זה, האות עובר דרך הקיר החיצוני). בהתאם לחיישנים המשמשים, ניתן להתקין את המונים במערכות כוח הכבידה (הן פתוחות וסגורות), כמו גם בצינורות סגורים לחלוטין עם לחץ יתר של המדיום. ישנם סוגים כאלה של חיישני מהירות:
- צינור - חתוך לאספקת המים מבחוץ. ניתן להשתמש בסביבות בלחץ ולא בלחץ;
- בצורת טריז - מותקן בתחתית או בקיר הפנימי של הצינור. ככלל, הם משמשים בערוצי זרימה חופשית או בצינורות בקטרים גדולים, אם ההתקנה והחזקה של החיישן מבחוץ אינם נוחים;
- כדורית או חצי כדורית - מותקנת על קירות נוטים של תעלות טרפז פתוחות;
- מוט פרייר - יש צורה של צינורות, מותקנים על הקירות האנכיים של הערוצים;
- תקורה - חיישנים ללא מגע, מונחים על המשטח החיצוני של הצינור.
תלוי באופן ההתקנה של החיישנים, מבדילים בין התקני מגע ללא מגע. היתרון של מד זרימה נייד ללא מגע הוא היכולת להתקין אותם על צינורות מבלי לשבור את תקינותם. לעתים רחוקות הם מותקנים לצמיתות, לעתים קרובות יותר הם משמשים למדידות אימות בנקודות שונות.
מדי זמן הדופק מתאימים למציאת קצב הזרימה של מים נקיים או מים מזוהמים מעט (עם כמות קטנה של מוצקים תלויים). הם משמשים לאספקת מים ולסילוק שפכים, במעגלי קירור, בתכניות השקיה להשקיה, בתחנות שאיבה, בתעלות ונהרות טבעיים ומלאכותיים פתוחים. הם משמשים לחשבונאות מסחרית וטכנולוגית כאחד.
כיצד להפעיל כראוי חימום תת רצפתי
כדי להפעיל חימום תת רצפתי, עליך להמתין עד שהמגהץ יבש לחלוטין. זה יכול לקחת עד שלושה שבועות. אם הזמן אוזל, תוכלו להאיץ את תהליך הייבוש על ידי הוספת דרגת חום אחת מדי יום. ניתן לעשות זאת רק לאחר 14 יום.
לחות צריכה לצאת מהבטון באופן שווה. אחרת המגהץ יתחיל להיסדק וזה יפר את שלמות עוגת החימום.
כל שסתומי מעגל החימום על הסעפת חייבים להיות פתוחים לחלוטין מיד לפני ההתנעה. גם שסתום ה -3 כיוון נפתח למקסימום. בסוף, הפעל את משאבת הדם. לאחר שלב זה, תוכלו להתחיל להתאים את הטמפרטורה של נוזל הקירור.
מונים אולטרסאניים צולבים
מד זרימה זה עובד בשיטת מתאם צולב אולטרסאונד. טכניקה זו מבוססת על העיקרון של תכנון מהירויות לרמות זרימה שונות, המונה מאפשר לבנות תרשים אמיתי של התפלגות המהירויות בזרימה. קצב הזרימה נמדד גם הוא.
עם מדי מים משתמשים בצינור קולי ובחיישני מהירות בצורת טריז, המותקנים בזרימה, מפלס הנוזל נקבע באמצעות חיישנים עיליים ותחתיים. ביצוע של חיישני מהירות ורמה משולבים אפשרי.
המטרים משמשים בלחץ וכוח המשיכה, במערכות פתוחות וסגורות. זוהי שיטת מדידה מדויקת הנותנת תוצאות אמינות עבור זרמים בעלי רמות זיהום שונות, והיא יעילה גם בתקשורת הטרוגנית. מדדי זרימה משמשים בצינורות טכנולוגיים, מתקני טיהור, בנהרות ובמאגרים וכו '. בתעלות גדולות ניתן להתקין כמה חיישנים לכל רוחב כדי להשיג תוצאות מדויקות יותר.
נוצרת בעיה
- אתה מתקין את קווי המתאר של הרצפה החמה בחדר הרחצה, בסלון ובמטבח;
- הם מחוברים לאותו אספן;
- שטח האמבטיה, המטבח והסלון שונה בבירור, ולכן אורך מעגל החימום התת רצפתי יהיה שונה בכל חדר, בהתאמה, קצב הזרימה של נוזל הקירור (מים) יהיה שונה.
את הבעיה ברדיאטורים ניתן לפתור בקלות, מכיוון שההוראות אומרות שעל ידי התקנת תרמוסטט על כל סוללה תוכלו לשלוט על הצריכה הכמותית. בדרך כלל, תרמוסטט הוא שסתום קונבנציונאלי. באופן דומה, הבעיה נפתרת במערכת חימום תת רצפתי.
על ידי חיבור מעגלי חימום תת רצפתי לאותה קבוצת אספנים, תוכל לאזן אותם בשתי דרכים:
איך עובד קולט החימום.
סעפת האיזון האופקית הנפוצה ביותר תוכננה כך:
קיימים בשוק הרבה עיצובים שונים של אספנים. האיור לעיל מציג סעפת אופקית עם חץ הידראולי, אך ישנן אפשרויות אנכיות לעיצוב דומה וזה נראה בערך כך:
המהות כאן דומה לזו המיושמת בעיצוב האנכי. אבל יש הבדל קל בצנרת. כאן למי, מה יותר נוח להסתכל על המקום. אספן כזה יכול להיות עשוי מצינור פוליפרופילן בקוטר גדול. במקרה זה, רצוי לשמור על הפרופורציות המצוינות באיור.
אם אתה צפוף בחלל, אז יש עוד עיצוב מעניין מאוד. זה יכול להיקרא קואקסיאלי:
הנה, שני צינורות מוכנסים זה לזה. במקרה זה, ניתן לחבר את החץ ההידראולי רק בנפרד.
אוקיי, בואו נדבר על אספנים, ועכשיו בואו נסתכל על מערכת חימום על בסיס זה. ממשיך הלאה!
השוואת טמפרטורה של רצפה מחוממת מים
בעזרת חימום תת רצפתי של מים תוכלו לווסת את הטמפרטורה של משטח הרצפה ואת טמפרטורת האוויר בחדר. באותם חדרים, בנוסף לרצפה המחוממת, ישנם גם רדיאטורים, עדיף לספק לרדיאטורים אפשרות לשמור על טמפרטורת האוויר, והרצפה החמה תספק טמפרטורת שטח נוחה.
יש לזכור כי הנורמות מגבילות את טמפרטורת פני השטח של מבני חימום, כולל. לחימום תת רצפתי בחדרים עם נוכחות קבועה של אנשים (חדר שינה, סלון וכו '), טמפרטורת פני השטח לא תעלה על 26-29 o C. בחדרים עם מגורים זמניים של אנשים (חדר אמבטיה, מסדרון) - לא יותר מ 35 o ג. למעשה, לעיתים קרובות תושבי הבתים מפרים נורמות אלה בשל חוסר ידיעתם או חוסר יכולתם להשתמש במערכת. בנוסף, ליצרני הריצוף יש גם מגבלות טמפרטורה. לכן, אם שלך אינו אריח, כדאי להעלות נושא זה ולעיין בתיעוד הטכני לריצוף.
טמפרטורת פני השטח של חימום תת רצפתי תלויה בטמפרטורה של אמצעי החימום באספני ההספקה והחזרה, כמו גם בקצב הזרימה ובהספק החום הספציפי, ובמיוחד במבנה הרצפה וכיסוי הרצפה. בואו נדגיש את הדבר העיקרי: עם האינדיקטורים המחושבים או בפועל הבאים, עליכם להיזהר מעלייה בטמפרטורה של משטח הרצפה מעל הנורמה:
- טמפרטורת המים בסעפת האספקה גבוהה מ- 45 ° C;
- ההספק התרמי הספציפי המחושב של הרצפה החמה הוא יותר מ 120 W / m 2
אתה יכול לבחור את הפרמטרים האישיים שלך לחימום תת רצפתי בתוכנית המקוונת לחישוב הרצפה החמה. מלא את הנתונים המקוריים שלך ונסה להתנסות בערכים.
שיטת דופלר
מטרים המשתמשים בשיטה זו מודדים את ההבדל באורך הגל המשתקף מזרם נע ביחס לאורך הגל של האות הנפלט. מדידת האות המתקבל והמשודר לקביעת ההבדל ביניהם מתבצעת באמצעות חיישני מהירות בצורת טריז או צינור המותקנים בתחתית הערוץ או הצינור.
מדדי מים מבוססי דופלר משמשים למערכות לחץ וכוח משיכה, צינורות מלאים חלקית לחלוטין, תעלות פתוחות. הם פועלים בזרמים של דרגות זיהום שונות (למעט מים טהורים). מדי זרימה של דופלר משמשים למדידה מסחרית בצינורות ובתעלות הכבידה, למדידת קצב הזרימה בנהרות ובתעלות מערכות השקיה, בביוב סערה, בתחנות שאיבה, צינורות לצריכת מים והזרמה לגופי מים.
תכונות התאמה
עבור כל חדר בודד, יש התאמה נפרדת של הרוטמטרים. הבקרה מתבצעת בהתאם לתכנית המעגלים המותקנים. זה לוקח בחשבון את רמת החימום של הנוזל ואת הלחץ.
מומלץ לבצע איזון בהתאם להוראות הבאות:
- נקבעת הכמות הכוללת של נוזל הקירור דרך הקולט בדקה אחת. האינדיקטורים נלקחים בליטר. הערך המתקבל נלקח כמאה אחוז.
- אחוז הזרימה של כל מעגל מים בודד מחושב. התוצאה מומרת לליטר לדקה.
- מד הזרימה מתאים את כמות הנוזלים המסופקת לצינור.
בכך תוכלו לבצע תיקון ארוך טווח של מעגל המים. כדי לציין את הפרמטרים בפועל, יש צורך לעקוב אחר האינדיקטורים של מד הזרימה. על פי התצפיות ניתן לקבוע במדויק את קצב הזרימה של המעגלים המחוברים לקולט.
סעפת עם מדי זרימה לחימום תת רצפתי
מד הזרימה מותאם בהתאם לדגם המותקן.לאחר חיבור המכשיר לסעפת, יש לבצע הגדרה קבועה מראש על ידי הגדרת המיקום ההתחלתי, המאפשר גישה לנוזל.
במדי זרימה ללא שסתום מובנה, משתמשים במכשיר כיבוי נוסף לקביעת המיקום "פתוח". במקרה זה, האיזון מתבצע במהלך הפעלת המערכת.
ניתן להגדיר מראש התקני מדידת זרימה משולבים באמצעות סיבובים מלאים של השסתום המובנה. כל סיבוב מפחית את הרווח בערך שנקבע.
התיקון של מד הזרימה של מערכת חימום הרצפה מתבצע תוך התחשבות בשליטה על מהירות הנוזל בדקה אחת - מ 0.5 עד 5 ליטר.
לפני שתתחיל להתאים את מד הזרימה, עליך לבדוק את מצב המעגל המותקן. יש צורך בבדיקת פיילוט כדי למנוע נוכחות של נזילות במעגל, מה שעלול לגרום לעיוות הקריאות במכשיר.
מד הזרימה הוא מרכיב חיוני במערכת חימום רצפה רב מעגלית. המכשיר מאפשר זרימה אחידה של נוזלים לכל צינורות הפרט. על מנת שציוד החימום יתפקד ביעילות ככל האפשר, יש צורך לבחור במד הזרימה הנכון, וכן לבצע את התקנתו והתאמתו בהתאם לדרישות הטכניות.
עבור האדם הממוצע, מערכת החימום התת רצפתי לא נראית מסובכת, אלא רק צינורות עם מים חמים המונחים בתוך המגהץ. בפועל, זה בכלל לא המקרה. בשל הדרישות המיוחדות ומכניקת העבודה, קבוצת אספנים לרצפה חמה נוכחת בהכרח במערכת הצנרת, המפיצה את נוזל הקירור ומספקת ויסות של המיקרו אקלים בכל חדר.
תוצאות
חשוב לוודא שכאשר מערכת החימום התת רצפתי פועלת, קצב הזרימה על הסעפת נראה. זה הכרחי לצורך תחזוקה. לכל מעגל מים חייב להיות מד זרימה משלו.
אנו ממליצים: כיצד מתבצעת התקנת חימום תת רצפתי אינפרא אדום?
כפי שאתה יכול לראות, בציוד, כל אלמנט מבצע את תפקידיו, לכן יש לתת תשומת לב מספקת לכל אחד, וכדי שהמערכת כולה תפעל כמכלול, כדאי לצייד אותה במד זרימה ובקולט, אשר יפיץ באופן שווה את כל החום.
- פוסטים דומים
- כיצד לשים קצף פוליסטירן לחימום תת רצפתי?
- כיצד להתקין רצפה חמה ללא המגהץ?
- כיצד פועלת האוטומציה לחימום הרצפה?
- כיצד להניח חימום תת רצפתי מתחת לינוליאום?
- כיצד לבדוק חימום תת רצפתי?
- תכונות של חימום תת רצפתי קוריאני
קריטריונים לבחירת שסתום
שסתום תלת כיווני בסעפת מאפשר לכם לשמור על הטמפרטורה הרצויה של נוזל הקירור
אם המשאבה במחזור מווסתת את קצב הזרימה של נוזל העבודה, שסתום הבקרה מגביל את הנוזל בהתאם לטמפרטורה. דוד אוטונומי מייצר מנשא חום בטמפרטורה של 95 מעלות. במערכת החימום המים אינם קרים בהרבה - 80-90 מעלות. הטמפרטורה הרגילה של הנוזל ברצפות המחוממות היא 35-55 מעלות. הטרמוסטט המווסת קובע את טמפרטורת הזרימה של מדיום העבודה ונותן את הפקודה למסתם לפתוח את הפתח מהמכה ההפוכה. עם מים קרים הטמפרטורה יורדת. כאשר הטמפרטורה בצינורות מגיעה ל 55 מעלות, משאבת הסירקולציה מנותקת מהרשת באמצעות תרמוסטט, ולאחר מכן נפח נושא החום העובר פוחת.
שסתום 3 כיווני הוא יחידה עם יציאה אחת ו -2 כניסות. תקע השסתום נפתח על ידי חיישן טמפרטורה הממוקם בשסתום.
בעת בחירת שסתום, האינדיקטורים הבאים נלקחים בחשבון:
- נפח החדר לחימום. חדרים קטנים אינם דורשים יחידות אוטומציה מורכבות. מרפסות, שירותים, מסדרונות עובדים בקלות בפיקוח המכשירים הפשוטים ביותר. חימום שטחים גדולים דורש שסתום אוטומטי עם חיישן טמפרטורת פתיחת סרעפת מובנה.
- נפח הנוזל שיעבור דרכו.אינדיקטור זה נקבע בעת כתיבת פרויקט למערכת חימום. על השסתום לעמוד בדרישות זרימת הנוזל. אחרת, זה ייכשל.
- קוטר חתך לחיבור לצינורות חימום. משתמשים במתאמים בקצב שונה.
- חומר ייצור. שסתומי איכות עשויים מברונזה או פליז - חומרים עם מקדם התפשטות קטן. הם אינם משנים את תכונותיהם במגע עם נוזל קירור חם.
שסתום התלת-כיווני הוא חלק מסובך. יש צורך לבחור מודלים אמינים של יצרנים ידועים. אחריות, מפרטים, תעודה, דוח בדיקה מאומתים עם הרכישה.
לפני ההתקנה יש לבדוק את השסתום - להגדיר את הערך המינימלי של טמפרטורת טבעת הבקרה ולעבור זרם מים חמים. שסתום שניתן להשתמש בו חייב לכבות את הזרימה הזו.
חימום של בנייני מגורים עם שתי קומות או יותר כולל שימוש במספר מעגלי מים באורכים שונים. השילוב של שסתום תלת כיווני והנעת סרוו עם בקר מאפשר לך לספק נוזל קירור חם לחדר מסוים או לשלוח אותו לחימום.
בתחילה, סרוו החימום אינו כלול בחבילה. אך הנוכחות של מנוע סרוו מאפשרת לך להתאים את הטמפרטורה בהתאם לשעה ביום.
עבור שסתום עם מנוע חשמלי, המפעילים הם אלקטרומגנטים או מנועי סרוו בעלי הספק נמוך.
הסוגים העיקריים של אספנים
סעפות נירוסטה מחזיקות זמן רב יותר מפליז או מתכת
תוכנית הפעולה של המכשיר היא כדלקמן - מים מהדוד נכנסים למיכל האחסון. טנק כזה ממוקם בגובה מעל ה"מסרק ". נוזל הקירור נכנס למפיץ עם שסתומי כיבוי ובקרה. מהמפיץ הזרמים מתפצלים בענפים נפרדים. צינורות היציאה נאספים בתחתית ה"מסרק "שישלח לדוד לחימום.
בדרך כלל, היחידה היא פיסת צינור עם מספר מסוים של ענפים. ככל שהמשימה הטכנית הופכת מורכבת יותר, המורכבות גדלה פי עשרה, המורכבות של הגדרת האוטומציה, ההתקנה הופכת למסובכת הרבה יותר.
פלדת אל - חלד
קולטים עשויים נירוסטה חזקים מפליז. יש להם שטח זרימה גדול שמשווה את לחץ הזרימות של צרכני נושאי חום שונים. סעפת הוולטק לחימום מיועדת לממוצע של 50 שנות פעילות בלחץ של 10 אטמים. וטמפרטורות עד 130 מעלות.
מודלים ממותגים אמינים - אפילו מראה של תפר מרותך אינו מוביל לקורוזיה. רכישת דגמים מיצרנים זולים, אתה יכול להיתקל בקורוזיה מתכתית ופנימית נמוכה.
עשוי מפוליפרופילן
ניתן להרכיב את סעפת הפוליפרופילן ביד מצינורות ואביזרים
מסרק פולימרי עשוי מצינורות פוליפרופילן. חומר קל משקל זה אינו עמיד כמו פלדה, אך הוא ישמש בהצלחה יותר משנה. סעפות פלסטיק זולות במיוחד. השימוש מוצדק כאשר נוזל הקירור מופץ בכמה התקני חימום. אם המשימה העיקרית היא לחסוך כסף, אפשרות זו מתאימה.
החנויות מציעות דגמים עם אביזרי סעפת עם שסתומים סגורים.
כדי לעבור למוצר מתכתי עם חוט, משתמשים באבזור משולב.
מסרקות פלסטיק נפוצות באוקראינה. כדי לחזק את המבנה, עד 30% פיברגלס מתווסף לפוליאמיד PA66 בטכנולוגיות הטכנולוגיה המיוצרות במפעל כדי להגדיל את חוזקו.
החיסרון של מוצרי פולימר הוא קירות עבים. הם מצמצמים את חתך המעבר לאותם מידות החלק. מכלולי הפלדה חזקים יותר, ניתן להפוך את הקירות לדקים יותר - החלק הפנימי גדל ומעביר כמה אחוזים יותר נוזלים ליחידת זמן באותם תנאים.
חסרון נוסף של פולימרים הוא חדירות החמצן. חיזוק פיברגלס מקטין אותו למינימום. אבל קיים דיפוזיה של חמצן.
היתרונות של מוצרי פולימר הם עמידות בסביבות אגרסיביות, קורוזיה אלקטרוכימית, מוליכות תרמית נמוכה. באותו אורך צינור, הפולימר מאבד פחות חום מפלדה או פליז.
פליז
מומלץ לקנות סעפות פליז עם ציפוי ניקל
חומר זה הוא המוביל בייצור מסרקים. לייצור באירופה מייצרים מוט פליז חלול. במשך עשרות שנים מייצרים ממנו מוצרים - חותכים לאורך הנדרש, נקדחו חורים למדי זרימה, שסתומים וחוטים חתוכים. דגמים חותמים קיימים גם בשוק.
בגלל עליית המחירים לפליז, היצרנים עברו לחומרים זולים יותר - פלדה ופלסטיק. עם זאת, דגמי פליז עדיפים עדיין. יש להם חסרון אחד - שטיפת אבץ. אך הוא מפולס על ידי ציפוי כרום או ציפוי ניקל של המשטח.
בתנאי טמפרטורה נמוכה היתרונות של התרחבות קטנה של פליז הם מפולסים ויחסיים.