Автоматика погодного регулирования со смесительным клапаном
Автоматика погодного регулирования со смесительным клапаном.
Погодозависимая автоматика со смесительным трехходовым краном (клапаном) и циркуляционным насосом. В данной статье мы продолжаем разбор возможных вариантов схематических решений для реализации устройства погодозависимой автоматики в индивидуальном тепловом пункте (ИТП) или рамке управления многоэтажных жилых домов. На этот раз перед нами схема погодозависимой автоматики со смесительным трехходовым краном (клапаном) и циркуляционным насосом.
Принцип действия погодозависимой автоматики со смесительным трехходовым краном (клапаном) и циркуляционным насосом.
В данной схеме, регулирование температуры в системе отопления происходит за счет изменения (ограничения) расхода теплоносителя через трехходовой клапан и одновременно забора (подмеса) возвращаемой из системы отопления жилого дома сетевой воды при помощи сетевого или как его еще называют циркуляционного насоса и подачи уже разбавленной воды снова в систему отопления квартир. Главных элементов в данной схеме уже три – трехходовой клапан, насос и контроллер – компьютер. Именно контроллер постоянно, через определенные интервалы времени опрашивает датчики температуры теплоносителя, наружного воздуха и воздуха внутри квартир жилого дома (если они имеются), обрабатывает принятую информацию и в соответствии с введенной в него программой (в данном случае температурным графиком) формирует сигнал, дающий команду механизму трехходового клапана на открытие или закрытие.
Данное влияние контроллера корректирует величину открытия или закрытия проходного сечения клапана регулировки. Если в данной системе погодозависимого регулирования отсутствует датчик воздуха внутри квартир, то погодное регулирование осуществляется в соответствии с температурным графиком.
Погодозависимая автоматика с запорно-регулирующим клапаном и циркуляционным насосом.
И, наконец, последняя разновидность автоматики для поддержания температуры в квартирах жилых домов в зависимости от температуры на улице это погодозависимая автоматика с запорно-регулирующим клапаном и циркуляционным насосом.
Разберем принцип действия данной автоматики поддержания температуры в квартире, а вернее сказать во всем многоквартирном жилом доме.
Здесь регулирование температуры в отопительной системе происходит за счет изменения пропускной способности клапана и также как и в предыдущей схеме подмеса возвращаемой (обратной) сетевой воды из жилого дома при помощи циркуляционного насоса, установленного теперь уже на обратном трубопроводе отопительной системы. Принципиально, где будет установлен сетевой или циркуляционный насос, вообще то неважно, просто для двухходового клапана такая схема все-таки предпочтительнее из-за его конструктивных особенностей.
В процессе регулирования контроллер также периодически опрашивает датчики температуры теплоносителя в отопительной системе дома, датчики воздуха в помещении (если они установлены) и датчик наружного воздуха. После обработки полученной информации контроллер формирует выходной управляющий сигнал, на открытие или закрытие исполнительного механизма двухходового клапана, при этом соответственно изменяется величина открытия или закрытия проходного сечения регулирующего клапана. При отсутствии датчика воздуха внутри помещения главным приоритетом регулирования также является поддержание температуры в помещении квартир по температурному графику.
Недостаток у схем регулирования с клапанами один – пропадание электроэнергии, подробнее о достоинствах и недостатках погодозависимых автоматик смотрите в статье о погодном регулировании с регулирующим элеватором .
Преимуществом схем погодного регулирования с клапанами перед регулирующим элеватором обычно называют глубину регулирования, хотя по нашему мнению такое преимущество спорное и может легко превратиться в недостаток, если например в ИТП имеется узел учета тепловой энергии, и его пределы измерения хуже пределов работы автоматики погодного регулирования. После установки автоматики погодного регулирования без согласования с энергоснабжающей организацией, такой УУТЭ на законных основаниях может быть признан некоммерческим, а значит, вместо экономии вы опять получите начисление оплаты за тепло по нормативу.
- недостаточное давление на вводе в ИТП, менее 0,07 мПа
- завышенное сопротивление внутренней системы отопления дома, более 5 м.вод.ст.
- установка на отопительных приборах и стояках автоматической регулирующей арматуры, например фирмы «Danfoss»
- использование независимой системы отопления через теплообменники.
Хочется также предостеречь жильцов, особо радеющих за экономию, схемы погодозависимой автоматики со смесительными клапанами нельзя использовать без насоса или с выключенным насосом. В режиме работы с выключенным насосом резко уменьшается прокачка теплоносителя через отопительные приборы, разница в температурах между температурами в отопительных приборах разных квартир порою достигает 45 градусов, вместо рекомендованных для экономичного режима работы погодозависимой автоматики двенадцати. И главное из-за отсутствия смешения в морозы температура в отопительных приборах первых по ходу квартир может достигнуть 115 и более градусов, что неминуемо, приведет к выходу из строя современных полипропиленовых труб, а также ожогам при случайных прикосновениях к отопительным приборам – это как минимум. При этом жильцы последних по ходу теплоносителя квартир будут сидеть в холоде.
Вот такая экономия, а по приборам будет все ОК. И главное если откажет обратный клапан на перемычке между прямым и обратным трубопроводом не только ваш дом, но и весь район может остаться без тепла. Теплоноситель не пойдет в квартиры, а вернется назад в котельную.
Мы разобрали возможные варианты схематических решений для реализации устройства погодозависимой автоматики в рамке управления многоэтажных жилых домов. В любом случае решение о выборе той или иной схемы погодозависимого регулирования температуры в квартирах жилого дома, и главное подбор оборудования следует поручить специалистам. Вам, как жильцам свое слово стоит сказать только при выборе проектирующей организации и типе оборудования – отечественное или импортное. Цена зависит именно от этого.
Все о ценах на проектные работы, приобретаемое оборудование и монтаж и наладку автоматики погодного регулирования в квартирах жилых домов на следующей странице.
Автоматическая регулировка температуры центрального отопления
главная > инфо > каталог статей > погодозависимые регуляторы
Ни что так не толкает вперед телегу прогресса, как абсолютно объективное и понятное человеческое желание облегчить себе жизнь. И по большому счету появление приборов о которых пойдет речь ниже, напрямую этому обязано. Отдельно хочется отметить, что все освещаемое на этой странице оборудование помогает реально снизить затраты на эксплуатацию инженерного оборудования, предназначенного для систем отопления и теплоснабжения, а как мы все прекрасно понимаем — «съэкономленный доллар = заработанный доллар» (слова не мои, а Уоррена Баффета).
Регуляторы температуры с погодной коррекцией представляют собой цифровые или аналоговые приборы, которые по соотношению показаний датчиков температуры наружного воздуха и температуры теплоносителя в системе отопления, а так же в зависимости от команд таймеров или других внешних устройств, управляют работой регулирующих клапанов с электроприводами и циркуляционных насосов . Тем самым достигается желаемая/заданная пользователем температура воздуха в помещении в конкретный момент времени. Как правило, все регуляторы снабжены функцией программирования работы системы отопления в зависимости от дня недели и времени суток.
Начать рассказ можно с самых распространенных регуляторов. Это контроллеры ECL Comfort датского концерна Danfoss, заслуженно занимающие лидирующие позиции на рынке использования тепловой автоматики.
Контроллеры ECL Danfoss
Контроллеры ECL Comfort Danfoss подразделяются на аналоговые (снятые с производства , но повсеместно используемые) и цифровые одноканальные (ECL Comfort 200), управляющие одним регулирующим устройством, и двухканальные (ECL Comfort 300/301), подающие сигнал на два механизма, например на регулирующие клапаны двух независимых систем отопления или клапаны системы отопления или системы горячего водоснабжения.
Как говорилось выше, для каждого конкретного случая регулирования системы отопления/теплоснабжения/горячего водоснабжения существует соответствующая ECL-карта прикладных задач.
И что бы было понятно о чем идет речь, Вам предлагается рассмотреть несколько примеров использования этих контроллеров.
Контроллер ECL 200 + карта прикладных задач P16
Система горячего водоснабжения со скоростным теплообменником и регулирующим клапаном на обратной линии сетевого теплоносителя
Система горячего водоснабжения с емкостным баком-водонагревателем и регулирующим клапаном на обратной линии сетевого теплоносителя
Система горячего водоснабжения с емкостным баком-водонагревателем и трехходовым регулирующим клапаном в контуре ГВС
Итог: основные задачи решаемые при применении ECL Comfort 200 с картой Р16
Контроллер ECL 200 + карта прикладных задач P30
Система отопления присоединенная по независимой схеме через скоростной теплообменником и регулирующим клапаном на обратной линии сетевого теплоносителя
Согласно этой схеме происходит регулирование температуры (S3) теплоносителя поступающего в систему отопления в зависимости от температуры наружного воздуха (S1), с коррекцией по заданной температуре воздуха в помещении (S2) и с одновременным отслеживанием температуры первичного теплоносителя возвращающегося в теплосеть (S4)
Система отопления присоединенная по зависимой схеме с регулирующим клапаном на обратной линии сетевого теплоносителя
Согласно этой схеме происходит регулирование температуры (S3) теплоносителя поступающего в систему отопления в зависимости от температуры наружного воздуха (S1), с коррекцией по заданной температуре воздуха в помещении (S2) и с одновременным отслеживанием температуры первичного теплоносителя возвращающегося в теплосеть (S4)
Местная система отопления с индивидуальным котлом и трехходовым смешивающим клапаном
Согласно этой схеме происходит регулирование температуры (S3) теплоносителя поступающего в систему отопления в зависимости от температуры наружного воздуха (S1), с коррекцией по заданной температуре воздуха в помещении (S2)
Местная система отопления с индивидуальным котлом и четырехходовым регулирующим клапаном
Согласно этой схеме происходит регулирование температуры (S3) теплоносителя поступающего в систему отопления в зависимости от температуры наружного воздуха (S1), с коррекцией по заданной температуре воздуха в помещении (S2) и с одновременным отслеживанием температуры первичного теплоносителя возвращающегося в теплосеть (S4)
Итог: основные задачи решаемые при применении ECL Comfort 200 с картой Р30
Контроллер ECL 300 + карта прикладных задач С60
Два параллельно работающих контура радиаторного отопления независимо подключенных к теплосети через теплообменники
Согласно этой схеме происходит регулирование температуры (S3 и S5) теплоносителя поступающего в систему отопления в зависимости от температуры наружного воздуха (S1), с коррекцией по заданной температуре воздуха в помещении (S2 и S6 ) и с одновременным отслеживанием температуры первичного теплоносителя возвращающегося в теплосеть (S4)
Два параллельно работающих контура радиаторного отопления подключенных к теплосети по зависимой схеме
Согласно этой схеме происходит регулирование температуры (S3 и S5) теплоносителя поступающего в систему отопления в зависимости от температуры наружного воздуха (S1), с коррекцией по заданной температуре воздуха в помещении (S2 и S6 ) и с одновременным отслеживанием температуры первичного теплоносителя возвращающегося в теплосеть (S4)
Параллельно работающие контур радиаторного отопления и контур напольного отопления
Согласно этой схеме происходит регулирование температуры (S3 и S5) теплоносителя поступающего в систему отопления в зависимости от температуры наружного воздуха (S1), с коррекцией по заданной температуре воздуха в помещении (S2 и S6 ) и с одновременным отслеживанием температуры первичного теплоносителя возвращающегося в теплосеть (S4)
Местная система отопления с двумя параллельно работающими контурами радиаторного отопления
Согласно этой схеме происходит регулирование температуры (S3 и S5) теплоносителя поступающего в систему отопления в зависимости от температуры наружного воздуха (S1), с коррекцией по заданной температуре воздуха в помещении (S2 и S6 ) и с одновременным отслеживанием температуры первичного теплоносителя возвращающегося в теплосеть (S4)
Системы автоматического регулирования не ограничиваются схемами представленными выше и являющимися самыми распространенными.
Для каждого конкретного случая наш специалист предложит Вам индивидуальную схему и самое рациональное проектное решение.
главная > инфо > каталог статей > погодозависимые регуляторы
Последние новости
Ванная комната — место особенное. Это место , где хозяин дома, в буквальном смысле является [. ]
Любите рассматривать узоры на окнах? Когда тебе года четыре от роду, то это одно из [. ]
В большинстве своём, когда речь идёт о выборе радиатора отопления, люди не пользуются прилагательными «красивый» [. ]
Не хватает денег на импортный котёл? Приценись к отечественному. Как было отмечено в предыдущей [. ]
«Ну что?»- Спросил меня когда-то ворон в зоопарке. Поехали? Он сказал. Да. Если ты посмотришь [. ]
Регулятор температурного режима отопления
Сегодня, в неспокойное время, когда цены постоянно увеличиваются, есть смысл задуматься о сокращении расходов на энергоресурсы для отопления. Одним из наиболее подходящих для этого приспособлением стал регулятор температуры на радиаторе отопления. Как сократить расходы с его помощью рассмотри ниже.
В целом, оптимизация системы отопления и сокращение возможных расходов весьма благоприятное занятие, позволяющее пустить сэкономленные средства на что-то более осязаемое и приятное.
Многие обыватели рассматривают систему отопления как сложный механизм, управление которым непосильное занятие, требующее специфических знаний, но балансировка системы и управление уровнем отдачи тепла с каждым днем становится все проще. А методов для этого становится все больше:
- Подача воды одинаковой температуры сразу по всем помещениям, при этом особенности условий внутри и снаружи контролируются самостоятельно, а температурный режим в отоплении зависит непосредственно от котла отопления.
- Регулятор температуры отопления для радиатора на автоматической основе. Когда все расчеты отопления осуществляются датчиками, и, с помощью, полученной от них информации поддерживается нужный температурный режим теплоносителя отдельного помещения.
- Ручка регулировки отопления для каждого отопительного радиатора.
Преимущества терморегулятора
Почему это выгодно и какие преимущества терморегулятора для батареи? В первую очередь, температура поддерживается из учета термопоказателей конкретного помещения, соответственно отдельный радиатор потребляет только нужное количество энергии. Также, оттого что регулируется температура отдельно взятых мест в здании, можно настроить тот режим, который кажется вам наиболее подходящим к какому-то определенному моменту.
Кроме того, преимущества регулятора температуры на радиаторе в отоплении еще и в том, что он не иссушает воздух, чем сокращает дополнительный расход на увлажнение и излишнюю вентиляцию помещения.
Это также ведет расходу нагревающего ресурса из-за того, что нужно поддерживать определенную температуру радиатора, а она начинает охлаждаться внешним воздействием. Стоит отметить и тот момент, что если комната нагревается за счет внешнего тепла или солнечного воздействия, то дополнительного тепла батарея отопления уже не даст, так как на ней выставлен нужный вам температурный режим, это опять-таки ведет к сокращению расходов топлива, и соответственно увеличивает количество свободных денег у хозяина оборудования.
Подобная система отопления радиатором, когда обогрев комнаты сходит на минимум под внешним воздействием, предусмотрена не на всех автоматизированных конструкциях, поэтому можно положить еще один плюс в общую копилку. Естественно, что, используя три комнаты из пяти, вы можете поддерживать в трех комнатах температуру необходимую для комфортного пребывания, а две остальных обогревать на необходимый минимум.
Применение запорной арматуры
Запорная арматура — это любые краны отопления, которые работают по режиму «открыть-закрыть», соответственно нужно уже самостоятельно поддерживать температуру помещения, по возможности проветривать, на что нужно огромное количество времени. Это самый дешевый способ, но запорную арматуру нельзя закрыть наполовину, поэтому такие манипуляции будут губительны для самого крана, который будет открываться и закрываться чаще, чем рассчитано само устройство.
Поэтому, если использовать запорную арматуру на радиаторе или батареи есть большая вероятность обнаружения завоздушивания труб, стояков и радиатора, и даже попросту сорвать кран. Особенно не рекомендуется использовать для таких целей шаровые краны.
Специалисты же советуют использовать такой метод регулирования температуры на радиаторе отопления только как временную меру, а в дальнейшем переходить на регулятор температуры отопления, который не будет полностью перекрывать ход воды и сможет поддерживать качественную балансировку температурного режима помещения и теплоносителя обогрева.
Принцип работы
Первым делом стоит отметить принцип работы, что регулятор температуры на радиаторе отопления — это тот же запорный механизм, что и кран, но имеющий возможность перекрывать воду не полностью, а частично. При том соблюдение баланса может быть абсолютно разным, то может быть легкий поток воды и полномасштабный. Это устройство устанавливается на каждый отдельный радиатор на местах входа воды в него. Таков принцип работы регулятора температуры батарей.
Принцип работы регулятора отопления
Если рассматривать его наиболее подробно принцип работы регулятора на радиаторах, то в самом механизме находится шток, пружина и сильфон с газом либо жидкостью, расширяющимся под влиянием температур. Шток подкреплен к пружине, а она к сильфону, и когда температура поднимается выше необходимой, то баллон ударяет по пружине и фиксирует ее, а пружину уже двигает сам шток, который открывает и закрывает подачу воды. Регулирование же расширения сильфона происходит посредством мерной шкалы, что изначально вытягивает ее на определенное положение.
Монтаж устройства
Чтобы осуществить монтаж терморегулятора на батарею в систему отопления своими руками, не нужны специализированные знания, достаточно только знать некоторые особенности системы и сделать предварительные гидравлические испытания.
Правила установки регулятора температуры на радиатор:
- Механизм регулировки врезается только на месте подачи воды. В любых других местах система работать не будет, либо будет обратный эффект.
- Диаметры устройства и труб должны быть равносильны, иначе гарантированно работа будет не настолько эффективной, плюс будут протечки в трубах.
- Если стоят несколько радиаторов с линейным подключением, то ставить нужно только на первый, который принимает воду и раздает. Обогрев остальных будет уже с учетом регулировки первой.
- В случае, когда к нескольким батареям подходит своя отдельная труба, то механизм надо ставить на каждую батарею в комнате.
- Особое внимание нужно обратить на положение головки с сильфоном, она должна быть в горизонтальном положении, иначе его работа будет осуществляться не корректно.
- Эта головка должна получать информацию именно из температурного фона окружающей среды, а не температуры радиатора, поэтому не нужно захламлять ее шторами и любыми другими декоративными элементами.
- Место с сильфоном внутри не должно нагреваться напрямую от солнца, поэтому стоит серьезно подумать о месте его размещения и возможности установки козырька, чтобы избежать попадание прямых солнечных лучей.
Виды регуляторов
Виды терморегуляторов на радиаторы различаются в первую очередь по элементам воздействия, это может быть головка с клапаном — метод прямого воздействия, также и за счет датчиков температурного режима.
Регулятор с датчиком
При регулировании температуры в частном доме обычно используют тепловые регуляторы прямого типа, то есть самого простого в использовании и механизме прибора. Процесс работы такой конструкции проходит за счет термостата с герметичным цилиндром, в нем находится баллон с газом. Это устройство реагирует на смену температур и подталкивает штоф к раскрытию, либо закрытию клапана.
Регулирование температуры отопления в частных домах с датчиком можно осуществлять с помощью встроенного дистанционного управления. В целом, принцип работы терморегулятора батареи не отличается, но при настройке учитываются некоторые моменты: в обычном регулировка осуществляется в ручном режиме, а в дистанционном устанавливаются параметры.
Конечно же, на основании всех вышеперечисленных достоинств этой системы регулировки температуры отопления, стоит выбрать именно эту систему, так как она надежна, безопасна и поможет ощущать не только внешний комфорт, но и финансовый.
Как правильно регулировать температуру батареи отопления, вручную или автоматически
Регулировка батарей отопления в квартире позволяет одновременно решить несколько задач, в числе которых главная заключается в уменьшении расходов на оплату некоторых коммунальных услуг.
Реализуется такая возможность разными способами: механическим путем и в автоматическом режиме. Однако при изменении параметров системы отопления не повышается среднее значение температуры в помещении. Можно лишь уменьшить его до нужного уровня, отрегулировав положение арматуры. Целесообразно устанавливать такие устройства на батареи в домах, где прохладно зимой.
Не забудь поделиться с друзьями!
Для чего нужно производить регулировку
Главные факторы, объясняющие необходимость изменения уровня нагрева батарей с помощью запорных механизмов, электроники:
- Свободное передвижение горячей воды по трубам и внутри радиаторов. В системе отопления могут образовываться воздушные пробки. По этой причине теплоноситель перестает греть батареи, т. к. постепенно происходит его охлаждение. В результате микроклимат в помещении становится менее комфортным, а со временем комната остывает. Чтобы поддерживать в трубах тепло, используются запорные механизмы, установленные на радиаторах.
- Регулировка температуры батарей дает возможность уменьшить расходы на оплату отопления жилья. Если в помещениях слишком жарко, методом изменения положения вентилей на радиаторах можно уменьшить затраты на 25%. Причем снижение температуры нагрева батарей на 1°С обеспечивает экономию 6%.
- В случае, когда радиаторы сильно нагревают воздух в квартире, приходится часто открывать окна. Зимой это делать нецелесообразно, т. к. можно простудиться. Чтобы не пришлось постоянно открывать окна с целью нормализации микроклимата в помещении, следует установить на батареи регуляторы.
- Появляется возможность изменять по своему усмотрению температуру нагрева радиаторов, причем в каждом помещении задаются индивидуальные параметры.
Как регулировать батареи отопления
Чтобы повлиять на микроклимат в квартире, нужно уменьшить объем проходящего через отопительный прибор теплоносителя. При этом есть возможность только снизить значение температуры. Регулировка системы отопления производится путем поворота вентиля/крана или изменения параметров узла автоматики. Количество проходящей по трубам и секциям горячей воды уменьшается, вместе с тем батарея нагревается менее интенсивно.
Чтобы понять, как взаимосвязаны эти явления, нужно больше узнать о принципе работы системы отопления, в частности, радиаторов: горячая вода, попадающая внутрь отопительного прибора, нагревает металл, который, в свою очередь, отдает тепло в воздушную среду. Однако интенсивность прогрева помещения зависит не только от объема горячей воды в батарее. Играет важную роль и тип металла, из которого изготовлен отопительный прибор.
Чугун отличается существенной массой и медленно отдает тепло. По этой причине на такие радиаторы нецелесообразно устанавливать регуляторы, т. к. прибор будет долго охлаждаться. Алюминий, сталь, медь — все эти металлы моментально прогреваются и остывают сравнительно быстро. Работы по установке регуляторов следует производить перед началом отопительного сезона, когда в системе отсутствует теплоноситель.
В многоквартирном доме нет возможности менять среднее значение температуры воды в трубах системы отопления. По этой причине лучше установить регуляторы, позволяющие влиять на микроклимат в помещении другим способом. Однако это невозможно реализовать, если теплоноситель подается по направлению сверху вниз. В частном доме есть доступ и возможность менять индивидуальные параметры оборудования и температуру теплоносителя. Значит, в данном случае часто нецелесообразно монтировать регуляторы на батареи.
Вентили и краны
Такая арматура представляет собой теплообменник запорного устройства. Это значит, что регулировка радиатора осуществляется путем поворота крана/вентиля в нужном направлении. Если повернуть арматуру до упора на 90°, поток воды в батарею поступать больше не будет. Чтобы изменить уровень нагрева отопительного прибора, запорный механизм устанавливают в половинчатое положение. Однако такая возможность есть не у любой арматуры. Некоторые краны могут дать течь после непродолжительной эксплуатации в таком положении.
Установка запорной арматуры позволяет регулировать систему отопления вручную. Клапан стоит недорого. В этом заключается главное преимущество такой арматуры. Кроме того, она проста в управлении, а для изменения микроклимата не нужны специальные знания. Однако есть и недостатки у запорных механизмов, например, они характеризуются низким уровнем эффективности. Скорость охлаждения батареи небольшая.
Запорные краны
Применяется шаровая конструкция. Прежде всего их принято устанавливать на радиатор отопления с целью защиты жилья от утечки теплоносителя. У арматуры данного вида только два положения: открытое и закрытое. Ее главная задача — отключение батареи в случае появления такой необходимости, например, если есть риск затопления квартиры. По этой причине запорные краны врезают в трубу перед радиатором.
Если арматура находится в открытом положении, теплоноситель свободно циркулирует по системе отопления и внутри батареи. Такие краны используются, если в помещении жарко. Периодически батареи можно отключать, что позволит снизить значение температуры воздуха в комнате.
Однако шаровые запорные механизмы нельзя устанавливать в половинчатом положении. При длительной эксплуатации возрастает риск появления протечки на участке, где располагается шаровой кран. Это обусловлено постепенным повреждением запорного элемента в виде шара, который находится внутри механизма.
Ручные вентили
В эту группу входят две разновидности арматуры:
- Игольчатый вентиль. Его преимуществом является возможность половинчатой установки. Такая арматура может располагаться в любом удобном положении: полностью открывает/закрывает доступ теплоносителя к радиатору, существенно или незначительно уменьшает объем воды в отопительных приборах. Однако есть и недостаток у игольчатых вентилей. Так, они характеризуются уменьшенной пропускной способностью. Это значит, что после установки такой арматуры даже в полностью открытом положении количество теплоносителя в трубе на входе батареи существенно сократится.
- Регулирующие вентили. Они разработаны специально для изменения температуры нагрева батарей. К плюсам относят возможность смены положения по усмотрению пользователя. Кроме того, такая арматура отличается надежностью. Не придется часто производить ремонт вентиля, если элементы конструкции выполнены из прочного металла. Внутри арматуры находится запорный конус. При повороте ручки в разные стороны он поднимается либо опускается, чем способствует увеличению/уменьшению площади проходного сечения.
Автоматическая регулировка
Преимуществом такого метода является отсутствие необходимости постоянно менять положение вентиля/крана. Нужная температура будет поддерживаться в автоматическом режиме. Регулировка отопления таким способом обеспечивает возможность однократно задать нужные параметры. В дальнейшем уровень нагрева батареи будет поддерживаться узлом автоматики или другим устройством, установленным на входе отопительного прибора.
Если необходимо, индивидуальные параметры могут задаваться многократно, на что влияют личные предпочтения жильцов. К недостаткам такого метода относят существенную стоимость комплектующих. Чем более функциональными являются приборы для управления количеством теплоносителя в радиаторах отопления, тем выше их цена.
Электронные терморегуляторы
Эти устройства внешне напоминают регулирующий вентиль, однако есть существенное различие — в конструкцию заложен дисплей. На нем отображается температура воздуха в помещении, которую необходимо получить. Такие устройства работают в паре с выносным датчиком температуры. Он передает информацию электронному терморегулятору. Чтобы нормализовать микроклимат в комнате, достаточно лишь задать нужное значение температуры на устройстве, а регулировка будет выполнена в автоматическом режиме. Располагают электронные терморегуляторы на входе батареи.
Регулировка радиаторов термостатами
Устройства данного вида состоят из двух узлов: нижнего (термовентиль) и верхнего (термоголовка). Первый из элементов напоминает ручной вентиль. Он выполнен из прочного металла. Преимуществом такого элемента является возможность установки не только автоматического, но и механического вентиля, все зависит от потребностей пользователя. Чтобы изменить значение температуры нагрева батареи, конструкцией термостата предусмотрен сильфон, который оказывает давление на подпружиненный механизм, а последний, в свою очередь, изменяет площадь проходного сечения.
Использование трехходовых клапанов
Такие устройства выполнены в виде тройника и предназначены для установки в точке соединения байпаса, входной трубы в радиатор, общего стояка отопительной системы. Для повышения эффективности работы трехходовой клапан оснащается терморегулирующей головкой, такой же, что и у ранее рассмотренного термостата. Если температура на входе в клапан выше нужного значения, теплоноситель не попадает в батарею. Горячая вода направляется через байпас и проходит дальше по отопительному стояку.
Когда клапан остывает, пропускное отверстие вновь открывается и теплоноситель поступает внутрь батареи. Целесообразно устанавливать такое устройство в случае, если система отопления однотрубная, а разводка труб вертикальная.
Рекомендации по монтажу устройств
Чтобы иметь возможность регулировать температуру батареи в квартире, рассматривают любой вид клапанов: они могут быть прямого или углового типа. Принцип установки такого прибора несложный, главное, правильно определить его положение. Так, на корпусе клапана указано направление потока теплоносителя. Оно должно соответствовать направлению движения воды внутри батареи.
Располагают вентили/термостаты на входе отопительного прибора, если необходимо, врезают кран еще и на выходе. Это делается для того, чтобы в будущем появилась возможность самостоятельно производить слив теплоносителя. Регулирующие устройства устанавливаются на батареи отопления при условии, что пользователь точно знает, какая труба подающая, т. к. в нее выполняется врезка. При этом учитывают направление движения горячей воды в стояке: сверху вниз или же снизу вверх.
Повышенной надежностью отличаются обжимные фитинги, поэтому они используются чаще. Соединение с трубами — резьбовое. Термостаты могут быть оснащены накидной гайкой. Для уплотнения резьбового соединения применяют ФУМ-ленту, лен.