Как регулировать температуру радиатора: обзор сервоприводов и термоголовок
Спектр способов регулирования температуры теплоносителя в радиаторах довольно широк. Конечно, можно открывать-закрывать форточку или вручную регулировать работу котла, однако зачем доставлять себе столько хлопот? Не лучше ли использовать для этих целей более современные и удобные методы и системы? Среди доступных вариантов следует отметить термостатические головки, а также сервоприводы, которые управляются термодатчиками и широко применяются в системах типа «умный дом».
Чтобы изменить температуру нагрева радиатора, можно использовать:
- Обычный вентиль, установленный на радиатор;
- Термоголовку;
- Двухходовые клапаны с сервоприводом.
Все эти способы основываются на изменении потока теплоносителя, поступающего в радиатор. Для понижения температуры количество теплоносителя уменьшается, а для повышения — увеличивается. Самым бюджетным способом регулирования температуры радиатора можно считать вентиль. Кран или вентиль устанавливают возле радиатора, поток теплоносителя регулируют вручную, т. е. попросту перекрывают кран, а затем снова его открывают.
Содержание
1 Использование специальных термоголовок
2 Сервопривод+двухходовой клапан
2.1 Какими бывают сервоприводы?
2.2 Как правильно установить термостат с сервоприводом?
3 Несколько слов о комнатных термостатах
Использование специальных термоголовок
Термостатическая головка представляет собой устройство, заполненное специальным составом. Устанавливать термоголовки следует одновременно с трехходовым клапаном, без которого регулировать температуру радиатора будет просто невозможно.
Термостатическая головка — современный и не слишком сложный способ автоматического регулирования температуры радиаторов отопления. Эти устройства следует устанавливать на трехходовой клапан
Наполнитель при нагревании быстро расширяется и так же быстро сокращается при остывании. Расширение или сужение этого состава воздействует на шток трехходового клапана, установленного под термоголовкой.
На устройстве имеется регулятор, с помощью которого вручную выставляется температура теплоносителя, необходимая на данный момент. В дальнейшем регулировка отопления производится автоматически. Однако, если температура воздуха в помещении изменится, новые данные на термоголовке придется снова выставлять вручную.
Все термостатические головки можно разделить на два вида: стационарные и выносные. Первые устанавливают с помощью клапана непосредственно на трубу радиатора. Вторые снабжены специальной выносной колбой, которая содержит состав, реагирующий на изменение температуры. Собственно термоголовку монтируют близ радиатора, а колбу можно разместить на некотором расстоянии. Колба соединяется с термоголовкой специальной капиллярной трубкой.
Выносная колба соединяется с термоголовкой относительно короткой капиллярной трубкой. Колбу следует установить в таком месте, чтобы измерение температуры было максимально корректным
Обычно термоголовки с выносной колбой имеют довольно короткую капиллярную трубку, поэтому варианты места размещения колбы будут довольно ограниченными.
Сервопривод+двухходовой клапан
Использование сервоприводов и двухходовых клапанов позволяет регулировать температуру в комнате более эффективно. Чаще всего такое сочетание применяют в системах «умного дома», но общий принцип можно использовать и во вполне обычных жилищах.
Для реализации схемы реализуют следующие действия:
- в доме устанавливается ряд термодатчиков;
- данные термодатчиков передаются на процессор;
- специальная программа обрабатывает данные;
- в соответствии с заданными параметрами производится включение/отключение подачи теплоносителя на радиатор.
Такая система позволяет управлять не только отдельным радиатором, но и целой группой радиаторов, например, частью отопительного контура, предназначенной для конкретного помещения.
Если при использовании термоголовки воздействие на шток клапана происходит с помощью залитого внутрь состава, то в данном случае используют сервопривод, т. е. электродвигатель, работающий на очень низких оборотах. Он позволяет производить открывание/закрывание клапана очень плавно. При резком открывании клапана высока вероятность возникновения опасного для системы гидроудара. В результате могут быть повреждены как отдельные узлы, так и вся отопительная система.
Если устанавливать систему «умного дома» с большим количеством термодатчиков нецелесообразно, можно использовать обычный комнатный термодатчик, сервопривод и двухходовой клапан. Особенно удобно такое решение, если комната обогревается радиатором, который установлен в нише и закрыт специальным декоративным экраном. Регулировать температуру в этом случае с помощью вентиля или термоголовки будет неудобно, поскольку придется каждый раз демонтировать экран.
Если установленный в нише радиатор отопления скрыт экраном, регулировать температуру с помощью термоголовки может быть неудобно. Более эффективной станет система с сервоприводом
Также стоит отметить, что термодатчик или термостатическую головку не следует устанавливать в закрытой экраном нише, поскольку в таком пространстве создается избыточная температура. В результате нельзя будет получить корректные показания измерительных приборов.
Какими бывают сервоприводы?
Сервоприводы широко используются при автоматизации отопительных, водопроводных и канализационных систем. Различают два вида таких устройств:
- открытые;
- закрытые.
Первые в неактивном состоянии остаются открытыми и при подаче напряжения на устройство закрываются. Вторые, наоборот, закрыты и открываются при поступлении электропитания. Для систем отопления используют только сервоприводы закрытого типа.
Сервопривод для радиаторов отопления — это электромотор, работающий на низких оборотах. На схеме представлено устройство прибора: 1 — Гайка M301,5; 2 — Пружина; 3 — Сильфон; 4 — Светодиоды; 5 — Вспомогательный контакт; 6 — Кабельный разъём.
И сервоприводы, и термостатические головки имеют накидную гайку с одинаковой резьбой. Поэтому их можно монтировать и с обычными радиаторными клапанами, и с клапанами на два или три хода. Однако клапаны некоторых иностранных производителей, например, Giacomini, имеют другие параметры резьбы.
Как правильно установить термостат с сервоприводом?
Если в помещении имеется только один радиатор, расположенный в закрытой нише, монтаж регулирующих приспособлений выполняется следующим образом:
- Выбрать место и установить комнатный термостат.
- На подающий трубопровод радиатора установить двухходовой клапан.
- Привинтить к клапану сервопривод.
- Подвести к сервоприводу кабель электропитания.
- Подвести кабель от сервопривода к термостату.
После этого следует подать питание на термостат, включить отопление и выставить на термостате необходимое значение температуры.
Если в помещении находится несколько радиаторов, то двухходовой вентиль необходимо установить на обратном трубопроводе отопления. Одновременно монтируется часть подающего трубопровода, снабженного вентилями. Удобно будет, если эти участки: подача с вентилями и «обратка» и двухходовым клапаном и сервоприводом — будут помещены в отдельную нишу. Подключение сервопривода к комнатному термостату выполняется так же, как описано выше.
При большом количестве отдельных зон регулирования температуры рекомендуется монтировать часть трубопровода отопления вертикально, чтобы удобнее было устанавливать клапаны под сервоприводы. При этом из отрезка трубы большего диаметра, чем обычная труба, следует изготовить упрощенный аналог распределительного коллектора. В наивысшей точке этого устройства необходимо установить приспособление для автоматического удаления скопившегося воздуха, подключив его через шаровый кран. В остальном будет использована стандартная горизонтальная двухтрубная система подключения отопительного контура с принудительной циркуляцией. Подробная информация об этом представлена на видео:
Пошагово процесс монтажа регулируемой системы отопления этого типа может выглядеть так:
- Составить проект, указав отдельные зоны регулирования.
- Установить радиаторы.
- Вывести к распределительному коллектору подающие трубы и «обратку».
- Подключить к системе подающие трубопроводы с помощью шаровых кранов.
- Подключить к системе обратные трубопроводы через двухходовые клапаны.
- Выбрать и подготовить место для установки комнатного термостата.
- Подвести необходимые кабели питания к сервоприводам и термостатам.
- Выполнить чистовую отделку помещения.
- Установить сервоприводы и термостат.
- Подключить приборы к электропитанию.
Несколько слов о комнатных термостатах
Чаще всего для автоматического регулирования отопительных систем используют современные электронные термостаты. Существуют модели, которые получают питание от сети 220 В. Для подключения такой модели понадобится два кабеля: один — к источнику электропитания, а второй — к сервоприводу.
Другой тип термостатов снабжен автономным питанием с помощью батарейки. Чтобы такую модель подключить к сервоприводу, нужно разорвать фазу. Ноль разрывать не нужно, он просто передается на сервопривод.
- Автор: Олеся
- Распечатать
Оцените статью:
(1 голос, среднее: 5 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Как регулировать радиатор отопления
Вход / Регистрация
Инструкции
Современные биметаллические и алюминиевые батареи отличаются малой температурной инерцией. Благодаря этому обеспечивается возможность эффективной и точной регулировки температуры в каждом радиаторе. Регулировка дает целый ряд существенных преимуществ. При этом важно уже на стадиях проектирования и комплектации системы предусмотреть, как регулировать радиатор отопления.
Что дает регулировка радиатора
Применение регулировки отопительных приборов позволяет добиться максимальной эффективности работы системы.
В частности, обеспечиваются следующие преимущества:
- обеспечиваются оптимальные комфортные условия в каждой комнате;
- затраты на отопление сокращаются до 25%;
- отсутствует необходимость постоянно проветривать помещения при перегреве;
- устраняется завоздушивание отопительной системы.
Регулировка обеспечивается путем изменения уровня подачи теплоносителя на отопительный прибор. Соответственно, увеличивается или уменьшается и степень его нагрева. При малой инерции радиатора обеспечивается высокая чувствительность, а значит температура прибора изменяется практически моментально.
Для регулировки могут применяться ручные и автоматические устройства.
Ручные регулировочные устройства
Наиболее простой в плане используемого оборудования является ручная регулировка. Для ее осуществления используется специальный регулировочный вентиль, который ставится на подводящей или отводящей трубе от радиатора. Не допускается применение для регулировки шаровых кранов, которые представляют собой запорную арматуру.
Данный принцип регулировки может применяться как на двухтрубной, так и на однотрубной системе. При этом в случае однотрубной разводки обязательно применяется байпас, который позволяет поддерживать теплоснабжение остальных радиаторов в системе, независимо от регулировки данного прибора.
Способ, как отрегулировать радиатор отопления вручную, очень простой. Если в комнате становится прохладно, подачу вентиля открывают, если становится жарко — прикручивают. Недостатком при этом является необходимость самостоятельно контролировать температуру. Кроме того, говорить о высокой точности регулировки не приходится.
Автоматические регулировочные устройства
Наиболее функциональными являются автоматические регулировочные устройства. Их применение дает возможность один раз установить наиболее комфортную для вас температуру, и она будет поддерживаться независимо от внешних условий.
Наиболее распространенным устройством для автоматической регулировки является термостатический регулятор, который состоит из термоголовки и термостатического клапана. Как правило, термоголовка не требует электрического питания. Ее ключевым элементом является капсула, наполненная жидкостью или газом с высокой термочувствительностью. При изменении температуры в комнате содержимое капсулы сжимается или расширяется, воздействуя на шток термостатического клапана.
23 Марта 2018
Инструкции
Есть вопросы о продукции Lammin?
Чтобы приобрести инженерную сантехнику оптом или стать дилером Lammin, звоните!
+7 (800) 700-83-55
+7 (800) 700-83-55
Ваш TRV лжет вам: Автокалибровка TRV
NodeRED великолепен. Каждый раз, когда у меня возникает «момент лампочки», я могу легко (а иногда и после некоторой борьбы) выполнить его в своем любимом программном обеспечении для автоматизации. Эта идея пришла ко мне после разговора с коллегой по работе. Он спросил меня о влиянии тепла радиатора на датчик внутренней температуры Moes ZigBee TRV, о котором я рассказывал в предыдущем посте. Эти термостаты поставляются с настройкой калибровки, которая обеспечивает правильную работу. Зачем калибровать что-то вручную, если вы можете заставить NodeRED сделать это за вас?
Почему TRV вам лжет?
Термические кривые в сравнении со смещением калибровкиДаже откалиброванные TRV лгут вам. Из-за близости к радиатору Moes ZigBee TRV будет сообщать о температуре намного выше, чем температура в реальной комнате. Без калибровки искаженный результат от внутреннего датчика температуры закроет клапан до того, как будет достигнута заданная температура в помещении.
Калибровка указывает TRV сместить фактические показания на определенное число, чтобы компенсировать близость к радиатору. Смещение будет разным для каждого термостата, так как на него влияет расположение TRV, размер радиатора и тепловая конвекция. Все это звучит здорово, но есть одна загвоздка. Что происходит с температурой, сообщаемой TRV, если радиатор холодный?
Сомневаюсь, что Moes ZigBee TVR достаточно умен, чтобы понять, что смещение необходимо применять только при горячем радиаторе. А ценник на устройство этого комплекса был бы гораздо выше. Термостатический клапан применяет фиксированное смещение к датчику температуры, чтобы справиться с ситуацией и смягчить проблему, усредняя ошибку.
Вы должны калибровать TRV, когда радиаторы горячие. Проблема в том, что скорость теплового излучения от источника тепла не фиксирована. Это похоже на экспоненциальную кривую. Чем горячее источник, тем больше тепла он выделяет. Чем холоднее становится, тем более неточным становится откалиброванный датчик.
В общем, не большая проблема
В моей статье Moes ZigBee я заявил, что при тщательной калибровке можно было бы избавиться от всех других датчиков температуры, которые есть у меня дома. Я все еще придерживаюсь этого мнения, особенно если у вас нет датчиков в каждой комнате. Из двух возможных сценариев лучше всего, чтобы ваш TVR считывал более низкие температуры, когда он не используется, а затем более высокие, когда вы пытаетесь достичь заданного значения.
Пока вы не полагаетесь на внутренние датчики температуры TRV, которые сообщают вам, насколько холодно в помещении, ваше отопление будет в норме. Хорошей практикой является наличие дома одного или двух датчиков, которые будут сообщать о фактической температуре дома.
Исправление с помощью большего количества датчиков
Датчики Aqara ZigBeeВ моей статье Moes ZigBee TRV я заявил, что вы можете контролировать только заданное значение на каждом TRV, а не положение клапана напрямую. Сначала я думал, что просто завышу заданное значение (установлю его на 30 ℃ или 10 ℃ в зависимости от того, нужно ли мне открывать или закрывать TRV) и использовать набор датчиков температуры, которые у меня уже есть, для управления нагревом. Хотя это все еще жизнеспособная стратегия, вместо этого кажется более разумным динамически контролировать значение калибровки.
Я могу динамически передать значение калибровки в каждый TRV на основе разницы, сообщаемой клапаном и специальным датчиком. Обновления часты с обеих сторон, чтобы обеспечить точность этой петли обратной связи.
Скрытая польза
Я также обратил внимание на то, что другие могут оказаться с термостатами, расположенными в других, а затем отапливаемых местах. Особенно это касается теплого пола. Благодаря сценарию автокалибровки вы можете откалибровать свой TRV по любому датчику температуры, в том числе расположенному в разных комнатах. Если это цель, которую вы хотите достичь, этот проект будет работать и для вас.
О чем следует помнить
Поскольку калибровка имеет решающее значение для правильной работы, я должен принять некоторые меры предосторожности, чтобы убедиться, что я калибрую TRV только на основе показаний, снятых в аналогичный период времени. Мне не нужен показатель смещения, если он рассчитывается по температуре, измеренной 20-30 минут назад. В этом случае я могу либо сохранить предыдущее калиброванное значение, либо вернуться к смещению калибровки по умолчанию.
Я также могу объединить оба, и если я не могу получить 3 калибровочных значения подряд (каждый раз сохраняя предыдущее смещение), я вернусь к значению по умолчанию, пока не будет доступно правильное калибровочное значение. В любом случае, мои датчики температуры ZigBee никуда не денутся! У меня есть еще больше причин использовать мой проект по мониторингу батареи ZigBee, чтобы своевременно обнаруживать датчики с низким зарядом батареи.
Тестирование, 1… 2… 3… тестирование
То, что я сказал ранее, было теорией. Пришло время подтвердить это некоторыми фактами. Что может лучше представить факты, чем набор красивых диаграмм, отображаемых Grafana и InfluxDB (если вам нравится такая же настройка, у меня есть руководство, которое шаг за шагом поможет вам это сделать).
В своих тестовых сценариях я поместил 2 TRV рядом с радиатором (чтобы имитировать используемое тепловое излучение) рядом с другим датчиком температуры, чтобы получить нейтральные показания рядом с радиатором, и на расстоянии нескольких метров, чтобы получить общую температуру в помещении.
1-й сценарий
Чтобы убедиться, что смещение калибровки на самом деле не является умным, я применил фиксированное смещение к одному из TRV и оставил другой, сообщающий о температуре, без него. Как вы можете видеть на моих графиках, температура между этими двумя значениями почти всегда была одинаковой. Оба TRV завышали отчетность аналогичным образом. Это доказывает, что вне зависимости от температурных изменений и смещения, применяемого к TRV, не происходит ничего смешного.
Проблема, вызванная линейным смещением TRV 1, уже видна на графике. TRV сообщает правильно только тогда, когда радиатор отводит нужное количество тепла, и занижает отчет, когда радиатор холодный.
Калиброванное TRV (розовый) и некалиброванное TRV (фиолетовое) в зависимости от комнатной температурыTRV 2 без примененного смещения имеет полностью противоположную картину. Он сообщает правильную температуру, когда радиатор холодный, и завышает, когда дополнительное тепло от радиатора достигает датчика температуры. В любом сценарии калибровки вам лгут.
Сценарий самокалибровки
Автоматическая калибровка TRV в сравнении со смещением калибровкиВ моем сценарии самокалибровки я применил сценарий калибровки к TRV 1 и оставил другой сценарий без применения смещения. Благодаря обмену данными между датчиком комнатной температуры и внутренним датчиком TRV я могу сравнить два значения, рассчитать правильное смещение и применить его для следующего отчетного интервала.
Я применяю калибровку, когда выполняются 2 условия, чтобы обеспечить постоянную точность данных:
- Разница температур больше 1 градуса
- Показания комнатной температуры не отличаются друг от друга более чем на 15 мин.
Это обеспечило довольно точное показание температуры от внутреннего датчика температуры. Я установил допуск равным 1 градусу, и если TRV сообщает о значении выше/ниже порогового значения, сценарий калибровки начинает применять новое смещение. Это приближает температурную кривую к тому, что сообщает мой датчик температуры в помещении, и прокладывает путь к работе, управляемой заданным значением, из моей системы интеллектуального отопления DIY.
Сценарий автоматической калибровки TRV
Автокалибровка TRV в NodeREDОб этом позаботится сценарий в NodeRED. Вам нужно будет соединить каждый TRV со специальным датчиком температуры (если только вы не используете ручную калибровку). Значения сравниваются каждый раз, когда внешним датчиком регистрируется новая комнатная температура. По умолчанию калибровка выполняется в течение 15 минут между обновлением TRV и обновлением комнатной температуры, что, похоже, работает хорошо.
Одна вещь, которую я обнаружил во время тестирования, заключается в том, что когда значение смещения калибровки отправляется обратно на мои TRV, они возвращают полную полезную нагрузку, включая новое смещение, но старые показания внутренней температуры. Поскольку это привело бы к неправильным значениям в моем сценарии калибровки, я просто подавил обратную связь на 10 секунд.
Последнее, что следует отметить, это то, что смещение калибровки применяется к TRV мгновенно, но локальная температура обычно обновляется каждые 10-15 минут, и вы не увидите правильную цифру до следующего обновления TRV.
Для лучшей согласованности я настоятельно рекомендую использовать датчики с частой частотой опроса. Если вы не знаете, что это за датчики, я работаю над сравнением датчиков ZigBee — так что подписывайтесь на меня, если хотите увидеть данные этих тестов.
Заключительные мысли
Мои TRV больше не лгут мне. Этот проект является вводной частью моей системы умного отопления v4 и гарантирует, что клапаны работают правильно. Только время покажет, буду ли я придерживаться этих уставок или же я перейду к методам перегрузки, чтобы продолжать приводить в действие свои клапаны. Дайте мне знать, какие функции вы хотели бы видеть в своем умном отоплении. Вы собираетесь инвестировать в TRV? Дайте мне знать в этой ветке Reddit.
Загрузка проекта
Загрузите файлы проекта здесь. Имейте в виду, что сторонники Patreon имеют ранний доступ к файлам и видео проекта.
ЗагрузитьPayPal
Ничто так не говорит «Спасибо», как наполненная кофейная банка!
Используйте PayPal
Patreon
Поддержите меня на Patreon и получите ранний доступ к учебным файлам и видео.
Стать покровителем
image/svg+xmlБиткойн (BTC)
Используйте этот QR-код, чтобы держать меня в курсе кофеина с помощью BTC: 1FwFqqh71mUTENcRe9q4s9AWFgoc8BA9ZU
Сканировать код
Умные идеи сАвтоматизируйте свое пространство с помощью этих экосистем и интегрируйте его с другими сервисами автоматизации
Изучите NodeRED
Лучшие проекты автоматизации
90905 9000 018 Sonoff Zigbee Bridge – обзор0
В линейку Sonoff вскоре войдут Sonoff Zigbee Bridge и другие датчики Zigbee — вот первый взгляд
Умный дом
Автоматизация жалюзи
SwitchBot является экспертом по домашнему хозяйству в добавлении интеллектуальных элементов управления к не очень умным устройствам.
SwitchBot Blind Tilt — это автоматизация жалюзи.Подробнее
Новая автоматизация Шелли, такая же потрясающая
Стоит взглянуть на новое приложение от Shelly. ознакомьтесь с приложением Shelly Smart Control прямо сейчас и посмотрите на свой умный дом в новом облике.
Подробнее
Балансировка радиатора – Бесплатная консультация по отоплению
Неправильная балансировка радиатора является одной из самых распространенных проблем с центральным отоплением. Немного знаний и немного усилий могут принести большие улучшения!
Мы просмотрели в Интернете информацию о балансировке радиаторов. Большинству это кажется сложным и предполагает, что требуются специальные инструменты. Мы не согласны. Для большинства систем центрального отопления это действительно просто. Это не быстро, но если вы будете действовать методично, большинство систем можно сбалансировать.
Идеальны ли результаты? Нет, так как большинство систем центрального отопления далеки от совершенства, но вы можете пройти 90 % пути туда, и почти каждый может это сделать. Это займет немного времени и несколько простых инструментов, и мы покажем вам, как это сделать.
Если вам сказали, что вам нужна промывка под давлением…
Клиентам часто рекомендуется попробовать промывку под давлением. случаев, когда система центрального отопления настолько забита грязью (обычно черными окислами железа и ржавчиной), что ее действительно нужно промыть. Это особенно верно, если это вызывает отказ насоса. Однако силовая промывка стоит дорого. Это приносит некоторые преимущества, но также может вызвать проблемы, и в большинстве случаев в этом нет необходимости. Почти всегда лучше сначала попробовать отбалансировать радиатор и при необходимости поменять помпу.
Если только один или два радиатора не нагреваются, следует проверить исправность клапанов радиатора. Термостатические радиаторные клапаны (ТРВ) обычно заедают в закрытом положении.
Необходимо знать о клапанах радиатора
Балансировка радиатора выполняется с помощью клапанов радиатора. Если вы уже понимаете разницу между запорными клапанами, клапанами с колесной головкой и термостатическими клапанами и как их настраивать, вы можете двигаться дальше. Если вы не уверены, сначала прочитайте нашу страницу о радиаторных клапанах.
Полезно знать, как работает ваша система центрального отопления
Опять же, если вы уверены в том, как работает ваша система, вы можете двигаться дальше. Если вы не уверены, сначала прочитайте нашу страницу о центральном отоплении и узнайте о подаче и возврате.
Это не проблема балансировки радиатора, если…
Если все ваши радиаторы нагреваются равномерно и примерно за одно и то же время, их балансировка не требуется.
Если они были , все нагреваются равномерно, но произошло внезапное изменение, вероятно, проблема не в балансировке радиатора. Скорее всего проблема в насосе. Если ваши радиаторы наверху все горячие, а внизу едва теплые, это, вероятно, тоже проблема с насосом.
Если ваши радиаторы сверху холодные, а снизу горячие, их необходимо прокачать.
Вы должны всегда выпускать весь воздух из системы центрального отопления, прежде чем пытаться сбалансировать радиаторы.
Инструменты для балансировки радиатора
У вас должны быть под рукой впитывающие тряпки и старые полотенца. Открытие и закрытие клапанов радиатора иногда приводит к утечке из сальниковой гайки (первой гайки на шпинделе), и вы должны быть в состоянии сдерживать любую каплю, пока не разберетесь с ней. Всегда следите за тем, чтобы под клапанами, которые вы открываете или закрываете, лежали впитывающие простыни или полотенца .
Хорошие клещи для насосовВам понадобится небольшой разводной ключ или небольшая пара клещей для насосов, так как вам может понадобиться затянуть гайки сальника. Мы предпочитаем использовать для этого пассатижи, так как они лучше захватывают и с меньшей вероятностью деформируют неподатливые гайки сальника.
Если крышки клапанов радиатора прикручены, вам потребуются отвертки. Вам может понадобиться одна плоская отвертка с наконечником шириной около 4 или 5 мм; один наконечник Pozidrive №2 и один наконечник Pozidrive №1. Отвертки Pozidrive похожи на отвертки Phillips, но не идентичны. Вместо них могут подойти отвертки Phillips No.2 и No.1.
Красной и синей электроизоляционной лентой маркируем подающую и обратную стороны радиатора, красной для подающей, синей для обратки.
Проверьте и отметьте, какая труба подающая, а какая обратная…
Поскольку система центрального отопления нагревается от холода, один конец каждого радиатора нагревается раньше другого. Труба, подсоединенная к этому концу, представляет собой трубу потока . Другой конец — return .
Большие радиаторы явно нагреваются с одного конца раньше, чем с другого. Однако, если у вас есть небольшой радиатор, подключенный к мощному котлу, вам, возможно, придется держать и подающую, и обратную трубу, чтобы быть уверенным, какая из них нагреется первой. Если вы этого не сделаете, весь радиатор может нагреться слишком быстро, чтобы это было заметно.
Отметьте концы подачи и возврата, если они есть на каждом радиаторе. Это лучше, чем пытаться вспомнить. Мы используем небольшой кусочек красной изоляционной ленты, приклеенной к радиатору на конце подачи , и небольшой кусочек синей изоленты на конце возврата .
Начать балансировку
Балансировка радиаторов — это процесс подачи необходимого количества воды через каждый радиатор, чтобы все они нагревались примерно за одинаковое время.
Убедитесь, что радиаторная система включена с помощью программатора или таймера, а комнатный термостат настроен на высокий уровень, требуя тепла.
Если только один или два радиатора работают медленнее…
Если только один или два радиатора работают медленнее остальных, убедитесь, что клапаны на обоих концах полностью открыты. Если один клапан является TRV, откройте его, полностью повернув против часовой стрелки. Затем полностью откройте запорный клапан (LSV), сняв пластиковую крышку и повернув центральный шпиндель против часовой стрелки до упора.
Если оба клапана являются ручными клапанами, полностью откройте РТС, а затем полностью откройте клапан с головкой колеса (WHV), повернув пластиковый колпачок против часовой стрелки до упора. Если он просто крутится и крутится и не останавливается, снимите колпачок и поверните центральный шпиндель клапана против часовой стрелки с помощью гаечного ключа до упора. Не заставляйте это. Неважно, какой клапан вы откроете первым.
Некоторые ручные клапаны могут провернуть только два полных оборота между полностью закрытым и полностью открытым, а другие могут провернуть 5 полных оборотов. Это зависит от конструкции клапана.
Если через несколько минут эти более холодные радиаторы нагреются, как и другие, вам, возможно, больше ничего не нужно делать. Если они не нагреваются должным образом, а на радиаторе установлен TRV, проверьте, не застрял ли он в закрытом состоянии.
Если они не нагреваются должным образом, даже если оба клапана полностью открыты, есть еще одна вещь, которую нужно попробовать, прежде чем вы начнете балансировать всю систему. Читайте нашу страницу о воздушных шлюзах.
Балансировка всей системы радиаторов
Мы предполагаем, что вы уже отметили подачу и возврат на каждом радиаторе.
Полностью откройте оба вентиля радиатора на всех радиаторах. Они открываются против часовой стрелки. Некоторые можно открыть, повернув крышку, другие нужно будет открыть с помощью гаечного ключа, как описано выше.
Убедитесь, что отопление включено (в период «Вкл» на программаторе или таймере), а комнатный термостат установлен на высокий уровень, чтобы он требовал тепла.
Выключить программатор или таймер на горячая вода (баллон) контур. Балансировать проще, если горят только радиаторы.
Включите циркуляционный насос на максимальное значение. Если насос слишком шумный, чтобы оставить его на самом высоком уровне, может быть возможно сбалансировать систему, установив насос на более низкую скорость, но проще, если он качает быстрее.
Дайте системе время прогреться. Это может занять до 15 или 20 минут.
Если каким-то чудом все радиаторы вместе нагреются, то делать больше нечего. Это было бы очень маловероятно!
Ограничение потока через самые горячие радиаторы
Почти в каждой системе отопления одни радиаторы будут горячее других. С помощью балансировки радиаторов мы стремимся ограничить поток через самые горячие радиаторы, чтобы больше горячей воды направлялось в более холодные радиаторы. Мы делаем это, постепенно закрывая обратные клапаны на горячих радиаторах. Это на конце радиатора с синей лентой.
Балансировочный винт TRV
Паз отвертки в регулируемом балансировочном винте Honeywell TRV. Головка клапана снята Термостатические радиаторные клапаны Honeywell имеют встроенный балансировочный регулировочный винт. Маленькая шлицевая отвертка используется для поворота пронумерованного черного пластикового регулировочного винта, окружающего центральный штифт. Поворот по часовой стрелке уменьшает поток через клапан.
Если TRV установлен на возвратной трубе , мы будем использовать встроенный регулировочный винт для балансировки радиатора. Однако, если TRV установлен на подающей трубе , мы будем использовать запорный клапан на обратной трубе для балансировки системы.
Если в TRV нет встроенного балансировочного винта, вам придется использовать противоположный запорный клапан для балансировки, даже если он установлен на напорной стороне.
Отметьте, какие радиаторы самые горячие, и ограничьте их использование.
Дайте системе нагреться (возможно, 20 минут) и отметьте, какие радиаторы действительно горячие. Делаем это наощупь и не заморачиваемся с термометрами. Неважно, какой горячий радиатор вы ограничите в первую очередь. Подойдите к обратному концу радиатора (конец с синей лентой). Если у него есть колпачок шлифовальной головки, а на другом конце есть соответствующий защитный колпачок, сначала поменяйте местами колпачки.
Далее снимаем колпачок на обратном клапане. Затем с помощью маленького гаечного ключа поверните центральный шпиндель клапана по часовой стрелке от полностью открытого до полностью закрытого положения. Обратите внимание, сколько полных и неполных оборотов требуется. Теперь снова откройте его наполовину. Например, если клапан проходит 4 полных оборота от открытого до закрытого, откройте его обратно на 2 полных оборота. Это должно быть наполовину.
Проделайте то же самое со всеми остальными горячими радиаторами, но помните, что клапаны разных моделей будут совершать разное количество оборотов. Вы стремитесь к тому, чтобы клапан был наполовину открыт.
Если клапан на возвратной стороне представляет собой TRV, он может иметь внутренний балансировочный регулировочный винт. Если это так, отрегулируйте его до полузакрытого положения. Если TRV не имеет внутреннего балансировочного винта, вам придется балансировать радиатор с помощью запорного клапана на другом конце радиатора, даже если он находится на стороне потока.
Если протекает сальниковая гайка клапана радиатора
Стрелкой показана сальниковая гайка, которую можно затянуть, чтобы предотвратить утечку воды после При регулировке радиаторных клапанов через сальниковую гайку может вытекать грязная вода. Это первая гайка на центральном шпинделе клапана. Если из клапана протекает вода из этой точки, вы можете слегка затянуть сальниковую гайку (поворачивая ее по часовой стрелке), пока утечка воды не прекратится.
Некоторые гайки сальника заблокированы и не могут быть затянуты. Если эти сальники протекают, вы можете временно уменьшить или остановить утечку, повернув центральный шпиндель клапана в полностью открытое или полностью закрытое положение. Подробнее о сальниковых гайках см. на странице радиаторных клапанов.
Подождите, пока температура радиаторов установится, затем снова проверьте
Когда все действительно горячие радиаторы будут закрыты, подождите около 15 минут, пока температура радиаторов не установится. Теперь пойдите вокруг и проверьте их температуру еще раз, на ощупь.
Если все радиаторы теперь не одинаково горячие, перейдите к более горячим радиаторам и ограничьте их, как вы делали раньше. Если это радиаторы, которые только что стали горячими, ограничьте их на обратном конце на половину хода клапана. Если это радиаторы, которые вы ограничили в первом раунде, ограничьте обратный конец еще немного.
Сумма, которую вы ограничиваете каждый раз, не обязательно должна быть точной. Это метод проб и ошибок. После каждого раунда ограничения дайте радиаторам 15 минут, чтобы температура снова установилась.
Если ранее горячий радиатор становится холоднее
Убедитесь, что программатор постоянно включен для обогрева и что комнатный термостат установлен на очень высокую температуру, чтобы он не нагревался настолько, чтобы его можно было выключить. Также удостоверьтесь, что все TRV установлены на максимальное значение для видимого снаружи числа на клапане (это отличается от внутренней регулировки баланса).
Если радиатор, который был горячим, стал холоднее, это означает, что он слишком сильно ограничен. Вернитесь к обратному клапану и немного приоткройте его. Сначала не открывайте слишком сильно. Это может занять немного времени. Теперь дайте радиаторам время снова уравновеситься (устояться).