Датчики температуры пола для терморегуляторов системы «Теплый пол»
Датчики температуры являются неотъемлемой частью кабельных систем обогрева. Обычно, это так называемый терморезистор, с подключенным к нему проводом. Неспециалисты зачастую называют термостат (терморегулятор), который управляет теплым полом, датчиком. На самом деле датчик подключается к термостату и физически располагается в зоне обогрева. Для возможности замены, рекомендуется устанавливать датчик в гофрированной трубке. В этой заметке мы поговорим именно о таких датчиках, не затрагивая датчики воздуха, инфракрасные датчики и датчики влажности для кабельных системах обогрева.
Принцип работы выносных датчиков температуры теплого пола заключается в следующем. С увеличением температуры их сопротивление уменьшается. Это изменение сопротивления анализируется термостатом, результатом чего является включение нагрева теплого пола или его отключение.
Производители термостатов указывают для своих датчиков характеристику NTC (Negative Temperature Coefficient), которая характеризует обратную зависимость сопротивления от температуры.
При проверке состояния самого датчика на целостность необходимо замерить его сопротивление тестером и температуру при которой производилось измерение. Эти величины нужно сравнить с параметрами, приводимыми в паспорте на термостат (датчик). Параметры некоторых датчиков приведены в таблицах ниже. Иногда значение сопротивления датчика указывается на корпусе термостата. Подробней о том, как проверить исправность датчика можно узнать в статье Как проверить теплый пол: измерение сопротивления датчика температуры.
Дополнительно отметим, что нам приходилось неоднократно сталкиваться и со случаями, когда сопротивление датчика соответствовало паспортным значениям, однако, заведомо исправный термостат не работал, или работал неадекватно. Это было связано c неработоспособностью датчика при повышении температуры.
В настоящее время есть ряд термостатов нового поколения различных фирм, которые позволяют термостатам работать с различными типами датчиков. К таким моделям можно отнести OCD5-1999 (OJ Electronics, Дания), программируемый термостат с WiFi terneo sx, программируемый терморегулятор terneo pro. Нужно только выставить в настройках термостата правильное значение сопротивления. А в этом вам помогут таблицы ниже.
Характеристики датчика температуры ETF-144/99 (термостаты OJ Electronics)
Данный датчик, пожалуй, наиболее популярен и универсален, т.к. подходит для всех комнатных моделей терморегуляторов OJ Electronics (Дания) и некоторых моделей Thermo, Energy, Elektra, Nexans, сделанных на базе термостатов OJ Electronics.
Температура, °C |
Сопротивление, кОм |
-10 | 64,0 |
0 | 38,0 |
10 | 23,3 |
20 | 14,8 |
30 | 9,7 |
Характеристики датчика температуры NTC15K арт. 15992125 (термостаты DEVI)
Температура, °C |
Сопротивление, кОм |
0 | 42,0 |
20 | 18,0 |
25 | 15,0 |
50 | 6,0 |
Характеристики датчика температуры Eberle арт. 193720 (термостаты Eberle)
Температура, °C |
Сопротивление, кОм |
5 | 85,3 |
10 | 66,8 |
15 | 52,3 |
20 | 41,3 |
25 | 33,0 |
30 | 26,3 |
35 | 21,1 |
40 | 17,1 |
Характеристики датчика температуры ENSTO (термостаты ENSTO)
°C |
Сопротивление, кОм |
5 | 121 |
10 | 94 |
20 | 59 |
25 | 47 |
30 | 38 |
40 | 25 |
50 | 17 |
60 | 11 |
Характеристики датчика температуры AEG (термостаты AEG, Германия)
Температура, °C |
Сопротивление, кОм |
10 | 66,8 |
20 | 41,3 |
25 | 33,0 |
30 | 26,3 |
40 | 17,0 |
50 | 11,3 |
Характеристики датчика температуры E 85 816 71 (термостаты Ebeco, Швеция)
Температура, °C |
Сопротивление, кОм |
10 | 19,9 |
15 | 15,7 |
20 | 12,5 |
25 | 10,0 |
30 | 8,0 |
Упрощенная сводная таблица
Марка или модель термостата | Температура, °C |
Сопротивление, кОм |
Доступные аналоги |
ABB (Германия) | 25 | 10,0 | R10 (DS Electronics) |
ADAX (Норвегия) | 22 | 24,0 | — |
Exolute (Bitcino, Франция) | 25 | 100,0 | — |
Датчик SF 4х15 для моделей 540, 540S, 540r, 540 ps, UTH 620 (Caleo, Ю. Корея) | 25 | 5,0 | — |
F190 021, F193 720 (Ceilhit, Германия) | 30 | 26,0 | — |
Easy Control (EasyHeat, США) | 23 | 11,0 | — |
Ebeco EB-Therm 55 и др. (Ebeco, Швеция) | 25 | 10,0 | R10 (DS Electronics) |
Energy TK 01-04, TK 07-08 | 23 | 10,0 | R10 (DS Electronics) |
ETB/ETT-16 Electrolux (Швеция) | 25 | 10,0 | R10 (DS Electronics) |
FEDE (Испания) | 25 | 100 | — |
FRe 525 22,… (Eberle) | 25 | 33 | — |
ETL-308B, NLC-527 H, SpyHeat и др. (Элтек Электроникс, Россия) | 25 | 10,0 | R10 (DS Electronics) |
Glossa (Schneider Electric, Германия) | 25 | 10,0 | R10 (DS Electronics) |
RTC70. |
30 | 8,3 | — |
O** (OJ Electromics, Дания) | 30 | 9,7 | — |
Raychem NRG-Temp | 25? | 10,0 | R10 (DS Electronics) |
TI 200, TI 900, TI 950 (Thermo, Швеция) | 25 | 12.0 | 144-99T (OJ Electronics) и 144-99 (OJ Electronics) |
TP (Национальный комфорт, Россия), I-Warm, Специальные системы и технологии, Roomstat | 25 | 6,8 | — |
Legrand (Франция)* | 25 | 2,0 | — |
MGU0.502 и др. (Unica, Германия) | 25 | 10,0 | R10 (DS Electronics) |
MST-1, MST-2, PST и др. (Grand Mayer, Голландия/Китай) | 25 | 10,0 | R10 (DS Electronics) |
Nobo (Норвегия) | 25 | 12. 0 | 144-99T (OJ Electronics) и 144-99 (OJ Electronics) |
*Информация любезно предоставлена нашим коллегой Юрием Антоновым.
Для вашего удобства мы собирали данные по датчикам температуры в течение многих лет и будем рады, если информация вам пригодится. В то же время любая перепечатка наших материалов на других сайтах разрешается только при условии одновременного размещения ссылок на исходный материал и наш магазин теплых полов. Спасибо за понимание!
Будем признательны за пополнение нашей базы характеристик датчиков. Если у вас есть, чем поделиться, пишите нам через форму на сайте или в комментариях к этой статье.
выбор термодатчика и терморегулятора для пола, регулировка температуры, особенности термоголовки с выносным термостатом
Датчик температуры необходим для нормального функционирования теплого пола. Чтобы обеспечить бесперебойную работу этой системы, важно правильно выбрать этот прибор.
Особенности
Основой для обустройства тёплого пола являются нагревательные элементы конструкции и система автоматики, состоящая из термодатчика и регулятора. Датчик предназначен для измерения температуры объекта и передачи данных в блок управления.
Датчик для терморегулятора тёплого пола следует выбирать исходя из особенностей блока автоматики.
Обязательным условием при выборе термодатчика является выполнение рекомендаций производителя.
Чаще рекомендуют к применению датчики с измерением температуры окружающего воздуха. Они проще в установке и последующей замене, в отличие от датчиков, измеряющих температуру в конструкции теплого пола.
Более сложные системы регуляторов теплого пола в своём составе имеют несколько датчиков. Пример такого терморегулятора – тот, который измеряет температуру в нескольких точках. Такими точками измерения обычно выбираются тело нагревателя пола, окружающий воздух в комнате и температура за пределами помещения. Принцип действия такого блока автоматики основан на сравнении измеренных температур, в результате чего поддерживается заданный режим пола.
Системы, имеющие более совершенные методы обогрева теплого пола, имеют в своем составе электрические нагреватели с жидкостным теплоносителем. Такие системы признаны идеальными для обустройства теплого пола.
Электрические с жидкостным теплоносителем системы обогрева имеют равномерное распределение тепла, плавное изменение температуры, гибко настраиваются и регулируются. В состав терморегулятора с электрическим нагревателем и жидкостным теплоносителем обязательно должен входить термостат. В комплекте с термоголовкой термостат позволяет точнее регулировать температуру пола.
Как выбрать?
При выборе датчиков регулятора температуры следует руководствоваться рекомендациями производителей терморегуляторов. Кроме этого, при выборе датчиков следует обращать внимание на его назначение. Так, если он предназначен для измерения температуры пола, его нельзя подключать взамен термодатчика для измерения температуры воздуха в комнате, и наоборот.
Ещё нужно учитывать особенности датчика. Например, прибор, предназначенный для внутренней установки, не следует устанавливать в открытом пространстве.
При выборе нельзя забывать о том, что на погрешность измерения могут влиять внешние факторы.
Датчики, у которых на погрешность измерения будут влиять сквозняки, инфракрасное излучение, должны иметь защиту от подобных воздействий. Датчики без защиты от указанных воздействий должны защищаться искусственно или устанавливаться внутри конструкций.
Датчик терморегулятора теплого пола представляет собой термосопротивление с подключенными медными проводниками. Производитель обычно поставляет датчики с проводами небольшой длины.
Проводники от термодатчика до терморегулятора можно удлинять и укорачивать. Удлинение проводников от термодатчика до регулятора допускается до 50 м. При наращивании провода следует помнить, что чем длиннее он будет, тем больше будет погрешность в измерении температуры.
В процессе монтажа термодатчика его необходимо поместить в изолированную гофру, которая обычно комплектуется в составе изделия. Кроме защиты, гофра необходима также для последующего извлечения в случае выхода из строя датчика.
Применение её обязательно, и при отсутствии в комплекте ее необходимо приобрести отдельно, соблюдая рекомендации производителя.
Выбрав тёплый пол с водяным подогревом, применяют термоголовку с выносным датчиком. Она предназначена для управления нагревающими элементами и поддерживает температуру теплоносителя в заданных пределах в автоматическом режиме. Её выбирают по рекомендациям производителя нагревательных элементов.
Помимо термоголовок с выносными датчиками, в системах применяют погружные датчики. Они позволяют контролировать температуру теплоносителя.
Монтаж и использование
Важно перед началом монтажа датчиков термостата и терморегулятора теплого пола ознакомиться с инструкцией производителя системы обогрева и принципом их работы. Важным условием для успешной работы системы является правильное размещение термодатчика. Класть его и подводящие к нему провода следует обязательно в штробе с применением гофры.
Рекомендуется на максимально близком расстоянии от выхода проводов датчика установить монтажную коробку. Это позволит производить замену датчика с наименьшими затратами.
Непосредственно термодатчики рекомендуется располагать в теле конструкции на равном расстоянии от соседних нагревающих элементов. Класть гофрированную трубу следует с плавными поворотами и переходами. Это поможет в том случае, если датчик сломался. Замена поврежденного прибора при соблюдении указанных рекомендаций значительно упростится.
В качестве рекомендации можно прислушаться к совету использования корда для триммера. Закрепив датчик и подводящие провода к такой леске, довольно легко ввести датчик в гофрированную трубу. Извлекать его с проводами будет так же легко в случае поломки.
Рассмотрим типичные ошибки при монтаже датчиков тёплого пола. Самое сложное – когда забыли установить датчик, а стяжка пола уже закончена. В этом случае, если есть уверенность в знании точного расположения нагревательных элементов, можно сделать штробу по полу и установить датчик. Второй выход из этого положения – установить внешний прибор для измерения температуры в помещении.
Следует помнить, что бывают датчики, имеющие полярность. Такие датчики следует подключать строго по схеме, указанной в инструкции.
Для выносных датчиков, при монтаже теплого пола с водяным обогревом, основным условием является расположение термодатчика на удалении от нагревательных элементов и трубопроводов с теплоносителем. Такие датчики, как и все другие, следует защищать от воздействия сквозняков, прямых солнечных лучей и инфракрасного излучения.
Не следует забывать соблюдать рекомендации производителя. Это позволит не только обеспечить правильную работу термодатчика, но и обезопасит от потери гарантии.
В состав системы управления нагревом тёплого пола входят температурный датчик и терморегулятор. Если выдержана рекомендация производителя по выбору элементов системы обогрева, то настройка сводится к установке заданной температуры.
Более сложная настройка у системы управления, в состав которой входит программируемый терморегулятор. В последнем случае в настройки могут входить время включения, установка температуры отдельных зон обогрева и другие параметры.
Проверка заключается в контроле и поддержании заданного температурного режима.
Производители
Из всего многообразия производителей оборудования для тёплого пола разберем преимущества продукции известных брендов. Отметим преимущества при выборе бренда таких марок:
- Legrand;
- Spyheat;
- Tech;
- Heiz.
Фирма Legrand работает давно и специализируется на производстве электротехнических приборов, материалов, оборудования. Она зарекомендовала себя как производитель надежной и качественной продукции.
Программируемые термостаты и терморегуляторы производства Legrand имеют установочные особенности. Так, по желанию можно выбрать оборудование для установки в посадочные места выключателей или розеток. При этом можно ставить оборудование как на стене, так и в щитке. Из-за качества и надежности продукция Legrand имеет повышенную стоимость.
Производственная фирма Spyheat специализируется на производстве готовых комплектов тёплого пола и других систем обогрева. К преимуществам компании следует отнести то, что компания производит готовые системы тёплого пола со всеми комплектующими. Так как специализация компании на теплых полах с использованием греющего кабеля, эта продукция будет бюджетным вариантом.
Фирма Heiz специализируется на системах обогрева, основанных на жидкостных теплоносителях Термостатические головки с выносными датчиками нужны для стабилизации температуры помещения. Устройства фирмы Heiz отличаются высокой надежностью и точностью регулирования температуры. Гарантию на свою продукцию указанная фирма предоставляет на 5 лет. Термодатчик способен поддерживать температуру с точностью до одного градуса. Чувствительность термодатчика производитель гарантирует в пределах 0,5 градуса.
Многие производители тёплого пола используют и рекомендуют контроллеры и датчики производства фирмы Tech. Одним из важных факторов в пользу этой продукции можно отнести то, что фирма занимается производством как оборудования для отопления помещений, так и для котельных большой мощности.
Датчики и терморегуляторы Tech пользуются популярностью среди производителей систем отопления, в том числе комплектов тёплого пола. О надежности и качестве производимой продукции Tech говорит партнерство с очень многими производителями систем отопления. Нелишним будет добавить к преимуществам продукции отсутствие отзывов о неисправностях её приборов.
Какой лучше?
Ответить на этот вопрос можно после глубокого анализа всех условий применения системы обогрева.
Решающими параметрами по выбору системы или производителя оборудования является конструкция помещения. При этом также нужно учитывать, в каком в конструктивном исполнении здания будет располагаться помещение для установки теплого пола.
Для того чтобы определиться с типом тёплого пола, следует отталкиваться от цены электроэнергии и теплоносителя. Цена складывается из расценок поставщика при центральном отоплении либо определяется ценой на топливо, используемого при отоплении данного помещения.
Для последующего выбора производителя оборудования, которое будет использоваться в обустройстве тёплого пола, следует ориентироваться на соотношение цена-качество. В этом случае заказчик будет самостоятельно выбирать тот набор функций, который ему необходим.
Отзывы
Все, кто пользуется подогревом пола, положительно отзываются о его применении. На большинстве форумов вопросы, связанные с теплыми полами, сводятся к качеству монтажа. Неисправности, которые выявляются в процессе эксплуатации, происходят из-за ошибок при установке.
В большей мере довольны потребители, у которых тёплый пол имеет программируемый терморегулятор. Заметим, что эксплуатация тёплого пола в сочетании с термодатчиком и автоматическим регулятором температуры имеет большое преимущество. Применяя датчики, поддерживается постоянная равномерная температура пола.
Кроме удобства в регулировании температуры, термодатчики в сочетании с термостатом позволяют значительно экономить на энергоресурсах. Оптимальную экономию можно достичь с помощью программируемых терморегуляторов.
Наибольшую экономичность имеют программируемые терморегуляторы. Причём чем больше параметров, по которым программируется регулятор, тем большую экономию он способен обеспечить. Среди набора устанавливаемых параметров могут быть окружающая температура, дни недели, часы в сутках и прочее.
Подробнее о том, как выбрать датчик для теплого пола, вы узнаете из следующего видео.
Какой терморегулятор выбрать для теплого пола?
Для поддержания комфортной температуры необходимо знать, какой терморегулятор выбрать для теплого пола и какое дополнительное оборудование потребуется приобрести. Правильно собранный комплект будет дарить тепло и комфорт с минимальными затратами энергии. Не сомневайтесь — он проработает без сбоев много лет. Расскажем, каким может быть терморегулятор для теплого пола, какой лучше выбрать и на что ориентироваться.
Особенности классификации
Важно определиться с видом устройства. Производители предлагают три варианта:
- Механические. Это простые термостаты, их возможности ограничены по сравнению с более современными моделями. Они позволяют выбрать с помощью рукоятки один из нескольких температурных режимов, но не дают возможность выставить точное температурное значение. Чаще их используют для обогрева небольших комнат, их можно установить на даче. Настройки придется менять вручную, что создает некоторые неудобства для владельца.
- Электронные. Это более современные приборы, которые снабжаются ЖК-дисплеем и позволяют выставлять температурный уровень с точностью до десятых долей градуса. Благодаря им можно поддерживать нужную интенсивность нагрева и легко менять настройки. Это распространенный вариант для установки в квартире и частном доме.
- Программируемые. Они позволяют менять режимы настроек. С ними не составит труда в определенные часы выставлять нагрев до нужного уровня. Когда дома никого нет, работающее по полную мощность отопление не нужно, поэтому терморегулятор выключит теплый пол. За час до возвращения хозяев он будет запущен в работу, чтобы воздух в комнате успел прогреться. Такие приборы стоят дороже, но с их помощью можно добиться существенной экономии электроэнергии, поэтому расходы будут оправданы. В комплект может входить дистанционный пульт управления, который позволит менять настройки с любого места.
Можно выбрать и электромеханические устройства. Они обладают ограниченными возможностями настройки, но снабжаются дисплеем. Ввиду этого работать с ними удобнее, чем с обычным механическим устройством. Аналого-цифровой прибор стоит дешевле программируемых моделей, но мало уступает по функциональности. Принцип работы один: термостат реагирует на уровень температуры — как только он повышается, система выключается. И наоборот: как только воздух и напольное покрытие остывают до определенного состояния, терморегулятор срабатывает, после чего устройство запускает обогревательную систему в работу.
Думая, какой терморегулятор выгоднее выбрать для теплого пола, лучше не экономить. Простые обойдутся дороже, так как они не дают возможности экономить энергию, к тому же настраивать их нужно в ручном режиме. Механические могут оказаться менее долговечными, поэтому терморегулятор в скором времени придется ремонтировать.
Другие параметры выбора
Решая, какой терморегулятор стоит выбрать для теплого пола, необходимо обратить внимание еще на несколько параметров. Расчет зависит от размеров помещения и возможностей оборудования.
Важно определиться с таким параметром, как максимальная мощность нагрузки, от чего зависит необходимое количество терморегуляторов для установки. Большинство распространенных моделей обладают мощностью 3,5 кВт. Теплые полы могут иметь мощность 150 Вт и 220 Вт в зависимости от компании-производителя. Формула расчета проста: необходимо мощность оборудования умножить на площадь помещения. Так, одного терморегулятора достаточно для контроля обогрева комнаты площадью 24 м² при мощности теплого пола 150 Вт или 16 м² при 220 Вт. Если помещение больше по размеру, потребуется приобретать дополнительные устройства для контроля уровня нагрева.
Следующий параметр — диапазон регулирования температуры. В продаже можно встретить термостаты с температурной шкалой в пределах от +5 до + 90 °C, но в бытовых условиях такой широкий диапазон не требуется. Обычно уровень нагрева воздуха в жилых помещениях поддерживается в пределах 24–28 градусов Цельсия. При выборе важно учитывать возможные тепловые потери, поэтому для бытового термостата достаточно шкалы измерений от +10 до +40 °C. Если нужно приобрести терморегулятор для теплого пола, ответ на вопрос, какой лучше выбрать, зависит еще от нескольких параметров:
- Дополнительные функции. Многие регуляторы оснащены встроенными часами, календарем и другими функциями, которые не влияют на его работу, но делают более удобными в использовании. Стоят такие устройства дороже, но богатый функционал оправдывает дополнительные вложения.
- Установка ночного режима. В ночные часы температура понижается. С утра за некоторое время до звонка будильника система запускается в работу, поэтому к моменту пробуждения температурный уровень станет комфортным.
- Удаленное управление. Некоторые модели могут управляться через интернет с помощью Wi-Fi. Можно дистанционно менять температурный режим (с помощью компьютера запускать систему из офиса перед уходом домой, например).
Виды датчиков температуры
Решая, какой терморегулятор следует выбрать для теплого пола, необходимо обратить внимание на датчики температуры. От их работоспособности зависит эффективность термостата, поэтому стоит внимательно изучить существующие разновидности. Есть два варианта:
- Для контроля температуры напольного покрытия. Обычно в комплект поставки входит один датчик, который устанавливается в системе обогрева и подключается к термостату. Это удобно, если в качестве напольного покрытия в комнате использован линолеум, паркет или ламинат. Они не должны перегреваться, и датчик будет вовремя реагировать на приближение температурного значения к допустимому пределу. Но если помещение большое, это не самый удобный вариант.
- Для определения температуры воздуха. Устройства встраиваются в корпус и обеспечивают контроль с точностью до десятой доли градуса. Информация передается в электронный блок управления, после чего прибор принимает решение о включении или выключении системы. Такой вариант чаще используется, если теплый пол является единственной обогревательной системой в доме, а не дополнительной.
Первый тип датчиков располагается между витками нагревательного кабеля, уложенного на черновое покрытие. В этом случае регулятор рекомендуется устанавливать на высоте не более метра от напольного покрытия. Провода, ведущие к регулятору, укладываются в гофрированную трубку, которая прячется в штробу в стене. Это позволяет обеспечить эстетичное оформление, поэтому комплекс будет незаметным со стороны после чистового ремонта. Гофрированная трубка позволит легко извлечь провода, если их потребуется менять при неисправностях. Отдельно такой датчик не используется, это часть системы теплого пола.
Существуют регуляторы, способные учитывать данные двух измерителей. Это удобное решение. Устройства будут собирать информацию о состоянии напольного покрытия и воздуха. В этом случае можно не беспокоиться о перегреве напольного покрытия, к тому же будет постоянно поддерживаться комфортная атмосфера.
Краткие выводы
Выбрать терморегулятор и комплект датчиков к нему — ответственная задача, от которой зависит комфорт проживания. Приборы становятся все более совершенными и многофункциональными, программируемый теплый пол является частью энергоэффективного дома. Не сомневайтесь, затраты на приобретение технологичной электроники быстро окупятся удобством использования и экономией электричества.
AURA LTC 730. Программируемый терморегулятор для теплого пола, датчик температуры 2 метра (белый).
Терморегулятор AURA LТС 730 (белый) – программируемый электронный терморегулятор c выносным датчиком температуры и жидкокристаллическим индикатором. Терморегулятор AURA LTC 730 предназначен для поддержания постоянной комфортной температуры электрического теплого пола. Помимо работы в ручном режиме, когда терморегулятор просто поддерживает заданную температуру, терморегулятор LTC 730 может работать в программном режиме. При работе по программе день делится на шесть временных промежутков для каждого из которых можно выбрать определенный температурный режим, комфортный или экономичный. Время и температуры можно изменять. AURA LTC 730 может также работать в режиме регулировки мощности, в случае, если датчик вышел из строя и нет возможности его заменить. Глубина установки термостата составляет всего 20 мм, позволяя оставить больше места для установки тепловых и силовых кабелей. На экране терморегулятора отображается текущая и заданная температура, а также режим работы терморегулятора.
Терморегулятор AURA LTC 730 имеет ряд особенностей, расширяющих функциональную составляющую терморегулятора:
- Блокировка кнопок – исключает случайные нажатия во время эксплуатации.
- Режим регулировки мощности (работа без датчика) – Позволяет использовать систему в ситуации, когда датчик вышел из строя, а замена его затруднена.
- Ограничение максимальной и минимальной температуры– Позволяет ограничить диапазон до такого, который чаще всего используется в вашем помещении. Эта функция предназначена для защиты от возможных ошибок при использовании (изменение температур задания детьми и т.п.)
- Изменение значения гистерезиса – Величина значения гистерезиса влияет на точность поддержания температуры.
- Контроль экономии энергопотребления последних 14 дней — Эта функция позволяет просмотреть значения экономии электропотребления за последние 14 дней.
- Контроль экономии энергопотребления последних 12 месяцев —Эта функция позволяет просмотреть значения экономии электропотребления за последние 12 месяцев.
- Время/температура — Эта функция позволяет выбрать вариант отображения либо текущего времени, либо температуры задания на дисплее программного режима регулятора.
- Возврат к заводским настройкам – Сбрасывает пользовательские настройки терморегулятора и восстанавливает заводские.
- Режим регулировки мощности (работа без датчика) – Позволяет использовать систему в ситуации, когда датчик вышел из строя, а замена его затруднена.
Технические характеристики терморегулятора AURA LTC 730:
№ п.п |
Параметр |
Значение |
1 |
Пределы регулирования |
5-40°C |
2 |
Точность измерения температуры |
0,5°C |
3 |
Точность выставляемой температуры |
0,5°C |
4 |
Максимальная мощность нагрузки |
3600W |
5 |
Номинальная долговременная мощность нагрузки |
3000W* |
6 |
Максимальный ток нагрузки |
16А |
7 |
Номинальный долговременный |
13. 5А |
8 |
Напряжение питания |
230V +10%/- 20% |
9 |
Масса в полной комплектации |
0,15 кг |
10 |
Основные габаритные размеры |
80х80х40 |
11 |
Датчик температуры встроенный |
ntc 10ком |
12 |
Температурный гистерезис (дифференциал) |
1,(0,5)°C |
13 |
Степень защиты |
IP20 |
ᐈ Как правильно укоротить датчик температуры? Монтаж датчика теплого пола
Монтаж датчика температуры пола
Установка температурных датчиков осуществляется на этапе укладки нагревательных элементов, например кабельного мата, ик-пленки, алюминиевого мата и т. д, в отличии от установки самого терморегулятора, которая производится в самом конце монтажа.
Датчик температуры принято размещать в гофрированную трубку с целью будущей его замены, в случае выход из строя. Однако не все технологии монтажа, предусматривают наличие защитной гофротрубки.
Так например, при монтаже инфракрасной пленки, гофра может не применяться, а вместо этого, сразу закладывается два температурных датчика (основной + резервный), которые крепятся прямо на нижнюю поверхность греющей пленки.
При монтаже температурного датчика, в процессе укладки гофротрубки, очень важно не допускать острых углов изгиба гофры в местах перехода со стены в пол.
Что бы была возможность будущей замены, необходимо делать плавный изгиб. Можно сделать один изгиб с большим радиусом (R1).
Как вариант плавного изгиба, рекомендуется при переходе от стены к полу выполнять два больших радиусных изгиба трубки в двух плоскостях (R2 и R3).
Можно ли укоротить провод датчика температуры ТЕПЛОГО ПОЛА?
Стандартная длина провода выносных температурных датчиков составляет 2.5-3.5 метров.
В случае, если после укладки нагревательных матов с подрозотника, куда будет устанавливаться регулятор температуры теплого пола, свисает слишком много провода, в условии что Вам некуда его уложить (место в подрозетнике ограничено) допускается укорачивание лишней длины датчика.
- Укоротить температурный датчик можно без особых проблем. Обрезка 1-2 метров провода, никак не отразиться на точности измерения температуры прибором.
Однако помните, что большинство датчиков, имеют провод с небольшим сечением и после обрезки, для того, что бы надежно подключить температурный датчик, его концы рекомендуется обжать металлическими наконечниками или залудить методом пайки.
Можно ли удлинить датчик температуры ТЕПЛОГО ПОЛА?
В редких случаях, возникает противоположная задача, а именно — необходимость в удлинении датчика.
Это также допустимо. Однако помните, датчики работают по резистивному принципу. При изменении температуры объекта, изменяется сопротивление изделия. Поэтому процесс удлинения должен происходить таким образом, что бы погрешность сопротивления вносимая в общую цепь была сведена к минимуму.
Чтобы удлинить температурный датчик теплого полапридерживайтесь таких правил:
- Удлинение датчика теплого пола стоит проводить проводом сечением 0.5 — 1 мм.кв.;
- Соединение удлиняемого провода с дотачиваемым производить исключительно методом пайки.
- Не рекомендуетсяудлинять температурный датчик, больше чем на 5 метров.
- Если после удлинения, фактическая и измеренная температура отличается (сделав все по выше описанным правилам, она не будет отличаться больше чем на 1-2 градуса), в программируемых терморегуляторах есть возможность настроить температурную корректировку. (стандартный диапазон 1-9 градусов Цельсия).
Датчики для теплого пола | Nu-Heat
Что такое датчик теплого пола?
Температура системы теплого пола контролируется термостатом, который считывает температуру в помещении с помощью датчиков. При напольном отоплении обычно устанавливаются датчики двух типов: обычный датчик воздуха (в самом термостате), а также датчик теплого пола или датчик пола.Есть несколько причин, по которым вы можете захотеть установить датчик теплого пола, и мы объясним их ниже.
Нужен ли напольному отоплению датчик температуры пола?
Не всегда — UFH будет работать только с датчиком воздуха — но есть несколько сценариев, когда рекомендуется установка датчика пола с подогревом.
Основной причиной установки датчика теплого пола является защита напольного покрытия. При UFH пол нагревается, а некоторые напольные покрытия могут быть чувствительны к теплу. Как винил, так и дерево обычно выдерживают максимальные температуры, которые они могут выдержать. Установив датчик пола, вы можете ограничить температуру пола и расслабиться, зная, что пол никогда не перегреется, поэтому напольное покрытие не отклеится и не деформируется.
Другая причина, по которой вы можете установить датчик пола, заключается в том, что вы можете достичь желаемой температуры пола, а не температуры воздуха. Это популярно в ванных комнатах или кухнях, часто с электрическим UFH и твердым полом, где вы можете захотеть, чтобы пол был действительно теплым под ногами.Термостат можно настроить для достижения определенной температуры пола, а не воздуха.
Как установить датчик датчика теплого пола?
При установке напольного датчика всегда следует следовать прилагаемым инструкциям производителя, однако существуют некоторые общие правила, которые следует соблюдать при установке любого датчика напольного отопления.
- Зонд должен располагаться на одинаковом расстоянии между нагревательными проводами и никогда не должен пересекать нагревательные провода.
- Зонд можно установить над или под ковриком с электрическим подогревом пола.
- Следует избегать мест, в которых возможно воздействие температуры, таких как наружные двери или трубы отопления.
Как проверить зонд для теплого пола?
Во время установки необходимо проверить датчик теплого пола, чтобы убедиться, что он работает правильно. Это сделает установщик. Для этого они будут использовать цифровой мультиметр. Мультиметр — это электронный измерительный прибор, который обычно может измерять напряжение, сопротивление и силу тока.В этом случае ваш установщик будет измерять сопротивление (Ом).
Чтобы проверить правильность работы датчика теплого пола, к кабелю датчика пола присоединяют щупы мультиметра. При нормальной комнатной температуре мультиметр должен показывать 10 кОм при 25°C. В этом случае кабель датчика работает правильно, и установка может быть завершена.
Для получения дополнительной информации о датчиках для подогрева пола, пожалуйста, свяжитесь с нашей командой!
Датчики пола или воздуха для поддержания температуры
Решения для теплого пола достигли нового уровня функциональности и эффективности, при этом большинство новых систем можно даже интегрировать с новейшими системами домашней автоматизации, чтобы обеспечить высочайший уровень комфорта и удобства, который когда-либо испытывали домовладельцы.
Несмотря на то, что существует так много новых и удивительных вариантов электрических и водяных систем подогрева пола, которые могут революционизировать комфорт и удобство, которыми вы наслаждаетесь дома, по-прежнему важно обращать внимание на более тонкие детали этих систем, включая постоянство температуры. Поддержание постоянной температуры важно не только для комфорта, но и для энергоэффективности, что является важным аспектом любой системы отопления дома.
Системы лучистого теплого пола для стабильной температуры
Существует две основные разновидности систем лучистого теплого пола — электрические и водяные системы теплого пола, которые доступны в таких вариантах, как отопление под плиткой, отопление под ковром, отопление в стяжке, ультратонкое отопление и отопление в плите. .
Для большинства домовладельцев водяное отопление пола (в котором используется сеть труб для циркуляции горячей воды под поверхностью пола) является наиболее энергоэффективным из двух вариантов. Эти системы обеспечивают постоянное тепло, медленно излучая тепло во внутреннее пространство. Это более энергоэффективно (и здоровее для жителей), чем обдувание помещения нагретым воздухом, как это делают традиционные системы канального отопления. Более того, поскольку этот эффект больше напоминает естественную теплопередачу, он также более удобен.
Датчик полаили датчик температуры воздуха?
Теплые полы с электрическим или водяным подогревом полагаются на датчики для поддержания постоянной и комфортной температуры во внутренних помещениях. Это могут быть либо датчики воздуха, либо датчики пола, а в некоторых системах используется их комбинация? Итак, что лучше?
Большинство специалистов по системам обогрева пола согласны с тем, что датчики пола являются лучшим выбором, чем датчики воздуха, по причинам, включающим безопасность, энергоэффективность и эффективность.Вот несколько причин, по которым система лучистого теплого пола в комплекте с качественным термостатом и напольным датчиком является правильным выбором для вашего дома:
- Датчик температуры пола гарантирует, что пол никогда не перегреется.
Датчики воздуха помогают поддерживать желаемую температуру в помещении, но они не эффективны для поддержания нужной температуры пола.
- Напольные датчики более энергоэффективны.
Поскольку напольные датчики определяют температуру по всей поверхности пола и обеспечивают постоянную температуру и отсутствие перегрева, вся система работает с низким энергопотреблением и помогает свести к минимуму общее потребление энергии в вашем доме и углеродный след.
В Comfort Heat наши системы подогрева пола оснащены термостатами скрытого монтажа с качественным датчиком пола для поддержания постоянной и комфортной температуры во всем доме. Чтобы узнать о системах напольного отопления, обеспечивающих максимальную производительность и повышающих общую энергоэффективность вашего дома или арендуемой недвижимости, позвоните по номеру в команду Comfort Heat по телефону по телефону 02 9979 8600. Мы приветствуем возможность проконсультировать вас по термостатам, датчикам и другим важным вопросам. аспекты выбора оптимального решения для теплого пола.
Электрический датчик температуры пола с подогревом пола, микрозонд 5×17 мм, 15 кОм 3470 с классом защиты IP68, водонепроницаемый
Электрический Подогрев Отопление Пол Микро Температуризатор Датчик зонд 5x17mm 15kohm 3470 С IP68 Номинальный Водонепроницаемый
Размер | |||||||||
A | B | B | B | B | B | B | С | D | л |
5 | 17 | 25 ± 5 | 3 ± 1 | в соответствии с требованиями |
Список материалов
№ | Наименование материала | Материал и технические характеристики |
2-1. | Элемент | R25=15 кОм±1% B25/50=3470K±1% пост. тока |
2-2. | Покрытие | NTC, герметизированный защитным ПВХ-материалом (черный) |
2-3 | Особенности кабеля | Индивидуальная настройка 2464-22#*2C Черный провод с твердой круглой оболочкой |
Концы проводов | Луженые |
Важное примечание
Этот датчик имеет сопротивление 15 000 Ом при 25°C.Поэтому он не совместим с некоторыми марками термостатов для подогрева пола, такими как Devi, сопротивление которых составляет 10 кОм при 25°C. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы не уверены или у вас есть какие-либо вопросы относительно этого датчика. У нас есть оба типа: 10 кОм при 25 ° C и 15 000 Ом при 25 ° C.
____________________________________________________________________________ Загрузить ________
Описание
Все термостаты Comfort Heat оснащены напольным датчиком, поддерживающим постоянную температуру пола. Термостаты с датчиком температуры пола являются самыми безопасными и энергоэффективными регуляторами обогрева пола, гарантируя, что пол не перегревается и поддерживает желаемую температуру.
Запасной датчик температуры пола, подходящий для широкого спектра термостатов напольного отопления.
Дистанционный датчик электрического подогрева пола, используемый для контроля температуры пола или воздуха в местах, где влажность может быть проблемой (например, во влажных помещениях или ванных комнатах). Датчик также можно использовать для контроля температуры пола, когда перегрев может привести к повреждению.Датчик теплого пола совместим со всеми нашими термостатами для электрического теплого пола.
Датчик выносного зонда в стандартной комплектации поставляется с 3-метровым кабелем, но при необходимости его можно удлинить до 20 метров. Возможность удлинения датчика теплого пола обеспечивает очень гибкие решения, если вы хотите установить термостат теплого пола в удаленном месте. Зонд покрыт гибким поливинилхлоридным покрытием, обеспечивающим прочную и водонепроницаемую отделку.
Электрические характеристики
НЕТ | Элемент | Знак | Условия испытаний | Мин. | Нор. | Макс. | Устройство | |||
1. | 1. | Устойчивость к 25 ℃ | R25 | Ta = 25 ± 0,05 ℃ P T ≦ 0,1mw | 14.85 | 15.0 | 15.15 | |||
2. Б Значение | В25 / 50 | 3435,3 3470 | 3504,7 K | |||||||
3. Коэффициент рассеяния σ | В еще AIR | Около 2 | МВт / ℃ | |||||||
4. | Время отклика | τ | В проточной воде | Около 15 | сек | |||||
5. | выдерживаемого напряжения | / | 1500VAC 2SEC | Нет пробоя | ||||||
6. Сопротивление изоляции | 500VDC ≧ 100 | |||||||||
7. Рабочая температура . Диапазон | / | / | -30 | / | +105 | +105 | ℃ |
НО | Поз. | Аккумулятор сухого тепла | △R25: R25≤±3% △B25/85: B25/85≤±2% | 80±2℃, Хранение при комнатной температуре 1000H. |
2. | Теплое хранение | 55±2℃, относительная влажность 95%, хранение при комнатной температуре 1000H. | ||
3. | Низкотемпературное хранение | -30±2℃, Хранение при комнатной температуре 1000H. | ||
4. | Темп. циклическое испытание | -20℃×30мин → 25℃×10мин →100℃ Вода×30мин → 25℃×10мин, всего 10 циклов | ||
5 | Испытание на натяжение провода | Нет видимых повреждений, соответствие спецификации | Закрепите продукт и нанесите 9.8Усилие 1,0 кг в осевом направлении каждого подводящего провода в течение 10 с. | |
6 | Испытание на изгиб отведений | Закрепите изделие и приложите усилие 100 г в осевом направлении к каждому отведению, затем медленно согните оба отведения в одном направлении, прежде чем сгибать их обратно в исходное положение, 10 раз | ||
7 | Способность к сварке | Площадь покрытия оловом должна быть больше 90% | Проволоку пропитать флюсом, погрузить во флюс при 230-260, на 3-5 сек. |
Сопротивление против. Температурный стол
Т / ℃ | Rmin | RCEN | Rmax | Т / ℃ | Rmin | RCEN | Rmax | ||
-55 765 .738 | 804,9845,979 -20 | 106,488 109,725 | 113,05 | ||||||
-54 712,99 | 748,914 786,569 | -19 101,264 | 104,29 107,395 | ||||||
-53 | 665,938 | 699,009 | 733,648 | -18 | 96,329 | 99. 157 | 102.058 | ||
-52 623,575 | 654,108 | 686,067 | -17 | 91,665 94,309 | 97,02 | ||||
-51 585,122 | 613,377 | 642,932 | — 16 | 87.257 | 89.729 | 92.262 | |||
-50 | 549.967 | 576.164 | +603,548 -15 | 83,089 85,401 87,768 | |||||
-49 517,631 541,956 | 567,367 -14 | 79,146 81,309 83,522 | |||||||
— 48 | 487,733 | 510,346 | 533,954 | -13 | 75,416 | 77,439 | 08 | ||
-47 459,969 | 481,01 502,963 | -12 71,886 | 73,778 75,713 | ||||||
-46 434,092 453,684 | 474,113 | -11 68,544 | 70,314 | 72,123 | |||||
-45 | 409,905 | 428,157 | 447, | -10 65,378 | 67,035 68,726 | ||||
-44 387,243 404,254 | 421,969 -9 | 62,379 63,929 65,511 | |||||||
-43 365. 97 | 381.829 | 381.829 | 398.334 | -8 | -8 | 60.987 | 62,467 | ||
-42 | 345.973 | 360,76 376,141 | -7 56,841 | 58,199 59,583 | |||||
-41 327,154 340,943 | 355,279 -6 | 54,284 55,555 | |||||||
-40 | 309,428 | 322,29 | 335,652 | -5 | 51,859 | 53.048 | 54,26 | ||
-39 292,723 304,719 | 317,175 -4 | 49,556 50,67 | |||||||
-38 276,973 288,163 | 299,774 — 3 | 47.371 | 48.413 | 49.473 | |||||
-37 | 262.119 | 272. 557 | 283,382 | -2 45,294 | 46,27 47,262 | ||||
-36 248,108 257,845 | 267,937 -1 | 43,321 44,235 45,163 | |||||||
— 35 | 234,891 | 243,974 | 253,383 | 0 | 41,314 | 42,165 | 4300|||
-34 222,422 230,896 | 239,668 1 | 39,663 40,463 41,276 | |||||||
-33 210,659 218,565 | 226,744 2 | 37,967 | 38,716 | 39,476 | |||||
-32 | 199,562 | 206,938 | 214.565 | 3 | 36,354 37,055 37,765 | ||||
-31 189,093 195,975 | 203,088 4 | 34,818 35,474 36,138 | |||||||
-30 179,217 | 185,64 | 192,273 | 5 | 33,356 | 33,969 | 34,591 | +175,894 182,081 | 6 31,963 32,537 | 33,118 |
-28 161,112 166,706 | 172,477 7 | 30,637 31,174 31,716 | |||||||
-27 | 152,821 | 158,043 | 163,427 | 8 | 29,373 | 29. 874 | |||
-26 144,998 149,873 | 154,897 9 | 28,168 28,637 29,111 | |||||||
-25 137,618 | 142,17 146,857 | 10 | 27.019 | 27.457 | 27.9 | ||||
-24 | 130.653 | 134.904 | +139,279 11 | 25,923 26,332 26,746 | |||||
-23 124,08 | 128,05 | 132,134 | 12 | 24,877 25,26 | |||||
-22 | 117,876 | 121,584 | 125,397 | 13 | 23,879 | 24,237 | 24.597 | ||
112,019 115,483 119,043 | 14 | 22,927 23,26 | |||||||
R-T Конверсионные таблицы | |||||||||
T / ℃ | Rmin | RCEN | RMAX | RMIN | RMAX | ||||
15 | 22. 017 | +22,329 | 22,642 | 52 | 5,589 | 5,7 | 5,813 | ||
16 | 21,149 | 21,439 | 21,731 | 53 | 5,404 | 5,513 | 5,624 | ||
17 | 20,319 | 20,59 | 20,861 | 54 | 5,226 | 5,334 | 5.443 | ||
18 | 19,526 | 19,778 | 20,031 | 55 | 5,055 | 5,161 | 5,268 | ||
19 | 18,769 | 19,003 | 19,239 | 56 | 4,89 | 4,994 | 5.1 | ||
20 | 18.044 | 18.263 | 18.482 | 57 | 4.00+4,834 | 4,938 | |||
21 | 17,352 | 17,555 | 17,758 | 58 | 4,579 | 4,68 | 4,782 | ||
22 | 16,689 | 16,878 | 17,067 | 59 | 4,432 | 4,531 | 4,631 | ||
23 | 16,056 | 16. 231 | +16,406 | 60 | 4,291 | 4,388 | 4,486 | ||
24 | 15,449 | 15,612 | 15,774 | 61 | 4,154 | 4,249 | 4,346 | ||
25 | 14.85 | 15 | 15,15 | 62 | 4,023 | 4,116 | 4,212 | ||
0 8303 | 14,453 | 14,602 | 63 | 3,896 | 3,988 | 4,082 | |||
27 | 13,761 | 13,91 | 14,06 | 64 | 3,774 | 3,864 | 3,956 | ||
28 | 13,242 | 13,391 | 13,54 | 65 | 3,656 | 3,745 | 3.835 | ||
29 | 12,745 | 12,894 | 13,042 | 66 | 3,543 | 3,63 | 3,718 | ||
30 | 12,27 | 12,417 | 12,565 | 67 | 3,433 | 3,519 | 3,606 | ||
31 | 11,815 | 11,961 | 12,108 | 68 | 3,00328 | +3,412 | 3,497 | ||
32 | 11,379 | 11,524 | 11,67 | 69 | 3,226 | 3,308 | 3,392 | ||
33 | 10,961 | 11,105 | 11,25 | 70 | 3,128 | 3,208 | 3,291 | ||
34 | 10,561 | 10. 704 | 10,847 | 71 | +3,033 | 3,112 | 3,193 | ||
35 | 10,178 | 10,319 | 10,461 | 72 | 2,941 | 3,019 | 3,098 | ||
36 | 9,81 | 9,95 | 10,091 | 73 | 2,853 | 2,929 | 3,007 | 9,0089||
9,596 | 9,735 | 74 | 2,767 | 2,842 | 2,919 | ||||
38 | 9,119 | 9,256 | 9,394 | 75 | 2,685 | 2,759 | 2,834 | ||
39 | 8,795 | 8,93 | 9,066 | 76 | 2,605 | 2,678 | 2.751 | ||
40 | 8,484 | 8,618 | 8,752 | 77 | 2,529 | 2,599 | 2,672 | ||
41 | 8,186 | 8,317 | 8,45 | 78 | 2,454 | 2,524 | 2. 595 | ||
42 | 7.899 | 8.029 | 8.16 | 79 | 2.383 | 2,451 | 2,52 | ||
43 | 7,624 | 7,752 | 7,882 | 80 | 2,313 | 2,38 | 2,448 | ||
44 | 7,36 | 7,486 | 7,614 | 81 | 2,246 | 2,312 | 2,379 | ||
45 | 7,107 | 7.231 | 7,357 | 82 | +2,181 | 2,246 | 2,312 | ||
46 | 6,863 | 6,986 | 7,11 | 83 | 2,119 | 2,182 | 2,247 | ||
47 | 6,629 | 6,75 | 6,872 | 84 | 2,058 | 2,12 | 2,184 | 9,0089||
404 | +6,523 | 6,643 | 85 | 2 | 2,061 | 2,123 | |||
49 | 6,188 | 6,305 | 6,424 | 86 | 1,943 | 2,003 | 2,064 | ||
50 | 5,98 | 6,096 | 6,212 | 87 | 1,888 | 1,947 | 2. 007 | ||
51 | 5,781 | 5,894 | 6,009 | 88 | 1,836 | 1,893 | 1,952 | ||
R-T ТАБЛИЦА ПЕРЕСЧЕТА | |||||||||
R 25 = 15kω ± 1% B 25/50 = 3470K ± 1% | |||||||||
T / ℃ RMIN | RCEN | RMAX | T / ℃ | Rmin | Rcen | Rmax | | ||
88 | 1.836 | 1,893 | 1,952 | 111 | 0,997 | 1,035 | 1,073 | ||
89 | 1,784 | 1,841 | 1,898 | 112 | 0,973 | 1,01 | 1,048 | ||
90 | 1,735 | 1,79 | 1,847 | 113 | 0,95 | 0,986 | 1. 024 | ||
91 | 1,687 | 1,741 | 1,797 | 114 | 0,928 | 0,963 | 1 | ||
92 | 1,641 | 1,694 | 1,748 | 115 | 0,906 | 0,941 | 0,977 | ||
93 | 1,596 | 1,648 | 1,702 | 116 | 0,005 | 0,919 | 0,955 | ||
94 | 1,552 | 1,604 | 1,656 | 117 | 0,865 | 0,899 | 0,934 | ||
95 | 1,511 | 1,561 | 1,612 | 118 | 0,845 | 0,879 | 0,913 | ||
96 | 1,47 | 1.519 | 1,57 | 119 | 0,827 | 0,859 | 0,893 | ||
97 | 1,431 | 1,479 | 1,529 | 120 | 0,808 | 0,84 | 0,874 | ||
98 | 1. 393 | 1,44 | 1,489 | 121 | 0,791 | 0,822 | 0,855 | 9,0089 1,0918||
+1,402 | 1,45 | 122 | 0,774 | 0,805 | 0,837 | ||||
100 | 1,32 | 1,366 | 1,413 | 123 | 0,757 | 0,788 | 0,819 | ||
101 | 1,286 | 1,331 | 1,377 | 124 | 0,741 | 0,771 | 0.802 | ||
102 | 1,253 | 1,297 | 1,342 | 125 | 0,726 | 0,756 | 0,786 | ||
103 | 1,22 | 1,264 | 1,308 | ||||||
104 | |||||||||
104 | 1.189 | 1.232 | 1.232 | 1.275 | |||||
105 | 1. 159 | +1,201 | 1,244 | ||||||
106 | 1,13 | 1,171 | 1,213 | ||||||
107 | 1,101 | 1,142 | 1.183 | ||||||
108 | 1.074 | 1,114 | 1,154 | ||||||
109 | 1,048 | 1,086 | 1,126 | ||||||
110 | 1,022 | 1,06 | 1,099 | ||||||
информация для заказа
Part Number | Описание | @25 ℃ | MOQ |
CWFM0153FB1-202M113X | ПВХ ап Φ5. 3 * 17мм длина 2 метра | 15K Ом | 1000 |
CWFM0153FB1-322M113X ПВХ формуется Cap Φ5.3 * 17мм Длина 3,2 МЕТРОВ | 15K Ω | 1000 | |
CWFM0153FB1-502M113X ПВХ Формованная крышка Φ5,3*17 мм Длина 5 метров | 15 кОм | 1000 |
* Если количество меньше минимального заказа, свяжитесь с нами.
Зонд датчика температуры 5кс17мм 15КОхм 3470 электрического пола топления пола микро- с с ИП68 расклассифицировал водоустойчивые изображения |
Добавление датчика температуры пола (и логики) к универсальному термостату — запросы функций
Для обогрева пола (электрического, водяного) указывается, что поверхность пола не должна превышать определенной максимальной температуры (около 29 С) для комфорта ног человека. Также обязательна (в некоторых странах?) установка этих датчиков температуры пола под поверхностью пола при установке напольного отопления. Аппаратные термостаты затем работают с ними и гарантируют, что температура поверхности пола никогда не будет превышена.
В настоящее время универсальный термостат включает и выключает обогрев только одним датчиком температуры target_sensor и в основном это датчик комнатной температуры воздуха . Так он включает нагреватель до тех пор, пока температура воздуха в помещении не достигнет target_temp (с учетом заданных допусков).Например, если у вас есть мощный электрический теплый пол, температура поверхности пола может быстро превысить максимальное значение, прежде чем отопление отключится, достигнув заданной температуры воздуха. Это нежелательно.
Предлагаю добавить в общую конфигурацию термостата еще один датчик, который будет получать значение датчика температуры пола. Тогда общий термостат выключит нагреватель , если температура пола превысит максимальное значение, даже если температура target_sensor еще не достигла значения target_temp .После того, как температура пола снова упадет ниже максимального значения, нагреватель снова включится (если комнатный воздух все еще нуждается в подогреве).
Максимальная температура пола должна быть настраиваемой.
Весь этот добавленный функционал также должен как-то отражаться в карточке термостата Generic в Lovelace, чтобы видеть, что именно происходит — что термостат в данный момент выключил нагреватель не потому, что целевая температура уже достигнута, а потому, что он ожидает охлаждение поверхности пола.Установленная максимальная температура пола также должна быть указана на температурном круге на карточке.
Как устранить распространенные проблемы с подогревом пола
Изображение Х. Рааба CC BY-SA 3. 0 Wikimedia Commons
Когда вы решите установить теплый пол в своем доме, у вас, вероятно, возникнет много вопросов о процессе. Один из самых частых вопросов, которые нам задают: «Можете ли вы отремонтировать теплый пол?» Ответ? Абсолютно!
Когда клиент решает установить теплый пол, у него возникает много вопросов, самый распространенный из которых – можно ли отремонтировать теплый пол, на который ответ положительный.Установка теплых полов может быть довольно дорогим вложением. Он покрыт выравнивателями, где плитки закреплены наверху. Что именно нужно сделать, если ваш черный пол вышел из строя или перестал работать по какой-либо конкретной причине? Хорошая новость заключается в том, что ремонт теплых полов может быть легким занятием. Ниже перечислены некоторые возможные причины, по которым он не работает, и способы устранения распространенных проблем с подогревом пола.
Датчик температуры
Если показания термостата не соответствуют норме, возможно, неисправен датчик температуры пола. Профессиональные специалисты по напольным покрытиям всегда устанавливают датчик второго этажа в качестве резервного по отношению к основному датчику. После этого, если датчик пола окажется поврежденным, замена датчика, используемого термостатом, не составит особого труда. Если у вас нет резервного датчика, вам придется установить новый датчик пола. Вы можете либо выкопать линии затирки, либо выкопать плитку, чтобы расположить ее рядом с матом с подогревом пола.
Термостат
Попробуйте вернуть часы к заводским настройкам, чтобы проверить, неисправен ли ваш термостат.Если проблема не устранена, вам придется заменить термостат.
Кабель для теплого пола
- Случайный обрыв кабеля.
Многие виды ремонта постоянно становятся необходимыми из-за случайного повреждения электрического кабеля. К счастью, такие виды отказов показывают, что вы знаете точные места разрыва, чтобы вы могли починить его с помощью комплекта для ремонта кабеля. Большинство электрических теплых полов изготавливаются по одному и тому же принципу. Это означает, что обрыв кабелей можно легко устранить с помощью ремонтного комплекта.Каждый комплект устранит только один разрыв в мате кабеля электрического теплого пола.
- Неисправные детали неизвестны
Это самая сложная и самая дорогая форма отказа; однако исправить это не составит труда. Вам необходимо записаться на прием к опытному электрику по напольному отоплению. Он использовал различные части оборудования, такие как тепловизионная камера, чтобы найти источник отказа. При выявлении проблемы он может просто откопать плитку над источником и исправить разрыв.Затем вы можете назначить специалиста по плитке для замены плитки или сделать это самостоятельно. Не забудьте использовать затирку и эластичный клей.
Помните, что многие маты для теплого пола имеют пожизненную гарантию. Если электрик обнаружит, что это вина производителя, расходы на ремонт мата будут покрыты производителем.
Поэтому рекомендуется ознакомиться с условиями гарантии вашего поставщика. Возможно, вам также придется связаться с производителем, установщиком или поставщиком мата для подогрева пола, чтобы разрешить посещение специализированных электриков UFH.
Зонд и датчик | Теплый пол Беспроводной диапазон
Теплый пол
Система подогрева пола Speedfit была разработана для быстрой и простой установки с использованием компонентов, разработанных и изготовленных в соответствии с ISO9001 и DIN4726.
В системе Speedfit горячая вода перекачивается из бойлера в насосный агрегат, где она смешивается до температуры примерно 50°C, а затем распределяется по коллектору в контуры отопления, выполненные с использованием барьерной трубы Speedfit.
В бетонных полах труба укладывается на изоляцию, а затем покрывается стяжкой, на которую можно укладывать практически любое напольное покрытие.
Для деревянных полов распорные плиты укладываются между балками и настилом пола или на нижней стороне пола. Труба Speedfit вставляется в канавки на пластинах.
Площадь пола обычно нагревается до температуры от 25°C до 28°C, обеспечивая равномерное распределение тепла при температуре чуть выше комнатной.
Широкий спектр электрических компонентов означает, что система UFH может иметь столько контроля, сколько требуется.
Как работает пол с подогревом?
Теплые полы не новы, принципы уходят корнями в римские времена.В Европе это система выбора, и в некоторых странах на ее долю приходится 70% новых отопительных установок.
Радиаторная система передает энергию в помещение в основном за счет конвекции. Эта конвекция приводит к тому, что пол является самой прохладной частью комнаты и оставляет массу теплого воздуха на уровне потолка.
Он также собирает мелкую пыль с пола и распределяет ее по воздуху и мебели.
Это может означать, что большая часть энергии, которая была вложена в комнату, тратится впустую и находится не в той области, которую вы хотите.
Система UFH нагревается в основном за счет излучения. Это самый естественный и комфортный вид обогрева – как солнце.
Энергия излучения пола частично отражается каждой поверхностью и частично поглощается. Там, где он поглощается, эта поверхность становится вторичным излучателем.
Через некоторое время все поверхности становятся вторичными эмиттерами. Сами предметы интерьера излучают энергию, и помещение равномерно и равномерно прогревается. Энергия проникает в каждый угол комнаты – ни холодных мест, ни горячих потолков, ни холодных ног.
Общая эффективность системы отопления UFH по сравнению с другими видами отопления представлена ниже.
Тепло концентрируется там, где оно больше всего необходимо для комфорта человека и энергоэффективности.
Теплый пол Особенности и преимущества
Система подогрева пола Speedfit предлагает потребителю множество преимуществ. К ним относятся:
Установка
Он прост в установке, требует минимальных усилий по установке и минимального обслуживания.
Комфорт
Система использует лучистое тепло, наиболее комфортную форму отопления, обеспечивающую равномерное распределение тепла по всему помещению.
Космос
Система ненавязчива и экономит место, а это означает, что каждый квадратный метр площади пола и стен может быть полностью использован, что дает свободу дизайна интерьера.
Шум
По сравнению с радиаторными системами система UFH работает практически бесшумно.
Здоровье
Пыль сведена к минимуму и снижает количество клещей домашней пыли.Уменьшенное количество горячих поверхностей и острых краев снижает риск ожогов или травм.
Эконом
Системы напольного отопленияпредназначены для работы при более низких температурах, чем радиаторные системы, что делает их особенно подходящими для конденсационных котлов, что приводит к снижению потребления энергии и снижению потерь тепла из конструкции здания.
Управление
Системой легко управлять, а небольшая разница температур между полом и воздухом означает, что система практически саморегулирующаяся.
Окружающая среда
Теплый пол подходит для использования с наиболее энергоэффективными и экологически безопасными системами отопления, включая конденсационные котлы, солнечные батареи и тепловые насосы.
Модель теплого пола
Принципы укладки сплошного пола
Система подогрева пола Speedfit предназначена для установки в сплошной пол со стяжкой.
Поскольку стяжка находится в непосредственном контакте с трубами отопления, обеспечивается отличная теплопередача, равномерное распределение тепла и минимальные колебания температуры.
Стандартная установка будет состоять из:
- Напольное покрытие (ковер, керамическая плитка и т.д.)
- Стяжка
- Труба Speedfit, прикрепленная скобами к изоляции
- Краевая изоляция
- Высококачественная теплоизоляция пола толщиной 50 мм
- Бетонное основание
Изоляция пола является неотъемлемой частью любой установки UFH в сплошном полу.
Speedfit рекомендует обратиться к специалистам, чтобы убедиться, что используемые продукты подходят для полов с подогревом и соответствуют действующим нормам.
Для получения помощи обратитесь к разделу этого сайта, посвященному технической консультационной службе Speedfit.
Рекомендации по проектированию
Проектирование и расчеты системы UFH для сплошного пола должны выполняться в соответствии со стандартом BS EN 1264, и сведения, представленные на этом сайте, основаны на этом стандарте.
Существует ряд важных вопросов, касающихся системы подогрева пола Speedfit, которые следует рассмотреть перед началом проекта:
- Источники тепла
- Расположение коллектора
- Тепловая мощность и температура пола
- Стяжки
- Отделка полов и покрытия
- Области периметра
- Элементы управления
Они описаны ниже.
Источники тепла
Из-за более низких температур подачи, используемых в UFH, обычно 47–62 °C, можно рассмотреть различные источники тепла, отличные от стандартного настенного котла. К ним относятся солнечная энергия, тепловые насосы или геотермальные системы, и Speedfit рекомендует обращаться за конкретными рекомендациями к соответствующим производителям. На некоторые котлы могут быть установлены дополнительные насосы – перед установкой уточните совместимость у производителя котла.
Расположение коллектора
Установка и балансировка системы теплого пола облегчаются, если коллектор расположен ближе к центру здания.Это будет означать, что контуры цепи максимально равны.
Тепловая мощность и температура пола
Из-за большого количества различных способов укладки полов трудно обеспечить точную тепловую мощность.
Текущие стандарты утверждают, что максимальная мощность любой системы UFH, уложенной в сплошной пол, составляет примерно 11 Вт/м²/K, где K — разница температур между поверхностью пола и желаемой комнатной температурой. При этом учитываются медицинские ограничения человека и чувствительность к теплу людей, находящихся в здании.
На практике, с системой обогрева пола Speedfit можно достичь мощности около 100 Вт/м² при температуре поверхности пола 29°C и температуре воздуха 20°C. В некоторых случаях можно допустить более высокую температуру поверхности пола, например, в ванных комнатах (33°C), редко используемых помещениях или зонах по периметру (35°C).
Стяжки
Стяжка является важной и неотъемлемой частью системы UFH и используется для передачи энергии от труб к обогреваемому помещению.Эта тепловая масса, как ее называют, будет реагировать на потребность в отоплении в зависимости от ее глубины и состава.
Как правило, большинство традиционных песчано-цементных стяжек, наносимых вручную, имеют толщину 65–75 мм. Однако при консультировании по конкретному проекту потребуются сведения о типе и глубине стяжки, если они известны.
Доступны более современные стяжки с насосом, которые предлагают преимущества с точки зрения скорости нанесения и времени отверждения. Также возможно уменьшить глубину стяжки, что улучшит работу системы теплого пола.
Speedfit рекомендует получить экспертное руководство от поставщика стяжек, чтобы убедиться, что правильные продукты указаны и используются для вашей системы центрального отопления пола.
Для получения помощи обратитесь к разделу этого сайта, посвященному технической консультационной службе Speedfit.
Напольные покрытия и покрытия
Система подогрева пола Speedfit подходит практически для любой отделки пола, включая керамическую плитку, ковролин, винил и ламинат.
Поскольку напольное покрытие по существу является частью системы отопления, тепловое сопротивление или изоляционная способность отделки пола будут влиять на теплоотдачу от пола. Чем выше сопротивление, тем ниже эффект нагрева и тем дольше время прогрева.
Наиболее подходящими покрытиями являются покрытия с низким термическим сопротивлением, обычно называемым значением R или значением TOG.
Рекомендуемое максимальное значение R составляет 0,15 м²K/Вт (1,5 TOG), а в таблице ниже приведены некоторые типичные значения.
Тип покрытия |
Подложка для ковра |
Винил |
Паркет |
Керамическая плитка |
Камень |
R Значение м² К/Вт |
0,15 |
0,022 |
0,05 |
0,017 |
0,011 |
Значение ТОГ |
1.5 |
0,2 |
0,5 |
0,17 |
0,11 |
Керамическая напольная плитка
Керамические плиткихорошо работают с UFH, поскольку они обеспечивают минимальное сопротивление теплопередаче. Во избежание растрескивания плитки следует использовать эластичный клей и краевые швы, чтобы принять расширение. Убедитесь, что клей подходит для использования с UFH.
Ковры
Ковровое покрытие и подложка обладают более высоким уровнем сопротивления теплопередаче.
Избегайте использования войлока, пробки и толстой резиновой подложки, так как их изоляционные свойства снижают тепловую мощность системы.
Если используется клей для ковров, убедитесь, что он подходит для температур до 40°C.
Пластиковая/виниловая плитка
Напольные покрытия на основе пластика также хорошо работают с UFH, так как сопротивление теплопередаче, как правило, минимально. Важно, чтобы используемое покрытие и клей были пригодны для использования при температуре до 40°C. Это снижает риск размягчения и потери адгезии.
Деревянные/деревянные полы
Деревянные напольные покрытия хорошо сочетаются с UFH. Однако, поскольку это натуральный материал, важно следовать рекомендациям производителя пола в отношении установки и первого запуска.
Деревянные полы, как правило, должны иметь влажность более 10%, а при укладке пола со стяжкой стяжка должна полностью высохнуть перед установкой покрытия. После отверждения система должна работать в течение примерно 2 недель с материалами, находящимися на участке, прежде чем начнется установка.Это снижает влажность в помещении и позволяет материалу акклиматизироваться.
Мы советуем получить конкретную информацию от поставщика или производителя предлагаемого покрытия, чтобы оценить пригодность покрытия для напольного отопления.
Области периметра
При определенных обстоятельствах можно достичь более высокой температуры пола и, следовательно, более высокой мощности, чем обычно допустимо.
Это может быть неиспользуемое жилое помещение или помещение, постоянно заставленное мебелью. Это достигается за счет уменьшения расстояния между трубами примерно до 100 мм по периметру помещения (приблизительно до ширины 1 метра).
Например, расстояние между трубами по периметру можно использовать, если внешняя стена помещения имеет большое количество окон, что может привести к более высоким локальным потерям тепла.
Органы управления
Как и для всех систем отопления, для достижения комфортных условий, поддержания экономичной эксплуатации и соответствия строительным нормам и британским стандартам требуются соответствующие средства управления.
Системы напольного отопления можно использовать как единственную систему отопления или подключать к другим приборам, таким как радиаторы.
Существует множество способов управления системой теплого пола, и можно использовать практически любой котел, включая комбинированный и конденсационный. Рекомендации по установке конкретных котлов следует запрашивать у производителей.
Хотя UFH имеет много преимуществ по сравнению с традиционными системами, она не так быстро реагирует. Поскольку они наиболее эффективны при постоянной работе, рекомендуется предусмотреть элементы управления, которые могут «снизить» температуру в помещении на 4–5°C в периоды низкой нагрузки, например, в ночное время, а не полностью отключать систему. .
Обычно комнатные термостаты используются для управления приводными клапанами на коллекторе Speedfit, которые, в свою очередь, регулируют поток воды в каждом контуре.
Элементы управления можно разделить на 3 основные категории:
1. Регуляторы температуры подачи
Если не используется конденсационный котел с регулятором низкой температуры, для большинства систем напольного отопления температура воды из котла, обычно 82°C, снижается до требуемой температуры с помощью смесительного клапана.
Более продвинутые контроллеры, называемые погодными компенсаторами, используют внешний датчик и программатор для регулировки расхода и температуры в соответствии с внешними условиями.
Важно иметь устройство для управления котлом и насосом, чтобы температура подачи не превышала безопасных пределов. Насосный агрегат Speedfit оснащен встроенным ограничительным термостатом.
2. Регуляторы комфорта
Комнатные термостаты используются для контроля температуры воздуха в помещении или зоне и подключаются к центру управления, чтобы можно было открывать или закрывать отдельные трубопроводы, а также включать или выключать насос/бойлер по мере необходимости.Комнаты могут управляться индивидуально или в зонах из 2 и более комнат.
Существует множество комнатных термостатов, подходящих для систем напольного отопления. К ним относятся электромеханические, цифровые и программируемые. Модели могут быть проводными или управляться радиочастотой.
Все типы элементов управления подходят для подключения к центру управления Speedfit.
Программируемые комнатные термостатыобеспечивают полный контроль над системой UFH. Каждая зона или комната может быть настроена согласно своим требованиям, и могут быть приняты во внимание индивидуальные модели присутствия.Эти типы статистики также предлагают возможность использовать режим «отката» для максимальной эффективности.
Поскольку большинство систем управления работают от сети 240 В, для управления во влажных помещениях, таких как душ или ванная, мы рекомендуем использовать удаленный датчик или ведомое устройство из другой комнаты.
3. Управление котлом и насосом
Строительные нормы и правила Великобритании требуют наличия связи между системами управления и котлом, чтобы гарантировать, что котел не работает, когда система не требует тепла.Контроллер Speedfit поддерживает это соединение.
Чтобы обсудить варианты для отдельных проектов, обратитесь в службу технической поддержки Speedfit по телефону 01895 425333.
Руководство по проектированию
Проектирование системы подогрева пола Speedfit представляет собой простой процесс, состоящий из 6 основных этапов:
- Расчет теплопотерь и потребности в тепле
- Проверить потребность в дополнительном тепле
- Определение температуры потока воды и расстояния между трубами
- Определить расположение коллектора
- Рассчитать необходимое количество цепей
- Схема расположения труб
Расчет тепловых потерь
Для определения количества тепла, необходимого для каждого помещения или зоны, необходимо провести расчеты теплопотерь.
Если спецификатор не знаком с расчетами, у Института инженеров по обслуживанию зданий (CIBSE) и у Ассоциации подрядчиков по отоплению и вентиляции (HVCA) есть документы по этому вопросу.
В некоторых проектах инженер Speedfit может помочь в этом процессе. Для получения дополнительной информации свяжитесь с технической консультационной службой по телефону 01895 425333.
Для систем напольного отопления потери тепла через первый этаж, как правило, не учитываются, так как температура пола будет выше, чем температура в помещении.
На практике будут некоторые потери тепла через пол, поэтому при расчете нагрузки котла к сумме добавляется запас в 10%.
Фактическая тепловая мощность, необходимая для помещения, рассчитывается путем деления потребности в тепле, полученной в результате расчета теплопотерь, на общую площадь пола.
В таких местах, как под кухонными шкафами или стационарными светильниками, трубопровод обычно не требуется и должен быть исключен из расчета.
Это позволяет получить показатель потребности в тепле в ваттах на м², который затем можно использовать в таблицах выходной мощности системы Speedfit при выборе расстояния между трубами и температуры подачи.
Пример:
По чертежам теплопотери помещения рассчитаны в 1200 Вт, а площадь пола измерена в 20 м². Таким образом, требуемая производительность системы UFH составляет:
.Тепловые потери (Вт) / Площадь пола (м²) = Требуемая мощность (Вт/м²)
1200 Вт/20 м² = 60 Вт/м²
Следует отметить, что если расчетные теплопотери превышают 100 Вт/м², может потребоваться дополнительное отопление для достижения уровня комфорта.
Это может быть, например, в случае помещения с высоким уровнем остекления, такого как зимний сад.
Температура потока воды и расстояние между трубами
Насосный агрегат JG, подключенный к коллектору, имеет встроенный пропорциональный смесительный клапан для регулирования температуры воды из первичного источника.
Обычно устанавливается в пределах 47° – 62°C в зависимости от требований системы, и температура подачи остается одинаковой для каждого контура.
Рассчитав требуемые потери тепла выше, выберите соответствующую таблицу выходных данных Speedfit в зависимости от используемого напольного покрытия.
Выберите температуру подачи и расстояние между трубами в зависимости от желаемой температуры в помещении и максимальной температуры пола 26–29°C.
Пример: – Минимальная производительность системы UFH составляет 60 Вт/м².
Используя Таблицу 1 – Текстильное напольное покрытие, можно определить следующее.
При подаче 55°C, комнатной температуре 20°C и расстоянии между трубами 200 мм выходная мощность системы составляет 80 Вт/м² при температуре пола 27°C, что находится в допустимых пределах производительности.(Для жилых помещений в жилых помещениях расстояние между центрами труб не должно превышать 200 мм, а температура пола не должна превышать 29°C. )
Если указаны покрытия, не упомянутые в таблицах, может потребоваться проведение специальных расчетов. Сведения о сопротивлении конкретных напольных покрытий необходимо получить у производителя до установки системы UFH.
В некоторых проектах инженер Speedfit может помочь в этом процессе.Для получения дополнительной информации свяжитесь с технической консультационной службой по телефону 01895 425333.
Положение коллектора и длина цепи
Уникальный коллектор Speedfit доступен в конфигурации с 4, 8 или 12 портами, а труба Speedfit UFH поставляется в бухтах длиной 120 и 150 метров, чтобы обеспечить подающие и возвратные соединения с коллектором.
Выбор конфигурации коллектора будет зависеть от необходимого количества контуров контура и температурных зон.Например, вы можете захотеть, чтобы температура на кухне отличалась от температуры в гостиной.
Количество цепей в каждой области будет зависеть от размера области и центров труб, выбранных из выходных таблиц Speedfit.
Во избежание чрезмерных перепадов давления в трубопроводе максимальная длина контура ограничена 100 метрами, а необходимое количество труб можно рассчитать по таблице ниже:
Требования к трубам Speedfit UFH |
||
Расстояние (мм) |
Макс. площадь м/м² |
Максимальный контур м |
100 |
8.5 |
100 |
200 |
5 |
100 |
Пример: если помещение площадью 18 кв. м должно отапливаться с расстоянием между центрами труб 200 мм, длина требуемой трубы будет приблизительно 90 м. Однако, если расстояние до коллектора составляет 11 м, что дает дополнительные требования 22 м, то потребуются 2 петли (например, 90 м + 22 м = 112 м).
Определив количество петель и, следовательно, конфигурацию коллектора, можно планировать расположение труб. Длина контура контура должна включать хвосты для подключения к коллектору.
Расположение труб
Компоновка трубопроводовUFH основана на двух основных соображениях, которые необходимо эффективно сбалансировать.
Труба должна быть уложена таким образом, чтобы обеспечить равномерное распространение тепла и относительно равномерную температуру поверхности по площади.
Трубы должны быть уложены непрерывно, соединения не должны выполняться в зоне стяжки.
Планировка должна учитывать повышенное тепло, необходимое для более холодных внешних поверхностей.
Петли труб можно укладывать по разным схемам в зависимости от характера конкретного проекта, принимая во внимание наружные стены и окна, где будут иметь место наибольшие теплопотери.
Оптимальная компоновка трубопровода обычно достигается за счет смешения подающей и обратной труб так, чтобы труба с самой высокой температурой подачи находилась рядом с трубой с самой низкой температурой возврата. Это обычно называют компоновкой с обратным возвратом или встречной спиралью.
Какой бы ни была схема, трубы не должны пересекаться в полу и должны проходить к соответствующему отверстию на коллекторе.Поэтому перед монтажом рекомендуется подготовить чертеж расположения труб.
Некоторые шаблоны макетов называются по имени:
- Одиночный змеевик
- Двойной змеевик
- Тройной змеевик
- Противоточная спираль
На практике расположение труб можно комбинировать или смешивать для удовлетворения потребности в тепле.
Примеры этих паттернов можно увидеть ниже:
Змеевидные узоры
Змеевидные узоры позволяют самой горячей воде граничить с внешним периметром (зоны с наибольшими потерями тепла).Температура воды самая высокая у самых холодных стен и будет снижаться по мере того, как она течет по трубе к центру комнаты.
Противоток
Противоточная схема отличается от серпантинной тем, что подающая и обратная трубы прокладываются рядом друг с другом, создавая между собой среднюю температуру.
Зоны подключения
В местах, близких к коллектору, например, в холле, несколько труб могут находиться в непосредственной близости друг от друга, так как потоки и обратки контура встречаются.
Это повысит потребность помещения в тепле. Обычно эти трубы либо изолируют, либо используют для обогрева соответствующей области.
Поэтому обдумывайте и проектируйте эти участки после того, как будут известны все остальные помещения, контуры и коллекторы.
Потеря давления и режим работы насоса
При соблюдении ограничений по длине и площади контура общая потеря давления в системе находится в пределах возможностей насоса, поставляемого с коллектором Speedfit.
Технические данные Speedfit
- Барьерная труба Speedfit B-PEX изготовлена по стандарту BS7291 с кислорододиффузионным слоем, отвечающим требованиям DIN 4725 по кислородопроницаемости.
- Размер трубы 15 мм x 120 м Барьерная труба Speedfit B-PEX.
- Труба рассчитана на давление 3 бар при 92°C.
- Смесительный клапан, диапазон регулировки 47° – 62°C.
Таблицы вывода
Следующие 4 таблицы предназначены для помощи в спецификации системы UFH и показывают различные наборы данных в зависимости от отделки пола, как определено в BSEN 1264.
Цифры приведены только для справки и основаны на конкретных данных.
Если вам нужна дополнительная информация или необходимо обсудить конкретный проект, обратитесь в службу технической поддержки Speedfit по телефону 01895 425333.
Таблица 1 Текстильное напольное покрытие
Максимальная тепловая мощность, достижимая при настройках температуры подачи (Ватт Вт/м²)
Комната |
Труба |
Расход |
Пол |
Расход |
Пол |
Расход |
Пол |
|||
18 |
||||||||||
100 |
77 |
25 |
86 |
26 |
102 |
27 |
||||
200 |
64 |
24 |
72 |
24 |
85 |
26 |
||||
20 |
||||||||||
100 |
70 |
26 |
80 |
27 |
95 |
29 |
||||
200 |
59 |
25 |
67 |
26 |
80 |
27 |
||||
22 |
||||||||||
100 |
64 |
28 |
74 |
29 |
89 |
30 |
||||
200 |
54 |
27 |
61 |
28 |
74 |
29 |
Примечания |
Исходя из перепада температур между подачей и обраткой 8°C |
Толщина стяжки 45 мм над венчиком трубы | |
Типичное тепловое сопротивление = 0. 15 |
Стол 2 Плитка/Твердая древесина
Максимальная тепловая мощность, достижимая при настройках температуры подачи (Ватт Вт/м²)
Комната |
Труба |
Расход |
Пол |
Расход |
Пол |
Расход |
Пол |
|||
18 |
||||||||||
100 |
92 |
26 |
104 |
27 |
123 |
29 |
||||
200 |
75 |
25 |
84 |
26 |
100 |
27 |
||||
20 |
||||||||||
100 |
85 |
28 |
86 |
28 |
115 |
30 |
||||
200 |
69 |
26 |
76 |
27 |
93 |
28 |
||||
22 |
||||||||||
100 |
77 |
29 |
89 |
30 |
108 |
32 |
||||
200 |
63 |
28 |
72 |
28 |
87 |
30 |
Примечания |
Исходя из перепада температур между подачей и обраткой 8°C |
Толщина стяжки 45 мм над венчиком трубы | |
Типичное тепловое сопротивление = 0. 10 |
Таблица 3 Деревянная планка/толстый линолеум
Максимальная тепловая мощность, достижимая при настройках температуры подачи (Ватт Вт/м²)
Комната |
Труба |
Расход |
Пол |
Расход |
Пол |
Расход |
Пол |
|||
18 |
||||||||||
100 |
117 |
28 |
131 |
30 |
154 |
32 |
||||
200 |
91 |
28 |
102 |
27 |
121 |
29 |
||||
20 |
||||||||||
100 |
107 |
30 |
121 |
31 |
145 |
33 |
||||
200 |
84 |
28 |
95 |
29 |
113 |
30 |
||||
22 |
||||||||||
100 |
98 |
31 |
112 |
32 |
135 |
34 |
||||
200 |
78 |
29 |
88 |
30 |
106 |
32 |
Примечания |
Исходя из перепада температур между подачей и обраткой 8°C |
Толщина стяжки 45 мм над венчиком трубы | |
Типичное тепловое сопротивление = 0. 05 |
Таблица 4 Бетон без покрытия
Максимальная тепловая мощность, достижимая при настройках температуры подачи (Ватт Вт/м²)
Комната |
Труба |
Расход |
Пол |
Расход |
Пол |
Расход |
Пол |
|||
18 |
||||||||||
100 |
159 |
32 |
178 |
34 |
211 |
37 |
||||
200 |
118 |
29 |
133 |
30 |
157 |
32 |
||||
20 |
||||||||||
100 |
146 |
33 |
165 |
35 |
198 |
38 |
||||
200 |
109 |
30 |
123 |
31 |
147 |
33 |
||||
22 |
||||||||||
100 |
133 |
34 |
152 |
36 |
184 |
39 |
||||
200 |
99 |
31 |
113 |
32 |
137 |
34 |
Примечания |
Исходя из перепада температур между подачей и обраткой 8°C |
Толщина стяжки 45 мм над венчиком трубы | |
Типичное тепловое сопротивление = 0. 00 |
Температуры, указанные красным цветом, превышают максимально допустимую температуру пола. В нежилых помещениях или на территории по периметру может быть разрешена температура выше 29°C.
Установка теплого пола
Рекомендации по установке
Перед установкой следует учесть несколько требований:
- Все монтажные работы должны соответствовать всем действующим строительным нормам, британским стандартам и требованиям местных властей.
- Все электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с нормами IEE.
- Влагозащитная мембрана должна быть включена в соответствии с соответствующими нормами и правилами.
- Место установки должно быть сухим и защищенным от непогоды.
- Потребуется пособие на вывоз мусора, воду, электричество и освещение.
- Плита должна быть уложена ровно в пределах правильных допусков британских стандартов.
Коллектор Speedfit
Коллектор и насосный блок Speedfit поставляются предварительно собранными и упакованными в отдельные коробки.Они поставляются в комплекте с инструкциями по установке, подключению и вводу в эксплуатацию.
Балансировка
Чтобы обеспечить приблизительно одинаковый расход воды в каждом контуре, клапаны на коллекторе следует отрегулировать и отбалансировать в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к блоку коллектора.
Детали крепления
Убедитесь, что пол площадки чист, на нем нет мусора и неровностей.
№При необходимости закройте весь пол полиэтиленом, который будет служить пароизоляцией, и уложите краевую изоляцию на все наружные и внутренние стены.
Изоляция может быть как рулонной, так и жесткой.
Укладывайте изоляционные панели пола, начиная близко к стене и продолжая в виде кирпичной кладки. Если на изоляции нанесены линии сетки, убедитесь, что они расположены вверху, это облегчит прокладку контуров труб.
Плотно соедините панели встык и проклейте все стыки. При необходимости аккуратно обрежьте изоляционные панели, чтобы они подходили к колоннам, водосточным желобам и т. д.
Прикрепите коллектор Speedfit к стене в выбранном положении.Убедитесь, что коллектор установлен ровно и достаточно высоко, чтобы принять трубу.
Отрежьте короткий отрезок кабелепровода (минимум 500 мм) и наденьте на конец трубы. Это защитит трубу в месте ее входа в стяжку. Повторите это на обратной трубе. Для трубы также может потребоваться защитная оболочка через строительные швы в полу и там, где она проходит через дверные проемы и т. д.
Убедитесь, что на трубе нет царапин. Отрежьте трубу под прямым углом с помощью труборезов Speedfit и удалите заусенцы и острые края. | |
Используйте трубную вставку Superseal. Стержень вставки придает большую жесткость длине трубы внутри фитинга, снижая вероятность утечки при приложении боковой нагрузки. | |
Полностью вставьте трубу в корпус – за цангу и основное уплотнительное кольцо до упора трубы. Уплотнительное кольцо на трубной вставке Superseal обеспечивает дополнительное уплотнение отверстия соединения. Проверьте соединение, потянув за трубу. |
Соединения не должны выполняться в зоне стяжки.
От коллектора начните укладку трубы в заранее спроектированной конфигурации. Труба крепится к изоляции, прикрепляя трубу к изоляции с помощью степлера. Расположите пистолет над трубой и сильно нажмите вниз, чтобы закрепить скобу. Позвольте ручке вернуться назад, прежде чем переходить к следующей скобе.
Скобы должны быть установлены с интервалом 400 мм и закреплены так, чтобы минимальный радиус изгиба был не более 175 мм.
Детали крепления
Важно отметить, что при прокладке трубы в дверных рамах, сквозных отверстиях в конструкции или в местах, где необходимы компенсационные швы в стяжке, труба всегда должна иметь часть кабелепровода, обеспечивающую возможность движения.
После прокладки первого контура проложите трубу обратно к коллектору и подсоедините, как и прежде, к соответствующему возвратному патрубку.
После установки всех контуров завершите установку блока управления и следуйте инструкциям по наполнению и испытанию давлением.
Если требуется дополнительная безопасность, на каждое трубное соединение коллектора можно установить цанговый зажим.
Заполнение и опрессовка
Для заполнения системы можно выполнить следующую процедуру:
- Убедитесь, что все клапаны на коллекторе и насосном блоке закрыты.
- Подсоедините шланг от сети к самому нижнему заливному отверстию. Подсоедините шланг к верхнему заливному отверстию и поместите другой конец в ведро, наполовину заполненное водой.
- Откройте верхний и нижний клапаны наливного отверстия.
- Включите сетевое питание и заполните систему цикл за контуром, открыв клапаны отдельных контуров. Следите, пока из шланга в ведре не перестанут выходить пузырьки воздуха.
- Закройте вентиль контура и повторите процедуру для всех других контуров, по завершении закрыв наливные отверстия.
- Теперь перед укладкой стяжки систему можно опрессовать водой, чтобы убедиться в водонепроницаемости всех соединений и отсутствии повреждений трубы во время установки.Для этого вам понадобится оборудование для испытания гидравлического давления.
В системе должно быть давление 2 БАР в течение 10 минут, а затем 10 БАР в течение 10 минут.
По истечении этого времени трубопроводы и фитинги следует визуально проверить на наличие утечек.
После завершения система должна оставаться под давлением в течение всего процесса стяжки и отверждения. Часть 4 стандарта BS EN 1264 рекомендует не менее 6 бар.
Стяжка
Стяжка должна быть уложена как можно скорее после укладки трубных контуров и завершения испытания под давлением.
Система должна оставаться под давлением на протяжении всего процесса стяжки и отверждения.
Стяжка должна быть уложена так, чтобы она хорошо соприкасалась с трубами без воздушных карманов.
Если используется стандартная песчано-цементная стяжка, толщина которой обычно составляет 65–75 мм, ее следует укладывать и давать высохнуть естественным образом в соответствии со стяжкой, инструкциями производителя и требованиями Британского стандарта.
Доступны специальные стяжки малой толщины, и для получения информации об их использовании с UFH необходимо связаться с производителем стяжки.
Время сушки, указанное производителями, может различаться. Однако ни при каких обстоятельствах нельзя использовать систему UFH для ускорения этого процесса.
Первоначальный запуск
В соответствии с BS EN 1264 процедура запуска после установки должна быть следующей:
- Стяжка должна застыть в соответствии с инструкциями производителя и британскими стандартами.
- Установите температуру комнатного термостата на требуемый уровень.
- Первоначальный нагрев следует начинать при температуре подающей воды не выше 25°C.Это должно поддерживаться в течение по крайней мере 3 дней. Это может быть достигнуто путем использования смесительного клапана и термостата перегрева в комбинации. Полные инструкции прилагаются к каждому насосному агрегату.
- Через 3 дня температуру термостата можно увеличивать на 5–10°C в день до тех пор, пока не будет достигнута температура 47°C, при которой смесительный клапан возьмет на себя управление и автоматически отрегулирует температуру подачи на расчетной температуре.
- В этот момент термостат перегрева должен быть установлен на 10° – 15°C выше, чем расчетная температура подающей воды, и затем используется в качестве предохранительного устройства.Рабочая температура должна поддерживаться как минимум еще 4 дня.
- При использовании натуральных материалов, таких как деревянный пол, эту температуру следует поддерживать до тех пор, пока содержание влаги в стяжке не уменьшится до уровня, указанного поставщиком напольного покрытия.
- Перед укладкой любых покрытий система должна работать не менее 2 недель.
Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать подогрев пола для ускорения высыхания стяжки сверх указанного графика.
Ввод в эксплуатацию
После начального запуска система должна быть введена в эксплуатацию со всеми напольными покрытиями, чтобы обеспечить правильную балансировку системы.
Убедитесь, что вся система центрального отопления, включая радиаторы, если они есть, работают до требуемой рабочей температуры.
Затем каждый контур можно медленно отрегулировать с помощью клапанов на коллекторе, чтобы обеспечить равномерный поток и нагрев.
Проверьте детали установки, поставляемые с коллектором.
Общие примечания по электротехнике
Электрический блок управления Speedfit UFH, который включает в себя контроллер коллектора (с периодами задержки или без), комнатные термостаты и приводы, представляет собой постоянно работающую систему, работающую независимо и постоянно 24 часа (автономная система).
Он не будет управлять основным котлом и системным насосом, поэтому, если главный котел и системный насос не включены, тепло не будет поступать в систему UFH.
Для индивидуального управления нагретой водой в системе UFH двухходовой зональный клапан, установленный на подающем трубопроводе в систему UFH, должен быть подключен к свободному каналу на существующем программаторе часов. Если на часах нет устройства, двухходовой зональный клапан должен быть подключен к дополнительным часам/программе. Оба эти требования являются частью L Строительных норм и правил.
Если в существующей системе уже имеется трехходовой зональный клапан (среднее положение, схема Y), то его необходимо заменить на 2 двухходовых зональных клапана (схема S). При этом для существующей системы может потребоваться байпас трубопровода.
Если система UFH установлена с собственным выделенным источником тепла, ей по-прежнему требуется двухходовой зональный клапан и таймер/программа, которые могут быть частью котла или удаленными.Эти часы будут управлять зональным клапаном, который, в свою очередь, включит источник тепла (котел) и системный насос, если он установлен. Электрическая система UFH по-прежнему будет работать независимо и круглосуточно.
Для получения дополнительных рекомендаций обратитесь к местному электрику, имеющему сертификат IEE.
Контрольный список установки
1. Конструкция пола
Система подогрева пола Speedfit предназначена только для полов со стяжкой.
2. Потребность в тепле
Система производит максимум 100 Вт/м² при температуре воздуха 20°C и температуре пола 29°C.Система обычно подходит для новых приложений сборки. При теплопотерях более 100 Вт/м² может потребоваться дополнительный обогрев.
3. Положение коллектора
Насосный блок и коллектор Speedfit должны быть расположены в центре, чтобы свести к минимуму потери труб и максимально увеличить площадь обогреваемого пола.
4. Требования к трубе
Начертите схему трубопровода и рассчитайте необходимое количество труб. Включите хвосты труб. Запомните те участки, где трубы можно расположить ближе друг к другу.
5. Не стыкуйте трубы в стяжке пола.
6. Размеры котла
Потребность в тепле определяет размер котла обычным образом. Важно убедиться, что мощность котла достаточна для всей отапливаемой площади.
7. Размеры подающей и обратной труб
Первичный поток и возврат должны быть рассчитаны обычным образом. При подключении водопровода к существующей системе важно убедиться, что существующая подающая и обратная трубы и насос достаточны.
8. Отделка пола
Уточните у производителя, подходит ли выбранное покрытие для пола с подогревом.
Служба технических консультаций
Компания JG Speedfit предоставляет полную техническую консультацию. Для получения дополнительной информации звоните в службу технической поддержки по телефону 01895 425333 .
Все продукты JG Speedfit доступны через сеть продавцов, и можно получить консультацию как по проектированию системы, так и по ее установке.JG Speedfit также ведет список предпочтительных подрядчиков и установщиков.
Для получения конкретных рекомендаций по изоляционным материалам обращайтесь в компанию Celotex Limited по телефону 01473 820888 или по электронной почте [email protected]
Для получения конкретных рекомендаций по стяжкам обращайтесь в компанию Optiroc Limited по телефону 01928 515656 .
%PDF-1.5 % 93 0 объект > эндообъект внешняя ссылка 93 80 0000000016 00000 н 0000002329 00000 н 0000002456 00000 н 0000003414 00000 н 0000003560 00000 н 0000003706 00000 н 0000003768 00000 н 0000003879 00000 н 0000003993 00000 н 0000004140 00000 н 0000004789 00000 н 0000004816 00000 н 0000005370 00000 н 0000005397 00000 н 0000005424 00000 н 0000005973 00000 н 0000008151 00000 н 0000010519 00000 н 0000013321 00000 н 0000015958 00000 н 0000017812 00000 н 0000019783 00000 н 0000019810 00000 н 0000020244 00000 н 0000020397 00000 н 0000022341 00000 н 0000024589 00000 н 0000024887 00000 н 0000024957 00000 н 0000025270 00000 н 0000025574 00000 н 0000027836 00000 н 0000027927 00000 н 0000027997 00000 н 0000028118 00000 н 0000031680 00000 н 0000032205 00000 н 0000032275 00000 н 0000036157 00000 н 0000036291 00000 н 0000036361 00000 н 0000036659 00000 н 0000037105 00000 н 0000037531 00000 н 0000037830 00000 н 0000041186 00000 н 0000041285 00000 н 0000041515 00000 н 0000041598 00000 н 0000041653 00000 н 0000078304 00000 н 0000078343 00000 н 0000114994 00000 н 0000115033 00000 н 0000151684 00000 н 0000151723 00000 н 0000188374 00000 н 0000188413 00000 н 0000224824 00000 н 0000224863 00000 н 0000230325 00000 н 0000230364 00000 н 0000267015 00000 н 0000267054 00000 н 0000267081 00000 н 0000267424 00000 н 0000267571 00000 н 0000267598 00000 н 0000267957 00000 н 0000268104 00000 н 0000300821 00000 н 0000300860 00000 н 0000302226 00000 н 0000302253 00000 н 0000302656 00000 н 0000302803 00000 н 0000303172 00000 н 0000309705 00000 н 0000326137 00000 н 0000001896 00000 н трейлер ]/предыдущая 1031751>> startxref 0 %%EOF 172 0 объект >поток hb«c« Ab,wHi«k{>~!f`7ha eV3sj48 E24Vj vk̩KC1@@.