Современные системы управления теплыми полами

Узнайте, как можно управлять системой подогрева пола через телефон, планшет или компьютер. Обзор современных способов управления электрическими и водяными теплыми полами.
На сегодняшний день самым эффективным способом обогрева дома является система теплый пол. От правильно выбранного типа регулирования температуры зависит не только комфорт и долговечность системы, но и коэффициент полезного действия, а также экономия ресурсов по сравнению с другими видами отопления. В этой статье мы рассмотрим самые современные системы управления теплыми полами водяными и электрическими. Ниже вы узнаете, как можно дистанционно управлять обогревом в загородном доме через интернет, wifi или даже смс сообщения. Содержание:
Электрический подогрев
Для управления нагревом пола используют механические и электронные термостаты, которые с помощью выносного щупа снимают показания и поддерживают температуру на заданном уровне, в не зависимости от окружающей среды и времени суток.

Программируемые терморегуляторы позволяют включать подогрев поверхности в заданное время, дни и недели, и благодаря этому получать значительную экономию. Они снабжены такими функциями, как утренний подъем, рабочий день, вечер, подготовка ко сну. Некоторые модели оснащены функцией антизамерзания, поддерживая в помещении минимальную положительную температуру, тем самым препятствуя промерзанию помещения при отсутствии людей.

Имеются спаренные контролеры термостаты, позволяющие с одного места производить управление электрическими теплыми полами в разных помещениях. Данные устройства позволяют сэкономить на покупке одного контролера, вместо нескольких отдельных экземпляров, что в денежном эквиваленте будет намного дороже.
Модели термоконтролеров с радиодоступом позволяют работать с четырьмя отдельными модулями. Показания с датчиков выводятся на дистанционный пульт и имеется возможность отслеживать температуру пола и воздуха в комнатах. Электронные многозональные программируемые микроконтроллеры с доступом по радиоканалу объединяются в исполнительные модули, состоящие из отопительных элементов теплый пол и электрических радиаторов. Такие устройства подключаются в систему умный дом и позволяют мониторить режимы в каждой комнате по отдельности, а также устанавливать дни, недели, время работы.
В данный момент на рынке появились встраиваемые модули MCS 300. Данное устройство может использоваться для управления электрическим отоплением через wifi интерфейс. В домашней сети через вай фай роутер, позволяет подключаться к таким устройствам через специальные программы из любой точки земного шара. С помощью программы можно одновременно взаимодействовать с 32 термостатами. Доступ к устройствам из нескольких мест, в том числе через интернет. Посредством мобильного телефона, планшета или компьютера устанавливается режим работы, время и градусы.

Более подробно узнать о дистанционном управлении электрическими теплыми полами вы можете, просмотрев данное видео:
Контроль над системой через телефонПомимо MCS 300, применяются устройства для управления через сеть GSM, посредством смс команд. Данный пульт является частью умного дома и позволяет получать оперативную информацию о состоянии датчиков через сообщения, такие как проникновение, температура, освещение, потребление ресурсов (например, вода и свет). Также через смс команды можно заблаговременно включить подогрев полов, бойлер и прочее.

Водяная система
От способности системы управления водяным теплым полом своевременно реагировать на изменение температуры не только теплоносителя, но и на состояние внешней среды, зависит чувство комфорта от пребывания в помещении. И чтобы сократить инерцию системы, устанавливаются контролеры с погодозависимыми регуляторами, комнатными термостатами и сервоприводами заслонок на каждой петле отопления.


Данный узел предназначен для поддержки заданной температуры и контроля расхода теплоносителя в контуре отопления. Он снабжен необходимой регулировочной аппаратурой и элементами, обеспечивающими стабильную работу контура, а также предотвращающими работу насоса на закрытую заглушку.
На рисунке ниже представлена адаптивная схема термоконтролера с ПИД регулятором, регулирующим состояние теплоносителя в зависимости от температуры снаружи.

Благодаря наличию в данных контролерах цифрового интерфейса, имеется возможность подключения к системе умный дом для беспроводного контроля и настройки параметров через сеть и интернет.
Узнать больше о современном варианте управления водяными теплым полом по радиоканалу, вы можете в данном видео:
Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как сделать автоматическое управление теплым полом своими руками. Как вы видите, способов достаточно много и можно выбрать подходящий вариант не только для электрической системы подогрева, но и для водяной. Надеемся, наша инструкция была для вас понятной и полезной!
Будет интересно прочитать:
- Автоматические ворота для гаража своими руками
- Схема кодового замка на ардуино
- Как сделать светодиодную подсветку лестницы
Контроль над системой через телефон Применение радиотермостатов
Нравится


как настроить, регулировать блок системы
Устанавливая в доме современную систему отопления, хочется одновременно получить понятное и удобное управление теплым полом. Кроме того, что такая система обеспечит комфорт и поддержание заданных параметров микроклимата, она сможет зонировать пространство, чтобы в каждой комнате была своя температура. Потраченные на контрольные системы деньги быстро окупятся, поскольку внедрение автоматической регулировки позволит экономить до 30% энергоресурсов.

Общее описание достоинств и возможностей регулирования
Терморегулирующие блоки представляют собой простое контрольное устройство, оснащенное двумя датчиками. Изменение температуры в комнате может производиться:
- методом включения нагревательных кабелей или пленок, если используется электрический теплый пол;
- методом пуска циркуляционного насоса, если рассматривать простейшую систему управления водяным полом;
- контроллер может управлять трехходовыми клапанами для подмешивания горячего теплоносителя в систему или отдельный контур теплых полов.
Самая простая схема, по которой осуществляется управление теплым полом водяным, построена на перекрывающей арматуре. В контуры отопления установлены краны. Хозяин квартиры самостоятельно регулирует температуру в комнатах, управляя количеством жидкости, циркулирующей в системе. О точном поддержании параметров микроклимата речь не идет – все управляется по принципу “еще холодно – нормально – уже жарко”.
Применять управление теплыми полами на кранах не рекомендуется. По отзывам владельцев, может возникать завоздушивание системы и снижение ее эффективности. Вероятность развития такого процесса не поддается точной оценке. Все зависит от сложности системы и мощности нагревательного оборудования.
Более сложная система управления теплым полом обязательно включает средства автоматического контроля. Если речь идет об электрическом отоплении – применяются двухдатчиковые регуляторы, определяющие одновременно температуру кабеля или пленочного нагревателя, а также – воздуха в комнате на расстоянии от пола (рекомендуется – не менее 120 см). Управление теплым полом водяным строится на использовании разных методик, некоторые из которых основаны на применении простейших коммутаций включения – выключения циркуляционных насосов.
Кроме контроля внутреннего микроклимата, блок управления теплым полом может подстраивать параметры теплоотдачи согласно температуре воздуха снаружи. Подобная система дорогая и включает в себя группы датчиков, расположенных вне дома или квартиры. Однако после того, как произведена настройка блока управления – можно наслаждаться комфортом в комнатах в любую погоду, в любое время года.
Контроллер, управляющий температурой в комнате или регулирующий микроклимат в квартире, может программироваться. К примеру, давать команду на интенсивный прогрев помещений к моменту прихода хозяев с работы, а в определенные часы переводить теплый пол в минимальный режим.

Управление электрическими теплыми полами
Рассмотрим, как регулировать теплый пол, построенный на электрических пленочных нагревателях или кабелях. У такой системы есть особенности управления:
- кабель или другой нагреватель должны работать в определенных температурных режимах (за исключением случаев, когда используется саморегулирующийся кабель). Перегревы ведут к сокращению срока службы, а недогрев – к снижению эффективности системы отопления;
- регуляторы теплых полов электрического типа рассчитаны на определенную мощность нагревательных элементов. Если применить датчик с низким порогом контроля, он не даст полам достаточно хорошо прогреваться. Для охвата большой площади можно использовать несколько регуляторов, их показатели мощности суммируются;
- терморегуляторы чувствительны к влаге. Поэтому для управления микроклиматом в ванной или другом сыром помещении рекомендуется основной блок выносить наружу, протягивая трассы датчиков через стену.
Принцип регулирования достаточно прост. Управляющий блок, в зависимости от показаний контрольных датчиков, подает или прерывает цепь питания нагревательных элементов. Рационально проектировать систему электрического пола сразу с терморегуляторами. Каждый из них потребует укладки одного из датчиков внутрь структуры теплого пола в зоне нагревательных элементов.
На основании главных особенностей и требований для электрического отопления, можно сформировать список советов к установке и организации системы управления обогревом.
- Терморегуляторы выбираются по показателю мощности пола. Если она велика, рационально расположить несколько приборов в разных точках комнаты для суммирования их характеристик.
- В случае, если система электрических теплых полов уже имеет блок регулировки нагрева кабеля, можно применять для управления простые терморегуляторы, имеющие один датчик контроля температуры воздуха.
- Подключать регулятор следует, строго соблюдая инструкцию, в том числе – в разрезе типа применяемых проводов.
Наиболее устойчивыми и надежными считаются механические терморегуляторы. Популярные цифровые могут иметь проблемы с блоком управления, а также – отклонения в рабочих параметрах, которые сильно влияют на эффективность управления. Уровень погрешности, например, дельты сопротивления в 5% уже заставляет менять терморегулятор цифрового типа.

Регулировка водяных теплых полов
Если рассматривать, как регулировать теплый пол водяного типа, можно сразу отметить сложность применяемых методик, в сравнении с электрическим отоплением. В частности:
- используется метод плавной регулировки температуры воды в системе, поскольку резкие броски приводят к завоздушиванию;
- есть несколько схем подмешивания горячего теплоносителя в контур отопления;
- предполагается устройство отдельной системы циркуляции для каждой контрольной зоны квартиры или дома;
- есть вариант использования полуавтоматических средств поддержания температуры теплоносителя одновременно с терморегуляторами.
Рассмотрим несколько схем управления теплыми полами водяными, начиная от самой простой.
- Изменение потока теплоносителя механическим способом. Эта система регулировки представляет собой (со стороны пользователя) простой кран. Путем его открывания или неполного закрывания меняют общую отдачу тепла. Фактически, механическая система регулирования сложнее, чем кран, но принцип управления – аналогичен его работе. Приведенная схема мало пригодна, если в доме один главный циркуляционный насос. Механическая система будет влиять на эффективность отопления всех помещений.
- Управление нагнетателем. Путем включения и выключения циркуляционного насоса поддерживаются необходимые параметры теплоносителя в трубах. Коммутация может происходить как по сигналу терморегуляторов, так и в соответствии с параметрами датчика, установленного в контуре отопления. Для того, чтобы добиться отдельной регулировки микроклимата в отдельно взятой комнате, придется обустроить собственные структуры прохода воды в каждой из них, оснащенные нагнетателями. Если этого не сделать, главный циркуляционный насос в некоторые моменты времени способен отключать отопление во всем доме.
- Термоголовка может выступать эффективным полуавтоматическим средством регулировки температуры. Она неудобнее в сравнении с настенным терморегулятором, работает по следующему принципу: открывает подачу нагретой воды, если показатели температуры в контрольном контуре падают и наоборот – перекрывает ее при достижении установленного предела. Термоголовка управляет трехходовым клапаном.
Перечисленные методики относятся к так называемым одноточечным схемам управления. Они регулируют работу отдельной трассы циркуляции или зоны отопительной системы. К более продвинутым методам относятся сервоприводные распределители. В зависимости от показателей датчиков, такие устройства могут перераспределять поток нагретой воды в отдельные контролируемые зоны.
Какие бывают терморегуляторы
Перечислим тезисно, какие бывают терморегуляторы.
- Снабженные одним датчиком, предназначенные для контроля теплоносителя (термоголовки) или температуры воздуха.
- Двухдатчиковые, определяющие нагрев пола (полезно для предотвращения и перегрева напольных покрытий, к примеру, ламината) и воздуха в комнате.
- Многодатчиковые, имеющие точки контроля внешней среды, расположенные вне дома или квартиры.
- Механические и цифровые, предназначенные для точной установки значения контрольного параметра или пределов его изменения.
- Программируемые, позволяющие задать временные интервалы применения тех или иных значений контрольных параметров.
- Блоки управления или терморегуляторы, допускающие объединения в общую сеть.
- Накладные, монтируемые на поверхность стены.
- Врезные, подразумевающие расположение в коробке, встроенной в стену.

К перечисленным общим категориям разделения терморегуляторов, можно добавить наличие дистанционного управления инфракрасными излучателями, радиосигналом, модулями беспроводной связи, в том числе – с использованием компьютерных протоколов.
Самые современные системы принимают параметры и обмениваются данными с смартфонами, имеют доступ в интернет. Сложность и функциональность управления можно наращивать до бесконечности.
Однако, даже применяя простые средства контроля и регулировки – легко добиться не только отличного уровня комфорта в комнатах, но и значительно экономить на оплате электричества или газа.
Автоматика для теплых полов: управление устройствами системы теплого пола
Рассмотрим на схемах, как подключается автоматика для теплых полов и каким устройствами можно управлять автоматически.
Сразу уточним: принципы применения автоматических устройств одинаковы как для радиаторного отопления, так и для водяного теплого пола (а также для отопления теплыми стенами и плинтусного отопления – если вы искали что-то о них).
Какими устройствами теплого пола можно управлять автоматически?
Автоматика для теплых полов может управлять следующими устройствами: циркуляционным насосом, сервоприводами, термостатическими головками и термостатическими клапанами, газовой горелкой.
Управление циркуляционным насосом
Это самый простой вид управления: в зависимости от температуры теплоносителя насос будет включаться/выключаться.
Чтобы реализовать этот способ не надо много знаний или особой квалификации. Да и «автоматика для теплого пола» здесь применяется не ахти какая: всего-навсего комнатный терморегулятор и ничего больше.
Управления циркуляционным насосом на схеме выглядит так:
Как видим, есть терморегулятор, установленный в какой-либо комнате, при достижении заданной температуры терморегулятор срабатывает и отключает или включает насос.
Так можно легко сделать автоматическое управление температурой пола:
Здесь терморегулятор отслеживает показания датчика, смонтированного в полу между (а не на одной трубе!) трубами. Датчик даёт команду терморегулятору, который обрабатывает полученный сигнал и включает/выключает циркуляционный насос.
Недостаток: если один общий насос на весь дом, то этот способ не всегда подходит, потому что насос отключается по терморегулятору, установленному в одном каком-то помещении, а при отключении насоса отопление перестанет быть по всему дому. Данный способ подойдёт, если есть два насоса, например, на разных этажах, и нужно управлять отоплением по одному этажу, не трогая второй.
Управление термоголовками
Допустим, перед коллектором есть смесительный узел с трёхходовым клапаном:
На этот клапан накручивается термоголовка, к которой подсоединён термодатчик. Датчик устанавливается на ту трубу, температуру в которой мы хотим контролировать (можно непосредственно на подающий или обратный коллектор). И задаём нужную нам температуру на термоголовке. Теперь, по сигналу от датчика термоголовка будет закрывать или открывать трёхходовой клапан, тем самым регулируя температуру теплоносителя до, опять-таки, нужного параметра.
Управление сервоприводами с датчиком пола
На коллекторе устанавливается сервопривод на каждом контуре и в зависимости от датчика пола либо от терморегулятора производится регулировка подачи теплоносителя по отдельным контурам:
Это хороший способ установить температуру, отдельную для каждой комнаты.
Управление трёхходовым смесительным клапаном
Уже говорилось выше, что трёхходовой клапан является частью смесительного узла. На следующей схеме он (клапан) на обратке:
На трехходовом клапане на этой схеме установлен сервопривод, которым и управляет термодатчик и терморегулятор.
Погодозависимое управление температурой в помещении
Это автоматическое управление работой системы отопления в зависимости от наружной температуры воздуха.
Здесь устанавливаются котроллеры, в которых закладывается определённая программа:
В зависимости от температуры на улице контроллер поддерживает нужный режим работы системы отопления, управляя всеми теми же устройствами, о которых шла речь выше. Этим способом управления достигается существенная экономия газа: процентов 20…30.
На самом деле, в частном доме совсем не обязательна какая-то навороченная автоматика для теплых полов. Если вы сделаете автоматику только для циркуляционного насоса, то и это будет очень хорошо.
автоматика для теплых полов
2013-2017 г. Copyright © Использование материалов сайта разрешено со ссылкой на vodotopim.ru
Выбор автоматики для управления теплым полом
При установке системы обогрева помещения теплые полы возникает вопрос, как выполняется управление водяным теплым полом и электрическим, какой терморегулятор лучше приобрести.
В продаже существуют механические и автоматические системы регулировки микроклимата в помещении.
Рассмотрим достоинства и недостатки различных видов термостатов, что такое контроллер для теплого пола, схемы управления системой обогрева помещения.
Сравнение автоматики и механики
Управление теплым полом осуществляется с помощью термостатов, которые выпускаются в виде работающих на основе механики и автоматики устройств, рассмотрим их сравнительную характеристику в таблице:
Есть, датчик регулирует поддержание нужных параметров.
Механические системы снабжены термостатами
В механическом устройстве на подающей трубе каждой петли отопительной системы монтируют термостаты, с помощью которых вручную уменьшается или увеличивается объем подачи горячей воды.
Электронные датчики температуры регулируют подачу горячей воды с помощью установки на каждой петле системы «маленький моторчик (сервопривод)», которая нагнетает подачу воды в петлю. На сервопривод подает команды термостат, который измеряет показания температуры в комнате, монтируется в том же помещении, где находится петля отопления.
В зависимости от показателей температуры термостат дает команду сервоприводу увеличить или уменьшить скорость подачи горячей воды.
Наиболее востребованы автоматические системы контроля водных трубопроводов для пола, они способны поддерживать заданный уровень температуры, в экономном режиме могут включаться за определенное время до прихода хозяев с работы, управление автоматикой под силу даже возрастным людям и детям.
Функции автоматики
Автоматический термостат способен выполнять много функций в регулировке интенсивности обогрева помещения с помощью водяного пола:
- Определяет температуру нагрева воды в трубопроводе, включает или выключает циркуляционный насос. Такой вид управления водным потоком в трубопроводе подходит для квартир и домов, в которых установлено несколько насосов. Если стоит один насос на весь дом, то система будет включать или отключать отопление (в зависимости от температуры воды) сразу во всех комнатах.
- Полуавтоматическое управление термоголовкой является довольно простым и недорогим. Позволяет регулировать интенсивность подачи воды: клапан закрывается или открывается в зависимости от степени нагрева.
- Контроль осуществляется путем установки сервопривода на коллектор, с его помощью одновременно регулируется подача тепла в отдельные помещения.
- Современный автоматический термостат способен сэкономить до 1/3 расхода газа или 1/7 дров на обогрев помещения. Может регулировать степень обогрева в зависимости от погоды на улице. Такой контроллер для теплого пола имеет множество датчиков, некоторые из которых монтируются на улице, остальные – в помещении. На основании их показаний и выставленных настроек регулируется интенсивность обогрева каждой комнаты в отдельности.
Датчик температуры обогрева может устанавливаться внутри или снаружи. Не рекомендуется устанавливать термостат в ванной, кухне и других помещениях с повышенной влажностью. О беспроводной автоматике в регулировке теплых полов смотрите в этом видео:
Если теплый пол используется, как основная система, лучше приобретать термостат, регулирующий уровень нагрева воздуха в помещении.
Если уложено напольное покрытие, неустойчивое к воздействию высоких температур, тогда лучше установить датчик нагрева пола.
Для основной системы водяного теплого пола лучше установить устройство с возможностью подключения двух датчиков.
Индивидуальные контроллеры
Управление теплыми полами осуществляется за счет монтажа датчиков, регулирующих интенсивность нагрева воздуха в комнате и способных поддерживать температуру обогрева на заданном уровне.
Схема работы устройства:
Владелец устанавливает для термостата определенные параметры. При повышении или понижении температуры устройство включает или выключает систему водяного отопления.
Групповые контроллеры
Контроллер для теплого пола дает возможность регулировать подачу воды к нескольким коллекторам. Такие устройства допустимо применять в помещениях с повышенным уровнем влажности.
Термостат поддерживает постоянную температуру воды в трубах
Управление подачей воды регулируется за счет следующих моментов:
- смесительные водные узлы группируются так, чтобы была возможность регулировать скорость поступления горячей воды одновременно в нескольких узлах;
- при монтаже разветвляющейся системы индивидуальных смесительных узлов управление теплым полом можно осуществлять одним блоком;
- определенная температура во всех помещениях поддерживается благодаря термостату, установленному в 2-х или 3-х ходовой клапан;
- климат контроль осуществляется с помощью современной системы, включающей в себя множество датчиков, благодаря которым поддерживаются заданные параметры микроклимата в помещении. Подробнее о системах контроля теплых полов смотрите в этом видео:
Групповой контроллер напрямую связан с сервоприводом. Благодаря сигналу, подающемуся устройством, приводится в движение клапан, регулирующий подачу воды.
Терморегуляторы, сравнительная характеристика
Блок управления работает, основываясь на показаниях термодатчиков
Автоматика включает в себя полный набор устройств, необходимых для управления теплым полом:
- Блок управления теплым полом (термостат) осуществляет управление температурой обогрева посредством передачи сигнала на сервоприводы. Сигналы передаются по проводу или с помощью радиосигнала.
- Датчики температуры пола и воздуха измеряют показатели нагрева и передают их на устройство, регулирующее работу системы.
- Сервопривод выполняет функцию нажатия на клапан, чтобы он открылся (началась подача воды) или закрылся (подача воды прекращается).
- Контроллеры с различным набором функций вплоть до погодного климат контроля.
Сравнительная характеристика терморегуляторов приведена в таблице:
Управление водяным теплым полом
Если сравнивать затраты на установку теплого водяного пола с другими системами отопления, например с радиаторной, то, действительно, затраты достаточно весомы. Но, как говорится, у этой медали есть еще одна сторона. Теплый водяной пол имеет массу достоинств. Сразу стоит сказать, что в сравнении с теплым электрическим полом или инфракрасным, водяной пол считается самым экологичным, и не оказывает отрицательного воздействия на здоровье человека. Оборудование, которое необходимо для монтажа отличается длительным сроком службы. Специалисты отмечают, что срок эксплуатации водяного пола составляет не менее 50 лет. Пожалуй, самый весомый аргумент – высокая теплоотдача с минимальной теплопотерей. Эти аргументы полностью оправдывают все затраты.
Как уже неоднократно упоминалось, системы отопления теплый пол не только просты с точки зрения монтажа, но и в плане управления не представляют особой сложности. Необходимо подробно рассмотреть все варианты управления теплым водяным полом.
При более детальном рассмотрении, управление водяным теплым полом подразделяется на несколько вариантов, в зависимости от технических характеристик системы, способа и места установки, а также способов контроля над системой.
Существует несколько схем управления теплым водяным полом – индивидуальная, групповая и комплексная. В целях повышения эффективности управления, как правило, применяют одновременно все три схемы. Для осуществления контроля температур устанавливаются специальные приборы, которые контролируют температуру внутри системы, и температуру воздуха помещения – термодатчик и терморегулятор.
Термодатчик и терморегулятор для контроля температуры водяного теплого пола
Рассмотрим каждый из вариантов управления более подробно.
Итак, групповой способ регулирования. Этот способ регулирует объем теплоносителя и показатели, и характеристики всей системы отопления. Регулирование и контроль осуществляется на каждом из участков системы – основной котел, системные узлы каждой системы, общие системные коллекторы, объединяющие несколько узлов, а также поддерживает температуру теплоносителя на подаче и возврате, осуществляя программу климат-контроль. Для осуществления регулирования температуры в режиме констант необходимо дополнительная комплектация.
Индивидуальная регулировка осуществляется непосредственно для каждого помещения в отдельности. Для этого устанавливается общая оптимальная температура воздуха для каждой комнаты. После достижения установленного параметра система передает сигнал на сервомотор и подача теплоносителя прекращается, то есть система отключена. По прошествии некоторого времени, датчики фиксируют снижение температуры, после чего новый сигнал снова запускает систему в действие.
Комплексное управление обеспечивает максимальный контроль над системой и регулирует ее работу практически на любом участке. Для этого используются автоматические системы, так как, именно они способны обеспечить комфорт и сократить теплопотери. Кроме этого, автоматика регулирует и перерасход теплоэнергии, чтобы предотвратить перегрев напольного покрытия.
Необходимо несколько слов добавить об оборудовании, которое непосредственно осуществляет контроль и управление системой отопления. Прежде всего, это терморегулятор. Он устанавливается отдельно для каждого помещения и регулирует уровень температуры воздуха. Сегодня производители выпускают программируемые устройства, которые более просты в управлении и более функциональны. Еще один элемент управления – двух- или трехходовый клапан, который регулирует температуру теплоносителя на подаче.
В заключении стоит еще раз отметить эффективность комплексной системы управления. Поскольку только таким образом можно обеспечить комфортную температуру во всех помещениях.
Рекомендуем Вашему вниманию два полезных видео об управлении водяным теплым полом:
Читайте также:
3 thoughts on “ Управление водяным теплым полом ”
Теплые полы безусловный лидер продаж в данной отрасли. А также выбор многих людей. Экологичность. затраты, простота использования при отсутствии дополнительных ресурсов — это те факторы, которые учитываются при выборе теплых полов. В наше время, это уже не роскошь, а максимально выгодное использование ресурсов домашнего водо- и — электро снабжения. Самое главное, с чем придется столкнуться заказчикам — это найти добросовестного и хорошего мастера, для выбора и установки качественного оборудования. Ведь качественно выполненные работы по монтажу и подключению оборудования теплых полов — способны увеличить срок эксплуатации до 50-60 лет. Причем, непрерывного использования при не особо затратном профилактическом обслуживании, на протяжении всего срока использования. Именно этими факторами мы и руководствовались при выборе и установке теплых полов у себя дома. И вам советуем!
Всегда хотела теплые полы.В первую очередь,разумеется,в ванной. Я думаю многие меня поймут -в ванной часто кафельный пол. И каждый раз после душа, ты либо встаешь мокрыми ногами на а.) холодный пол. б.) на скользкий пол. Одно время меня лично спасал резиновый коврик для ванн.Но всерьез о теплых полах задумалась,когда побывала в гостях у коллеги с работы. Тут есть один очень весомый плюс: в ванной сухо! И чисто ,и тепло, и никакой влажности. Другое дело, насколько это выгодно по потреблению энергии? Если я верно поняла,то лучший вариант -это индивидуальная регулировка,верно? Подкупает то,что система «умная» и сама включается когда надо,и выключится,когда температура будет на нужном уровне.И по идее не будет большого перерасхода,верно?
Так как у нас отопление в квартире не очень,а дома маленьких детей нам посоветовали сделать водяной пол,так как самый экологичный,а для детей это важно.мы выбрали индивидуальную регулировку и всем советую ее.Тогда для каждой комнаты будет своя температура нагрева.Например в спальне у детей у нас температура нагрева больше,чем в нашей с мужем спальне.По электроенергии это не затратно,а так как система сама автоматически регулирует температуру,то перерасхода у вас не будет.Я считаю,что установка водяного пола стоит всех затрат,но в итоге вы в выигрыше,так как дома всегда тепло и сухо,что очень важно для здоровья.
Добавить комментарий Отменить ответ
Источники: http://vodotopim.ru/teplopol/avtomatika-dlya-teplih-polov.php, http://gurupola.ru/teplye-poly/upravlenie.html, http://tepliypols.ru/upravlenie-vodyanyim-teplyim-polom.html
Управление теплым полом | Danfoss
Теплый пол создает непревзойденный комфорт в помещении и позволяет дополнительно сэкономить до 10% энергии на отопление. В загородных домах распространены водяные теплые полы, тепловая энергия для которых берется от того же источника тепла, которым отапливается весь дом. Такая энергия получается значительно дешевле электрической, и эксплуатационные затраты на водяные теплые полы существенно ниже, чем на распространенные в городских квартирах электрические теплые полы. Рассмотрим, какое оборудование необходимо для комфортной работы водяного теплого пола.
В зависимости от напольного покрытия, максимальный комфорт достигается при температуре поверхности 23-26 С. Слишком высокая температура пола вредна для здоровья, поэтому в своде правил по отоплению установлена максимальная средняя температура поверхности пола в жилых помещениях 26 С. Чтобы достичь такой температуры на поверхности, в трубопроводы теплого пола нужно подавать теплоноситель с температурой 35-40 С. Проходя по трубопроводам теплого пола, теплоноситель остывает. Температура воды на выходе из змеевика теплого пола должна быть на 5-10 С ниже температуры на входе, иначе перепад температур будет ощущаться ногами, что некомфортно.
Котел нагревает воду до 60-80 С чтобы обеспечить подготовку горячей воды и прогреть радиаторы. Температура на входе и выходе из котла отличается, как правило, на 20 С. Чтобы обеспечить необходимую температуру для водяного теплого пола, применяют узлы смешения. Узел смешивает остывшую воду на выходе из теплого пола с горячей водой от котла и подает воду с температурой 35-40 С в контур теплого пола. Насос узла смешения обеспечивает циркуляцию воды в контуре теплого пола и небольшую разницу температур на входе и выходе из петли теплого пола, не более 10 С. Термостатический элемент с чувствительным элементом в подающем патрубке обеспечивает постоянную температуру в контуре теплого пола. Значение температуры можно отрегулировать в пределах 20…50 С в зависимости от толщины стяжки и типа напольного покрытия.
Теплый пол состоит из нескольких контуров. Как правило, один контур отапливает до 15 м2. Для достижения комфорта необходимо распределить теплоноситель по контурам теплого пола в соответствии с нагрузкой, т.е. длиной каждого контура. Для этого используют специальные распределительные коллекторы с преднастройкой. Преднастройка представляет собой прецизионный клапан со шкалой настройки. Каждому промаркированному положению соответствует определенное проходное сечение клапана. Положение каждого клапана определяют по таблице в зависимости от длины петли контура. Корректность настройки можно проверить с помощью расходомеров, установленных в каждом контуре.
С помощью узла смешения и коллекторов с расходомерами достигается подача необходимого количества теплоносителя в каждое помещение, пропорционально площади помещений. Но требуемая мощность отопления не постоянна. Она меняется в зависимости от времени суток и того, насколько ярко светит солнце, какую температуру воздуха в помещении установил пользователь. Наконец, если в комнате несколько дней никого не будет, владелец может без потери комфорта снизить температуру теплого пола или вовсе выключить напольное отопление.
Для регулировки температуры теплого пола в каждом помещении независимо служат комнатные термостаты с датчиком температуры теплого пола. Комнатный термостат измеряет температуру теплого пола и включает/отключает подачу теплоносителя в контур теплого пола данного помещения. Для включения/отключения подачи теплоносителя служат термоэлектроприводы, устанавливаемые на коллектор теплого пола. Если помещение большое и в одном помещении уложено несколько контуров теплого пола, сигнал от одного комнатного термостата подается одновременно на несколько термоэлектрических приводов — по числу контуров.
Простые комнатные термостаты позволяют автоматически поддерживать заданную температуру теплого пола. Более функциональные модели позволяют автоматически изменять температуру теплого пола, например, прогреть пол ко времени прихода с работы. Проводные модели подключаются с помощью обычного электрического кабеля, для удобного подключения служит распределительная коробка. Беспроводные модели работают совместно с приемником беспроводного сигнала и не требуют проводов для подключения.
Для небольших, не более 10м2, помещений вместо комнатного термостата можно использовать термомеханический регулятор температуры теплого пола. Такой регулятор поддерживает заданную температуру теплоносителя на выходе из теплого пола и, таким образом, управляет температурой самого теплого пола. Термомеханический регулятор не требует электроэнергии и поэтому особенно часто применяется в помещениях с повышенной влажностью — ванных комнатах.
Легко и быстро выбрать оборудование для теплого пола вашего дома можно с помощью бесплатного конфигуратора систем отопления коттеджей. Наглядные изображения и подробное описание позволят даже неспециалисту выбрать оптимальное решение.
Перейти в конфигуратор
Сейчас многие задумываются об улучшении условий проживания, качестве быта, условиях комфорта. Современное развитие высоких технологий, бытовой техники значительно упрощает решение этого вопроса. Система «умный дом» — это совмещение новейших инженерно-технических и компьютерных разработок.
Система «умный дом».
Эта система позволяет решать целый комплекс задач для комфортного и безопасного проживания. Она интегрирует в себе управление следующими функциями дома:
- Освещение. Сюда входит контроль над использованием различных типов осветительных приборов, как внутри, так и снаружи дома.
- Безопасность. Различные виды охранной, пожарной сигнализации. Слежение за утечкой воды, газа. Контроль доступа в помещение. Управление камерами видеонаблюдения.
- Включение, выключение бытовой, аудио, видео техники в разных комнатах.
- Контроль средств связи.
- Отопление и установка микроклимата в доме.
- Открытие, закрытие ворот, шлагбаумов гаража.
- Удаленное слежение и управление системами дома.

Все управление перечисленными выше функциями передается в единый центр. С его помощью, легко контролировать все технические процессы, происходящие в доме. Одним из важных и наиболее интересных функций – является программирование. Это выполнение заданных функций при различных стандартных и нестандартных ситуациях.
Одним из важных факторов в устройстве микроклимата комнаты является подогрев полов. Он используется как отдельно, так и в комплексе с другими видами отопления. Может применяться в квартире, частном доме, на даче. На данный момент существует два варианта сделать полы теплыми –
- Электрический. Обогрев осуществляется с помощью нагревательных кабелей.
- Водяной. В этом случае нагревательным элементом являются сеть трубок, по которым циркулирует горячая вода.
Принцип устройства данного вида отоплений заключается в установке обогревающих элементов под напольное покрытие помещений. Функции, которые выполняет умный теплый пол, разнообразны:
- Позволяет значительно экономить расход электроэнергии. Это достигается регулировкой и программированием терморегулируемых датчиков.
- Возможность устанавливать температуру в зависимости от времени года, погодных условий, а так же для разных дней отдельно (будни, выходные).
- Контролировать подачу тепла в отсутствии хозяев (удерживать установленный режим). Повышать или понижать температуру в разное время суток автоматически.
Управление теплым полом выполняется несколькими способами:
- Ручной
- Автоматический
- Дистанционный
- с помощью звуковых команд
- пультом управления
- Удаленный (с помощью сети интернет)
Управление происходит благодаря использованию терморегуляторов, которые регулируют повышение или понижение температуры обогревающих элементов.

Ручное управление.
Механический способ управления заключается в ручной установке нужного температурного режима непосредственно на датчиках, закрытие, открытие клапанов подачи воды для системы «водяной теплый пол». Такой способ актуален, когда происходят неполадки в электроснабжении дома.

Ручное
Автоматический.
Регулировка всех систем выполняется с помощью центральной панели управления. С ее помощью устанавливаются различные температурные режимы, выполняется программирование. Панель крепится в легкодоступное, удобное место и подключается к электросети.
Автоматический способ управления предполагает работу всей системы без прямого участия человека. Сначала задаются определенные параметры, которые в дальнейшем будут самостоятельно регулировать подачу тепла, сохранения заданного микроклимата помещения. Такими параметрами могут быть температура воздуха, временные отрезки.
Существует множество различных комбинаций, выполнение которых, приведет к максимально комфортному и экономному использованию интеллектуального вида отопления в доме.
Приведем несколько алгоритмов изменения температурного режима напольного покрытия:
- Включение подогрева перед приходом с работы. В заданное время включается обогрев наиболее холодных помещений.
- Настройка включения подогрева в ванной комнате. В нужное время создается теплая, комфортная атмосфера для купания.
- Подогрев увеличивается в то время, когда действуют наиболее низкие тарифы на электричество. Это позволит заранее рассчитать объем и расходы на потребление электроэнергии.
Дистанционное.
Обычно терморегуляторы имеют приемники дистанционного управления. Сигналы на них подаются при помощи специального пульта управления. Они позволяют управлять в отдельности каждым из установленных терморегуляторов, менять текущие настройки.
Так же в качестве пульта можно использовать планшет или мобильный телефон (на iOS, Android или Windows Phone). Для этого используется система Mobile Comfort System (MCS), которая состоит из терморегулятора со встроенным в него WiFi модулем. На телефон скачивается (из AppStore, Google Play, WindowsPhone) специальная программа (MCS 300). Теперь с помощью WiFi сигнала телефон (планшет) можно использовать в качестве пульта дистанционного управления.

В последнее время стали популярными изменения настроек с помощью звуковых команд. Это может быть управление голосом или другим видом звука (хлопок в ладоши). Для этого устанавливается дополнительно система голосового (звукового) контроля. В ней уже прописаны стандартные голосовые (звуковые) команды, которыми можно пользоваться. Присутствует возможность создавать индивидуальные голосовые режимы.
Для удобства и экономии электроэнергии предусмотрена установка датчиков на каждый контур обогревающего коллектора. Это дает возможность управлять корректировкой температуры в разных комнатах отдельно.

Все эти функции включены и в комплект системы управления для умного дома. Подогрев полов можно регулировать с помощью стационарной кнопочной или сенсорной панели.
Удаленный способ.
С широким распространением глобальной сети интернет, управление теплыми полами стало возможно из любой точки земного шара, где есть сеть. Это делается с помощью планшета или смартфона. Связь данных устройств с домом происходит через интернет. Оборудование для удаленного доступа может приобретаться как отдельно, так и идти в комплекте с котлами.
Одной из распространенных систем удаленного доступа является Mobile Comfort System. Она включает в себя терморегулятор со встроенным модулем WiFi и специальной программой, которая устанавливается на телефон (планшет). Удаленное управление осуществляется, если телефон (планшет) и WiFi модуль одновременно подключены к всемирной паутине интернет.

Основные задачи GSM-системы удаленного управления:
- Удаленное включение, отключение и установка нужной температуры помещения.
- Возможность пользоваться заданными заранее алгоритмами управления.
- Контроль над состоянием системы и температурой воздуха комнат, в режиме реального времени.
Все системы управления теплыми полами выполняют главную функцию – создание максимального комфорта для проживания. Однако системы со встроенным интеллектом, не только экономят ваше время, но и помогут экономить семейный бюджет. Поскольку цены на энергоносители постоянно растут, есть смысл в установке «умной системы» регулировки теплом.
Видео — управления теплым полом через интернет


Уважаемые читатели! С момента публикации этой статьи в ассортименте нашей компании, практике применения оборудования, нормативных документах могли произойти изменения. Предлагаемая вам информация полезна, однако носит исключительно ознакомительный характер.
Достоинства отопления помещений водяными теплыми полами неоднократно рассмотрены в многочисленных публикациях, и лишний раз ломиться в открытые ворота смысла нет.
Однако почему-то, когда речь заходит о необходимости погодного регулирования температуры теплоносителя в контуре напольного отопления, большинство хозяев относится к этому мероприятию как к модному, но совершенно ненужному «навороту». «Зачем мне нужен ваш контроллер? Обычные комнатные термостаты прекрасно справятся с задачей регулирования температуры воздуха в помещениях!» – такие возражения, как правило, выдвигает заказчик, когда проектировщик пытается включить в проект отопления погодозависимое управление контурами теплого пола. И дело вовсе не в прижимистости и скупости – просто люди толком не понимают, что делает контроллер, и каково основное отличие его работы от управления обычными комнатными термостатами. Давайте попробуем разобраться в этом вопросе.
Для примера рассмотрим абстрактный проект системы встроенного обогрева «теплый пол». Расчетные удельные теплопотери отапливаемых помещений примем равными 80 Вт/м2 площади пола. Здесь следует напомнить, что расчетные теплопотери определяются по температуре наружного воздуха для наиболее холодной пятидневки отопительного периода. В частности, для Санкт-Петербурга теплопотери будут рассчитываться для температуры наружного воздуха –26 °С.
Конструкцию пола примем такой, как показано на рис. 1: по многопустотной плите перекрытия (1) толщиной 22 см уложен слой теплоизоляции из пенополистирола (2) толщиной 5 см. Трубы теплого пола расположены в стяжке (3) общей толщиной 70 мм, по которой устроен чистый пол из керамической плитки (4) толщиной 15 мм.
Рис. 1. Расчетная конструкция теплого пола
Для определения требуемой температуры теплоносителя воспользуемся расчетным модулем программы VALTEC.PRG 3.1.0 (рис. 2).
Рис. 2. Копия экрана расчетного модуля программы VALTEC.PRG 3.1.0
На основании выполненного расчета среднюю температуру теплоносителя примем 35 °С. При расчетном перепаде температур в контуре теплого пола 10 °С смесительный узел будет настроен на температуру теплоносителя 40 °С.
При температуре наружного воздуха –26 °С данная настройка обеспечит требуемые теплопоступления в помещение в количестве qрасч= 80 Вт/м2 и поддержание температуры воздуха в помещении на уровне 20 °С.
Допустим, температура наружного воздуха повысилась c –26 до –3°С. Удельные теплопотери помещения составили бы в этом случае 40 Вт/м2. Однако это было бы справедливо, если бы температура внутреннего воздуха поддерживалась на уровне 20 °С. Фактически же с учетом избыточного теплопритока от теплого пола температура внутреннего воздуха будет значительно выше. Решая уравнение теплового баланса, можно определить, что при отсутствии комнатных термостатов и контроллеров внутренний воздух в помещении прогреется до 26 °С, а фактические удельные теплопотери и удельный тепловой поток от теплого пола составят 50 Вт/м2.
Посмотрим, что произойдет в межсезонье, то есть при температуре наружного воздуха +8 °С. Теоретические удельные теплопотери снизятся до 21 Вт/м2. Температура внутреннего воздуха прогреется до 28 °С. Фактический тепловой поток от теплого пола составит 35 Вт/м2 (см. табл. и рис. 3).
Таблица. Параметры системы теплого пола при отсутствии автоматического регулирования
Температура наружного воздуха, °С | Теоретические удельные теплопотери, Вт/м2 | Фактический тепловой поток от теплого пола, Вт/м2 | Температура внутреннего воздуха при отсутствии автоматического регулирования, °С |
–26 | 80 | 80 | 20 |
–25 | 78 | 78,7 | 20,2 |
–24 | 76,5 | 77,4 | 20,5 |
–23 | 74,8 | 76,1 | 20,7 |
–22 | 73 | 74,8 | 21 |
–21 | 71,3 | 73,4 | 21,2 |
–20 | 69,6 | 72,1 | 21,5 |
–19 | 67,8 | 70,8 | 21,7 |
–18 | 66,1 | 69,5 | 22 |
–17 | 64,3 | 68,2 | 22,2 |
–16 | 62,6 | 66,9 | 22,5 |
–15 | 60,9 | 65,6 | 22,7 |
–14 | 59,1 | 64,3 | 23 |
–13 | 57,4 | 63 | 23,2 |
–12 | 55,7 | 61,6 | 23,4 |
–11 | 53,9 | 60,3 | 23,7 |
–10 | 52,2 | 59 | 23,9 |
–9 | 50,4 | 57,7 | 24,2 |
–8 | 48,7 | 56,4 | 24,4 |
–7 | 47 | 55,1 | 24,7 |
–6 | 45,2 | 53,8 | 24,9 |
–5 | 43,5 | 52,6 | 25,2 |
–4 | 41,8 | 51,1 | 25,4 |
–3 | 40 | 49,8 | 25,7 |
–2 | 38,3 | 48,5 | 25,9 |
–1 | 36,5 | 47,2 | 26,1 |
0 | 34,8 | 45,9 | 26,4 |
+1 | 33 | 44,6 | 26,6 |
+2 | 31,3 | 43,3 | 26,9 |
+3 | 29,6 | 42 | 27,1 |
+4 | 27,8 | 40,7 | 27,4 |
+5 | 26 | 39,3 | 27,6 |
+6 | 24,3 | 38 | 27,9 |
+7 | 22,6 | 36,7 | 28,1 |
+8 | 20,9 | 35,4 | 28,4 |
Рис. 3. График зависимости требуемой температуры теплоносителя от температуры наружного воздуха
Как видим, без автоматического регулирования работой петель теплого пола, говорить о каком-то комфорте просто смешно.
Допустим, мы решили поставить комнатные термостаты, которые управляют электротермическими сервоприводами клапанов на коллекторе теплого пола (рис. 4).
Рис. 4. Комнатный электронный термостат VT.AC.701
Работают термостаты по элементарному принципу: при превышении заданной температуры на 1 °С термостат подает команду на термоэлектрический сервопривод термостатического клапана (рис. 5), прекращая подачу теплоносителя в конкретную петлю теплого пола.
Рис. 5. Термоэлектрический сервопривод термостатического клапана
Когда температура воздуха в помещении снова понизится до значения уставки, термостат даст команду на открытие клапана. Как мы выяснили, в межсезонье тепловой поток от пола должен составлять 21 Вт/м2, что почти в четыре раза меньше расчетного. Это значит, что мы будем иметь дело с режимом прерывистого отопления.
При прекращении подачи теплоносителя в петли теплого пола, скорость остывания помещения описывается экспонентой, из которой следует, что время остывания τ, ч, определяется выражением:
где tx – температура помещения после остывания, °С; tв – температура помещения до начала остывания, °С; tн – температура наружного воздуха, °С; β – коэффициент аккумуляции теплоты помещением (постоянная времени), ч. Этот коэффициент представляет из себя произведение теплоемкости расчетных слоев ограждающих конструкций С, участвующих в теплообмене, на их приведенное сопротивление теплопередаче Rпр. Коэффициент аккумуляции численно равен времени остывания, при котором отношение температурных напоров между внутренней и наружной температурами до начала охлаждения и после охлаждения равно числу «e» (2,72).
В предложенном примере комнатный термостат даст команду на закрытие клапана при превышении уставки на 1 °С. Если термостат настроен на значение внутренней температуры 20 °С, то он перекроет петли при температуре 21 °С.
Если принять для рассматриваемого примера, что здание выполнено с кирпичными наружными стенами толщиной 640 мм и коэффициентом остекления 0,2 (β = 100 ч), то можно рассчитать время, за которое температура в данном помещении снизится на 1 °С при наружной температуре +8 °С:
При этом температуры воздуха и пола практически уравниваются.
Через это время термостат даст команду на открытие клапана, и теплый пол снова начнет нагреваться. Время, за которое пол снова нагреется с 20 до 26 °С можно (с определенными допущениями) рассчитать по формуле:
τпол = Δt · (сcт · Scт · δст · γст + сп · Sп · δп · γп + ст · (1/b) · vт · γт)/qрасч =
6 · (880 · 1·0,07 · 1800 + 840 · 1 · 0,015 · 2000 + 4187 · (1/0,15) · 0,000113 · 1000)/80 = 2,9 ч.
В приведенной формуле сст, сп, ст – удельная теплоемкость стяжки, плиточного покрытия и воды, Дж/кг · °С; Sст, Sп – расчетная площадь стяжки и плиточного покрытия, м2; δст, δп – расчетная толщина стяжки и плиточного покрытия, м; γст, γп, γт – удельный вес материала стяжки, плиточного покрытия и воды, кг/м3; vт – объем теплоносителя в 1 пог. м трубы, м3; b – шаг трубы, м.
Таким образом, очевидно, что при использовании комнатных термостатов температура поверхности пола становится заметно изменяющейся величиной и большую часть времени будет лежать вне комфортных пределов. То есть, потратив средства на создание теплого пола, именно полноценного теплого пола-то пользователь в итоге и не получит (рис. 6).
Рис. 6. График изменения во времени температуры пола и помещения при прерывистом отоплении
Постоянные знакопеременные нагрузки, вызванные циклическими температурными деформациями трубопроводов, снижают срок службы самих труб, и могут вызвать ослабление трубных соединений. Циклический режим нагрева и охлаждения постепенно снижает прочность цементно-песчаной стяжки и неблагоприятно сказывается на качестве финишных напольных покрытий.
Кроме того, существенным недостатком прерывистого режима отопления является то, что циркуляционный насос основную долю рабочего времени будет гонять теплоноситель по малому кругу – через байпас и перепускной клапан. Это приведет к перерасходу электроэнергии, поскольку перепускной клапан настраивается на перепад давления больший, чем потери давления в расчетной петле, и значит, рабочая точка насоса сдвинется в сторону большей потребляемой мощности. Этого можно избежать, если подключать термостаты к сервоприводам клапанов коллектора через коммуникаторы, имеющие функцию отключения насоса при отсутствии запроса на отопление. Но это лишь полумера.
Если потребитель хочет получить действительно эффективную систему встроенного обогрева, адекватно и оперативно реагирующую на изменение климатических факторов, то в этом случае не обойтись без контроллера с погодозависимой автоматикой.
Контроллер VALTEC VT.K200 разработан специально для управления системами встроенного обогрева, в частности теплым полом. Это не значит, что этот прибор нельзя использовать, например, для управления вентиляционными системами. Однако разработка контроллера велась именно под конкретную задачу, поэтому в него включены только те функции, которые необходимы для управления насосно-смесительными узлами теплого пола (рис. 7).
Рис. 7. Контроллер VT.K200
Входящий в комплект поставки контроллера датчик температуры наружного воздуха устанавливается на северном фасаде здания (вне действия солнечных лучей). В зависимости от показаний датчика контроллер управляет сервоприводом термостатического клапана насосно-смесительного узла, устанавливая заданную графиком регулирования температуру теплоносителя в контуре теплого пола. Контроллер поставляется с предварительно заданным графиком, который рассчитан по усредненным климатическим параметрам Московской и Ленинградской областей. Пользователь может откорректировать график в соответствии с проектной документацией. В соответствии с графиком, каждому значению температуре наружного воздуха соответствует своя температура теплоносителя (рис. 8).
Рис. 8. График зависимости теплоносителя от температуры наружного воздуха.
При таком регулировании в любой момент времени тепловой поток от теплого пола будет соответствовать фактическим теплопотерям (см. табл. и рис. 3).
Контроллер позволяет построить график регулирования с количеством опорных точек от 2 до 10. Это значит, что он может быть не обязательно прямой, но и ломаный, с разным углом наклона графика при различных температурных интервалах.
Использование контроллера с погодозависимым регулированием в системах встроенного обогрева при грамотном проектировании и настройке обеспечивает действительно оптимальный уровень комфорта и при этом увеличивает срок безаварийной службы трубопроводов, соединителей, насосно-смесительного узла, а также сохраняет надлежащие эксплуатационные характеристики финишных напольных покрытий.
Ознакомиться с полным ассортиментом автоматики VALTEC для водяного теплого пола можно в каталоге.
Автор: В.И. Поляков
© Правообладатель ООО «Веста Регионы», 2010
Все авторские права защищены. При копировании статьи ссылка на правообладателя
и/или на сайт www.valtec.ru обязательна.
Контроллер L-6 (другие названия: монтажная шина, центральная планка) — основной элемент беспроводной системы «умный дом» Tech L-6 для управления водяным теплым полом, разработанной компанией Tech Sterowniki (Tech Controllers). Является более бюджетным вариантом, с несколько урезанным функционалом, в линейке монтажных планок по сравнению с беспроводной версией L-8. Позволяет контролировать температуру одновременно в нескольких помещениях. Предназначен для управления термостатическими приводами клапанов с помощью радиосигнала, для сбора и обработки информации, полученной от компонентов системы, а также для передачи им управляющих команд.
Автоматическая работа системы Tech L-6 для управления напольным отоплением обеспечивается только совместимым с этой серией оборудованием, имеющем в своем названии цифру 6:
— комнатными датчиками C-6r
— комнатными терморегуляторами R-6, R-6s, R-6k
— беспроводная панель управления M-6 (модель не оборудована датчиком температуры, поэтому не может функционировать как терморегулятор в одном из помещений)
— термостатические приводы STT-230/2,
— привод смесительного клапана STZ-120
Преимущества использования контроллера Tech L-6 для управления водяным теплым полом
- Позволяет контролировать температуру в восьми различных отопительных зонах, либо в 6 зонах + смесительным клапаном
- Позволяет значительно экономить расходы на топливо, благодаря точному температурному управлению в отдельных помещениях здания
- Позволяет значительно повысить тепловой комфорт, благодаря управлению различными зонами с разными температурными режимами
- Снижает трудоемкость и расходы по монтажу, благодаря беспроводному соединению с комнатными датчиками или терморегуляторами
- Многозадачность. Кроме управления термостатическими клапанами он, в зависимости от потребностей владельца, может управлять:
• нагревательным устройством с помощью беспотенциального (сухого) контакта NO/NC, может управлять насосом центрального отопления и нагревательным прибором
• термостатическими приводами
• циркуляционным насосом
• трех или четырехходовым смесительным клапаном. - Количество комнатных терморегуляторов либо датчиков может меняться в зависимости от конкретных особенностей системы отопления
Принцип работы контроллера для водяного теплого пола Tech L-6
Например, мы хотим контролировать температуру в одном из помещений, в котором есть система отопления «теплые полы» либо радиаторы, запитанные от коллектора (гребенки) отдельным контуром. В помещении смонтирован датчик температуры либо комнатный терморегулятор, которые считывают информацию о температуре и передают ее по проводам на монтажную планку (сам контроллер), которая, в свою очередь, ее анализирует. В гребенке на ответвление на это помещение смонтированы термоэлектрические приводы, которые также соединены с контроллером. Если в помещении нужна температура 24°C, а на датчиках заводской гистерезис равен 0,5°C, то, в таком случае, контроллер будет удерживать температуру в границах между 23,5°C и 24,5°C. Как только комнатный датчик передаст планке информацию о том, что температура снизилась ниже 23,5°C, она, в свою очередь, даст команду на открытие термоэлектрическому приводу и в данный отопительный контур начнет поступать горячий теплоноситель. Температура в помещении начнет повышаться до 24,5°C, датчик температуры передаст эту информацию на контроллер, который даст команду на закрытие термоэлектрическому приводу и в контур перестанет поступать горячая вода. Температура начнет снижаться. Процесс повторяется, обеспечивая требуемую температуру в помещении. Такой алгоритм работы Tech L-6 может применяется в восьми различных помещениях с индивидуальными температурными режимами, может также управлять электроприводом смесительного клапана. В этом случае он способен контролировать температуру только в 6-ти помещениях, так как привод смесительного клапана подключается к выходам с седьмого и восьмого помещения. Если во всех помещениях достигнута заданная температура, то контроллер выключит циркуляционный насос и котел с помощью беспотенциального контакта.
Контроллер Tech L-6 может обслуживать помещения, которые обогреваются как системами «теплый пол», так и радиаторами. Так как во избежание деформации напольного покрытия в контуры теплого пола не должен поступать теплоноситель с температурой выше 50°C, то Tech L-6 может, к тому же, управлять электроприводом трех или четырехходового смесительного клапана, обеспечивая подмешивание холодной воды для снижения температуры теплоносителя, поступающего в теплый пол.
Использование трех или четырехходового смесительного клапана не обязательно в системах радиаторного отопления, хотя его применение рекомендуется для более экономного и точного управления.
Схема подключения контроллера Tech L-6
Функциональные возможности контроллера для управления теплым полом Tech L-6:
управление максимально 18-ю термостатическими приводами с помощью 6-ти терморегуляторов или комнатных датчиков C-6R, R-6, R-6S или R-6K + смесительный клапан, или 22-ю термостатическими приводами с помощью 8-ми комнатных терморегуляторов или комнатных датчиков C-6R, R-6, R-6S или R-6K:
— 3 комнатных терморегулятора дают возможность управлять 12-ью приводами (каждый максимально по 4 привода)
— 3 комнатных терморегулятора могут управлять 6-ю приводами (каждый максимально по 2 привода) или 5-ю контроллерами или датчиками при выключенном обслуживании смесительного клапана
есть один выход 230 V на циркуляционный насос
есть беспотенциальный (сухой) контакт, например, для управления отопительным котлом
К контроллеру дополнительно можно подключить:
— беспроводную внешнюю панель управления Tech М-6
Модули расширения, совместимые с контроллером L-6
Системы теплого пола — очень эффективный и экономичный способ обогрева вашего дома. Это позволяет добиться большего теплового комфорта с реальной экономией. Чтобы говорить об экономии, вам нужна одна система, которая будет регулировать количество тепла, подаваемого в комнаты. Система управления теплым полом от TECH Controllers. Контроллеры — это специализированные современные устройства, которые поддерживают управление и контроль температуры в каждой комнате отдельно.Использование контроллеров теплого пола экономит время и обеспечивает полный тепловой комфорт во всем доме.
Контроль теплого пола — стоимость
Системы теплого пола часто используются как самостоятельный или вспомогательный способ отопления жилых домов. Благодаря тому, что системы теплых полов передают часть энергии посредством излучения, тепловой комфорт достигается при гораздо более низкой температуре, что позволяет значительно сэкономить. Напольное отопление также дешевле в эксплуатации и имеет более высокую эффективность, чем радиаторное отопление.
Для снижения стоимости теплого пола необходимо установить контроллеров теплого пола для управления их работой. Благодаря возможности выбирать температуру в каждой комнате отдельно, вы можете внести свой вклад в еще большую экономию, приспосабливая уровень температуры к повседневной деятельности.
Системы теплого пола от TECH Controllers
Компания TECH Controllers предлагает своим клиентам четыре функциональные, современные системы управления теплым полом , полностью адаптированные для работы в сложных системах отопления. Контроллеры теплого пола серий 5, 6, 7 и 8, благодаря многочисленным функциям, которые они выполняют, значительно влияют на оптимальный контроль температуры. В контроллере системы теплого пола серии 5 пользователь может редактировать значения температуры с помощью комнатного регулятора. У других серий есть расширенное меню, из которого вы можете управлять температурой в комнатах. Среди систем напольного отопления две серии предназначены для проводной установки (серия 5 и 7), а одна — для беспроводной установки (серия 8).В системах теплого пола серий 7 и 8 дополнительно доступны расширенные панели управления, благодаря которым вы можете управлять и изменять параметры, установленные на всех подчиненных контроллерах теплого пола с одного устройства. Возможность подключения систем теплого пола 7 и 8 серии с интернет-модулем позволяет также контролировать и управлять системой из приложения eModul.
Контроллеры теплого пола — удобный способ экономии тепла
Системы теплого пола позволяют индивидуально регулировать температуру в каждой комнате также с мобильных устройств.Более того, контроллеры теплого пола производства TECH Controllers позволяют подключать насос и нагревательное устройство для дополнительного источника тепла. Эти контроллеры теплого пола адаптированы для работы в различных системах отопления и быстро распознают новые компоненты. Каждая из систем теплого пола подготовлена, чтобы быть функциональной и простой в использовании. Благодаря этому можно комфортно управлять отоплением и добиться комфортной температуры и значительной экономии.
.Q: Вы производитель или торговая компания? A: Мы являемся производителем более 20 лет и экспортируем по всему миру более 10 лет. Q: Как ваша фабрика контролирует качество? A: Мы осуществляем контроль качества от самого начала сырья до конца производства. Перед упаковкой и доставкой каждая партия продукции будет тщательно проверена.У нас есть испытательное оборудование и персонал в нашем отделе контроля качества.
Q: Можете ли вы разработать план теплого пола в личном доме?A: Планировка доступна, и она не бесплатна, стоимость зависит от площади обогрева, мы советуем вам рассчитать общую площадь обогрева в квадратных метрах, а затем обратить внимание на нас, мы проверим, какое количество вам нужно, для подробного плана расположения, если так как ваш пол чистый и ровный, вы можете положить доску прямо на пол и заняться своими руками.
Q: Мой пол — плитка / деревянный пол / ковер / бетон, какую доску вы рекомендуете?
A: В зависимости от пола и бюджета мы предлагаем вам различные решения по отоплению, отправьте запрос для получения дополнительной информации.
Q: Мой план теплого пола — плавающие кили, доска шириной 600 мм мне не подходит, вы можете сделать для меня специальную доску?
A: Конечно, OEM и ODM поддерживают нас, мы можем изготовить доску определенного размера, которая очень хорошо подходит для вашего пола.
Q: Могу ли я получить образцы перед заказом?
A: Да, образец небольшого размера предоставляется бесплатно, и экспресс-сбор должен быть на вашей стороне.
Q: Как насчет MOQ и доставки?
A: MOQ отсутствует, если у нас достаточно стандартной платы.
Срок поставки составляет 15-20 дней для заказа LCL (менее полной загрузки контейнера) и 30 дней для заказа FCL (полной загрузки контейнера).
Q: Поддерживаете ли вы службу доставки до дверей?
A: Да, мы можем предоставить всю услугу по доставке до вашей двери, и сначала, пожалуйста, обратите внимание на нас, если у вас есть личная или корпоративная плитка, которую можно использовать для таможенного оформления после прибытия товаров в морской порт назначения.
Добро пожаловать, чтобы отправить нам запрос, чтобы получить дополнительную помощь!
В случае крайней необходимости, отправьте электронное письмо прямо на адрес daisy @ hztyco.com или по Whatsapp +86 18868804103
более 10 лет опыта, сертификаты ISO, CE, EN215, 3-4 часа досягаемости порта нинбо / шанхай, именно так мы сохраняем превосходное качество и конкурентоспособные предложения для уважаемых клиентов во всем мире.
Наша основная продукция включает термостатические радиаторные клапаны TRV, электрические приводы, дистанционные контроллеры и датчики температуры для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и напольного отопления.
.