Регулятор теплого пола: принцип работы и настройка

Настройка регулятора теплого пола

Теплые полы – это достаточной новый вид отопления, который быстро завоевал популярность среди разных групп населения. Новая система отопления имеет много разновидностей и представлена электрическим, инфракрасным и водяным полами.

Каждый вид обогреваемого настила имеет свои особенности и преимущества, но регулятор теплого пола применяется во всех конфигурациях теплых настилов. Он может отличаться параметрами и устройством, но назначение одинаковое – регулировка температурных параметров теплого пола.

Устройство водяного теплого пола и его основные рабочие органы

Рассматривая принцип работы и устройства водяных теплых полов, стоит сказать, что функции теплоносителя в этом случае выполняет вода, а контролирующим органом являются различные расходомеры теплых полов и регуляторы.

В качестве нагревательного элемента для систем водяного теплого пола применяются металлические (медные и из нержавеющей стали) и полимерные трубы.

Для данной отопительной системы существует две схемы подключения к магистрали:

  • спираль;
  • зигзаг.

Спиралью укладывают трубы в холодных широтах

«Спиралью» преимущественно нагревательные элементы укладываются в регионах, где преобладает холодная погода, в больших помещениях. Данная схема позволяет равномерно распределять тепло (перемежение теплой трубы с холодной) по всему помещению, при использовании «спирали» многие люди применяют простой регулятор для теплого пола (или отказываются от его установки) и напольное покрытие деформироваться при этом не будет.

Существует таблица расчета трубы в зависимости от шага петли.

Схема расположения водяного теплого пола «зигзагом» применяется в небольших комнатах. Принцип работы заключается в поступлении горячей воды от наружной стены и постепенном ее охлаждении (при проходе всех зигзагов) к внутренней стене.

Для создания равномерности обогрева как пола, так и помещения в целом рекомендуют укладывать трубы «двойным зигзагом» с обязательной установкой коллектора для теплого пола.

Коллектор для водяного теплого пола

Коллектор для теплого водяного пола является главным контролирующим органом. Этот смесительный узел главным образом предназначен для регулировки и циркуляции потока воды внутри труб теплых полов, а также с его помощью осуществляется регулировка теплого пола, точнее его температурных значений.

В задачи коллектора, не считая перечисленных выше обязанностей, входит:

  • ликвидация воздуха из отопительного контура;
  • контроль и обеспечение равномерного снабжения воды внутри системы;
  • измерение параметров давления в отопительном устройстве;
  • учет расходов теплоносителя.

За большинство функций, выполняемых коллектором, отвечают дополнительные приспособления, которые устанавливаются непосредственно на узел или каким-либо образом связаны с ним. Такими дополнительными устройствами являются терморегулятор для водяного теплого пола с расходомерами для теплого пола.

Коллектор рекомендовано устанавливать на высоте не более 1 м от уровня пола. При организации теплых полов по квартире место для установки коллектора выбирается так, чтобы длина всех отопительных контуров была одинакова. Трубы при подсоединении к устройству должны быть подрезаны строго под прямым углом.

Устройство и функции дополнительных приборов теплого пола

Большинство дополнительных приборов, установленных на коллекторе или «привязанные» к нему каким-то образом, отвечают за выполнения обособленных функций.

Расходомеры для коллекторов теплого пола отвечают за функцию контроля количества теплоносителя в системе отопления, а термостат контролирует температурные показатели обогревателя.

Терморегулятор водяного теплого пола

Практически каждый коллектор для теплого пола в своем устройстве имеет вентили, которые следят за тем, насколько горячий водный контур отопления. Постоянный контроль системы отопления ручным способом при помощи задвижек – это довольно устаревший вариант.

Настроить необходимые параметры настила, таким образом, сложно, так как при повороте заслонки резко изменяется нагрев пола, но со временем стабилизируется. Поэтому отрегулировать ручным способом температуру обогреваемого покрова не просто и приходится запоминать, на какие отметки нужно выставлять регулировочную ручку для получения необходимого результата (опыт приходит во время эксплуатации).

Сегодня мало кто пользуется приведенным выше способом регулировки температуры пола. Данный метод регулировки оказывается актуальным, когда не работает электрический терморегулятор.

Электронные термостаты для водного теплого пола способны не только, благодаря установленному датчику, контролировать температуру в настиле, но и следить за ее значениями внутри помещения. Вмонтированное термореле позволяет устройству реагировать на повышение и понижение нормированных значений температуры.

Принцип работы электронного термостата заключается в определении отклонений показателей и передаче сигналов на повышение или понижение температуры на сервопривод.

Устройство сервопривода

Сервопривод – это трехступенчатая электрическая заслонка, которая монтируется на каждом контуре отопления, отходящем от коллектора, регулирует подачу горячей и холодной воды, в результате чего температурные показатели теплого пола приходят в норму.

Можно сказать, что настенный термостат является мозговым и реагирующим центром (вместе с датчиком) общего регулятора, а устройством, которое контролирует подачу теплоносителя в теплый водяной пол, считается сервопривод. Об автоматических системах для терморегуляции смотрите в этом видео:

При выборе терморегулятора стоит учитывать такой фактор, как время нахождения человека в отапливаемом помещении. Если вы или члены вашей семьи долгое время проводите дома в течение суток, то рекомендовано устанавливать механические термостаты, которые относительно недорого стоят и позволяют регулировать нагрев теплого пола вручную.

При проведении большей части жизни на работе стоит устанавливать автоматические регуляторы, которые самостоятельно будут производить контроль температуры.

Регулятор расхода теплоносителя

Расходомер может не только контролировать количество теплоносителя в системе обогрева, но и тем самым усреднять температурные показатели воды в контурах.

В отсутствии расходомеров, устанавливаемых на отводе коллектора, температура на разных контурах (во всех комнатах) будет существенно отличаться (зависит от площади обогреваемой комнаты) и терморегулятору вместе с сервоприводом будет тяжело справиться с постоянной регулировкой показателя (будет перерасход электроэнергии).

Автоматический расходомер совместно с термодатчиком, установленном на коллекторе, может заменять терморегулятор и самостоятельно контролировать температуру контура. Подробнее об устройстве водяного отопления смотрите в этом видео:

Принцип работы устройства заключается в автоматическом срабатывании клапана, который при достижении определенной температуры в системе начинает сужаться или закрываться полностью (по сигналу датчика температуры). Именно с помощью датчика происходит балансировка температурных показателей обогревательного контура. Установка теплого пола с расходомерами заменяет электронный терморегулятор и при этом для работы устройства не требуется электрического питания.

Следует знать, что после монтажа расходомер должен находиться в вертикальном положении, строго перпендикулярно коллектору, который выставляется по уровню. Если данные требования не будут соблюдаться, то регулировка температуры и контроль поступления воды в систему будут иметь большие погрешности.

Регуляторы теплого пола играют важную роль в правильном функционировании всей системы обогрева. Монтируя водяные теплые полы в комнатах дома или квартиры, рекомендуется устанавливать расходомер на общий коллектор, а терморегуляторы с сервоприводом – на каждый из отапливаемых контуров.

Такое обустройство отопительной системы позволит не только производить точную регулировку температуры, но и даст шанс оборудованию работать не на пределе своих возможностей, что продлит жизнь всей конструкции теплых полов на долгие годы.

Как выбрать терморегулятор для электрического и водяного теплого пола

Электрические и водяные системы напольного обогрева неспособны самостоятельно поддерживать заданную температуру в помещениях частного дома. Хозяин приспосабливается регулировать мощность котла или греющих контуров вручную, добиваясь комфортной температуры воздуха. Чтобы организовать автоматическое управление микроклиматом, нужны терморегуляторы для теплого пола (ТП), устанавливаемые в каждой комнате. Цель публикации – описать существующие виды термостатов, способы установки и схемы подключения регулирующих устройств.

Как работает терморегулятор

Выносной термостат напольного отопления – это автоматический выключатель, который разрывает либо замыкает электрическую цепь после достижения установленной пользователем температуры. В результате нагрев прекращается или же возобновляется. По принципу работы регуляторы теплого пола делятся на 2 вида:

  1. Механические с термодатчиком в виде биметаллической пластины. От нагрева данный элемент изгибается и в определенный момент разрывает цепь. Затем пластинка охлаждается, выпрямляется и снова замыкает контакты.
  2. В электронных (релейных) регуляторах датчиком температуры выступает терморезистор, меняющий сопротивление электрическому току в зависимости от нагрева. Микросхема-контроллер фиксирует это изменение и отдает команду реле, обмотка размыкает контакты, цепь разрывается.

Устройство простейшего терморегулятора с биметаллической пластиной

Справка. Электронные приборы оснащаются собственным источником (батарейками) либо подключаются к домовой сети. Простейшие механические терморегуляторы работают без внешнего электропитания. Это не является преимуществом, поскольку для управления водяными ТП все равно требуется электричество.

Теперь поясним, как с помощью комнатных термостатов реализуется автоматическое регулирование теплого пола. Электрические греющие контуры (кабельные секции, инфракрасная пленка) работают так:

  1. Установленный в помещении термостат подключается в разрыв главной силовой линии электропитания. Пока в комнате холодно, цепь замкнута.
  2. Домовладелец настраивает на приборе желаемую температуру, включается нагрев. Когда она достигает требуемого значения, срабатывает термодатчик, цепь размыкается, силовая линия обесточивается.
  3. После охлаждения на 0.5–1 градус подача электропитания возобновляется, нагрев продолжается. Кстати, разница между температурами включения/выключения зовется гистерезисом.

Термоэлектрические приводы, работающие с комнатными термостатами, накручиваются на клапаны распределительного коллектора

Принцип работы терморегулятора для водяного теплого пола такой же. Только реле размыкает цепь питания термоэлектрического привода (иначе – сервопривода). Он стоит на распределительном коллекторе ТП и закрывает/открывает подачу теплоносителя в греющий контур.

Сервоприводы ставятся на каждую петлю, подключаются к отдельным регуляторам, расположенным в разных комнатах. Как работает автоматизированная система водяного напольного отопления, смотрим на видео:

Термостаты для электрических и водяных ТП – в чем разница

На самом деле разницы никакой нет, в обоих случаях терморегулятор выполняет одну функцию – включает либо выключает нагрев, прерывая подачу напряжения к исполнительному элементу – нагревательному кабелю или сервоприводу. Но для работы с электрическими полами подойдет не каждый прибор, например, чисто механическое устройство применять нельзя. Поясним почему:

  1. Нагрев электрического ТП контролирует выносной датчик, расположенный в полу между петлями резистивного кабеля. Он позволяет ограничить максимальную температуру напольного покрытия, защитить кабельную секцию от перегрева.
  2. В механических терморегуляторах стоит пластина, реагирующая на изменение температуры воздуха. Прибор не рассчитан на подключение внешнего термодатчика, поэтому «не видит» степень нагрева стяжки пола.
  3. Пленочный теплый пол работает аналогичным образом. Когда требуется регулировать температуру воздушной среды, выбирается релейный термостат, оснащенный внутренним датчиком и клеммами для подключения внешнего.

Электронагревательные ТП всегда монтируются с датчиком-терморезистором, измеряющим температуру пола

Примечание. Контроллер терморегулятора одновременно обрабатывает сигналы напольного и встроенного датчика. Когда 1 из 2 терморезисторов показывает достижение установленного порога температуры, электрический подогрев выключается.

Для регулировки водяных греющих контуров применяется воздушный датчик теплого пола, выносной измеритель ставится по желанию или в случае необходимости. Например, для контроля краевых зон, которые сильно охлаждаются. Температуру теплоносителя ограничивает регулирующая арматура на коллекторе – термоголовки RTL либо смесительный клапан с накладным/погружным датчиком.

4 вида регуляторов теплого пола

По функциональности терморегуляторы можно условно разделить на 4 разновидности:

  • механические, работающие по температуре воздуха;
  • релейные с минимальным набором функций и встроенным воздушным датчиком;
  • электронные устройства на 2 термодатчика с дисплеем и возможностью программирования;
  • то же, с wi-fi модулем дистанционного управления.

Дополнение. По способу подключения терморегуляторы делятся на проводные и беспроводные. В первом случае прибор присоединяется к цепи электропитания напрямую, во втором – через специальный релейный блок с ресивером – приемником радиосигналов.

Любой из перечисленных термостатов может иметь 2 или 3 коммутационных контакта. В чем разница:

  1. 2-контактный регулятор «умеет» только разрывать цепь (отключать питание) при достижении температурного порога.
  2. Универсальный 3-контактный прибор одновременно замыкает первую линию и размыкает вторую.

Последний пункт требует разъяснения. Если терморегулятор управляет сервоприводом типа NO (нормально открытый), то для перекрывания теплоносителя нужно наоборот подать напряжение, а не отключить. Значит, при достаточном нагреве помещения цепь должна замыкаться, провода подключаются к клеммам №2 и №3 термостата.

Термоэлектрический привод для водяного пола типа NC нормально закрыт при отсутствии напряжения. Чтобы прекратить подачу теплоносителя в контур ТП, регулятор должен обесточить сервопривод. Тогда кабель присоединяется к контактам №1 и №3, как показано на схеме.

Когда реле срабатывает, третий контакт замыкается со вторым, а линия на первой клемме обесточивается

Простейший механический термостат способен лишь поддерживать температуру помещения на одном заданном уровне, работая в паре с сервоприводом NC теплого водяного пола. Более продвинутые электронные регуляторы имеют множество дополнительных функций:

  • возможность подключения 2 температурных датчиков;
  • 3 коммутационных контакта;
  • режим защиты от замерзания – включение нагрева в случае охлаждения дома до +3…5 °C;
  • регулирование величины гистерезиса;
  • сенсорный дисплей управления, показывающий время, дату и контролируемую температуру;
  • термостат программируется на сутки/неделю вперед, количество событий в день – 6 и более;
  • индикация неполадок, самодиагностика, самообучение;
  • встроенный модуль wi-fi для управления термостатом через приложение смартфона.

Первые 3 функции имеются практически во всех релейных терморегуляторах. Если хотите получить больше, придется купить цифровую модель прибора.

Справка. Цена электронного термостата с кнопочным управлением BasicPlus от бренда Danfoss составляет 20 евро. Аналогичный прибор с ЖК-дисплеем обойдется уже в 40 €, программируемая модификация WT-P стоит 54 €. Китайские аналоги в 2–3 раза дешевле.

Советы по выбору прибора

Мы считаем, устанавливать механические терморегуляторы на теплые полы бессмысленно. Эти устройства несколько устарели, число функций ограничено, точность поддерживаемой температуры оставляет желать лучшего. Приборы можно использовать в подсобных либо технических помещениях, где надо поддерживать +15…18 °C круглосуточно.

Тип микропроцессорного термостата выбираем в зависимости от способа нагрева, условий эксплуатации и собственных пожеланий:

  1. Регулятор для электрического пола лучше брать вместе с нагревательным кабелем (пленкой) и датчиками у одного производителя. Например, фирмы Devi, Caleo и «Теплолюкс» продают собственные регулирующие устройства.
  2. Если вам приходится покупать термостат для электрических ТП отдельно, следует выбрать любой двухконтактный прибор, оснащенный клеммами подключения внешнего датчика. Обратите внимание на показатель максимальной мощности, которую способен коммутировать регулятор (обычно лежит в пределах 2…4 кВт).

Пример технических характеристик регуляторов бренда «Теплолюкс»

  • Под водяные теплые полы лучше взять универсальный (3-контактный) терморегулятор, внешний температурный датчик – по необходимости. Коммутируемая мощность роли не играет, поскольку сервоприводы потребляют 1…3 Вт электричества.
  • Количество дополнительных «наворотов» зависит от ваших потребностей и кошелька. Но если нужна реальная экономия энергоносителей, рассматривайте программируемые модели, включающие отопление по графику. В рабочее время либо ночью температуру в доме можно понизить до 18…20 °C.
  • Установка терморегуляторов предусматривается в каждой комнате. Значит, придется оттуда тянуть провода к гребенке ТП, где располагаются сервоприводы водяных контуров. Подобная «электрификация» неуместна в квартирах со свежим дизайнерским ремонтом. Решение: установите возле коллектора коммутационный блок с ресивером, а в помещениях – беспроводные термостаты на батарейках.

    Справка. Обычно блоки-коммутаторы имеют 1–2 релейных выхода для подключения циркуляционного насоса либо горелки котла. Коммутационное устройство компании Danfoss стоит около 100 евро, беспроводной регулятор TP5001A-RF – 82 €, ресивер типа RX на 3 термостата – 95 €.

    Монтаж и подключение терморегулятора

    Перед установкой внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации прибора. Обычно там содержатся следующие указания по монтажу:

    • высота термостата над уровнем пола – 1.5…1.7 м;
    • не размещайте регулятор с воздушным датчиком вблизи источников тепла или холода – радиаторов отопления, кондиционеров, вентиляционных отверстий;
    • технологический отступ от оконных и дверных проемов – 1 м (минимум);
    • соблюдайте максимальное расстояние между терморегулятором и распределительным коллектором водяных ТП (длина кабеля указывается в инструкции);
    • внешний датчик располагается ровно посередине между петлями напольного обогрева на расстоянии 500 мм от стены;
    • термодатчик пола монтируется внутри гофротрубы, он должен легко вытягиваться после заливки стяжки.

    Приборы накладного типа прикручиваются напрямую к стене, проводка закладывается в штробах. Под встраиваемые термостаты делается углубление, ставится обычный подрозетник.

    Совет. Для присоединения регулятора используйте двухжильный медный кабель сечением 0.75 мм². Схема подключения контура электрического теплого пола с наружным датчиком выглядит так:

    Если кабельная нагревательная секция потребляет больше мощности, чем способен коммутировать терморегулятор, нужно задействовать в схеме модульный контактор. Указанный исполнительный элемент устанавливается на стандартную DIN-рейку.

    Здесь терморегулятор подает управляющий сигнал на контактор, а тот размыкает силовую линию

    Некоторые версии термостатов имеют контакт для подсоединения таймера. Такое решение позволяет 1 раз в сутки снижать температуру в комнате на 5 градусов, не приобретая дорогой цифровой модели прибора. Схема с таймером представлена ниже.

    Латинская буква L на схеме обозначает фазный провод, N – нулевой (нейтраль)

    Перейдем к водяным теплым полам. Простейший способ – подключить терморегулятор к сервоприводу напрямую (последовательно). Только сначала выясните тип привода, «нормально открытый» нужно стыковать с замыкающим контактом прибора, «нормально закрытый» – с размыкающим. Зачастую производители ставят на клеммах соответствующую маркировку – NO или NC. Контакт COM – общий.

    Чтобы реализовать многозональное напольное отопление частного дома с беспроводными терморегуляторами, воспользуйтесь следующей принципиальной схемой. Здесь не указаны номера клемм и другие подробности, поскольку оборудование разных производителей отличается маркировкой.

    Справка. Коммутационные панели, ресиверы-приемники и модули wi-fi выпускают многие известные производители – Legrand, Danfoss и прочие. Как функционирует связка термостат – коммутационный блок, рассказывается на видео.

    Напоследок о настройке температуры

    Чтобы настроить каждый терморегулятор теплого пола и проверить работоспособность системы в целом, следует включить нагрев и выставить на всех приборах желаемую температуру. Учтите, дом нужно прогреть полностью. Оптимальный режим работы котла – 60 °C, если теплогенератор начнет «тактовать» (часто отключаться и стартовать), лучше снизить мощность.

    Суть настройки заключается в подборе комфортной температуры во всех жилых помещениях. Показания дисплея термостата не всегда соответствуют нашим ощущениям, так что установки придется корректировать в процессе эксплуатации. Отдельный вопрос – программирование нагрева по графику, данная процедура описывается в инструкции конкретного прибора.

    Терморегулятор для теплого пола: принцип работы + разбор видов + советы по установке

    Термоэлементы теплого пола не контактируют с обогреваемым ими воздухом, поэтому контроль температуры в помещении осуществляет внешнее устройство – терморегулятор. От его функционала зависит размер расходов электроэнергии. Согласитесь, для взвешенной покупки стоит разобраться в характеристиках и возможностях прибора.

    Мы расскажем о том, как купить наиболее подходящий вам терморегулятор для теплого пола. В представленной нами статье описаны его разновидности, различающиеся типом управления, вариантом фиксирующего температуру устройства и способом монтажа. Приведены советы, облегчающие выбор оптимальной модели.

    Принцип работы терморегулятора

    Терморегулятор предназначен для контроля работы системы теплого пола (СТП). Он состоит из регулировочного устройства и одного или нескольких датчиков. Информация от них учитывается при включении и отключении тепловых матов.

    Благодаря работе прибора в помещениях поддерживается ровная температура и минимизируется расход электроэнергии.

    Терморегуляторы просты в использовании, ими могут пользоваться даже подростки. Режим работы СТП при этом можно изменять несколько раз в день, не боясь поломки или преждевременного выхода оборудования из строя.

    Минимальную температуру можно настраивать отдельно для каждой комнаты. Кроме того, некоторые модели допускают программирование режима работы прибора в течение дня.

    Виды устройств по типу управления

    Регуляция работы СТП осуществляется специальным устройством, которое обычно навешивается на стену. Оно имеет размеры стандартного клавишного выключателя и может оснащаться механическим, электронным или программируемым интерфейсом.

    Механические без электроники

    Механический терморегулятор не предусматривает наличия в своей конструкции электронных компонентов. Электрические провода к СТП идут непосредственно через прибор, что добавляет проблем при его монтаже.

    Функцию термодатчика в механическом регуляторе выполняет обычно биметаллическая пластина, которая в холодном состоянии замыкает контакты нагревательных матов. При увеличении температуры в помещении она выгибается и рассоединяет электрический контур, в результате теплогенерация прекращается.

    Интерфейс регуляции представлен колесиком, вращая которое можно настраивать температуру в помещении.

    Такое устройство прибора имеет свои преимущества:

    1. Низкая цена.
    2. Простота эксплуатации.
    3. Возможность работы при низких температурах.
    4. Надёжность.
    5. Независимость от перепадов напряжения.
    6. Длительный срок службы.
    7. Автоматическое включение после отключения электроэнергии.

    Простота механического терморегулятора обусловливает и его недостатки, которые могут быть критичными:

    1. Минимальная функциональность.
    2. Отсутствие возможности дистанционного управления.
    3. Большая погрешность.
    4. Наличие щелчков при изгибах биметаллической пластины.

    Несмотря на простоту, механические терморегуляторы прочно держатся на потребительском рынке благодаря высокой надежности, простоте и взаимозаменяемости.

    С электронным механизмом

    Внешний вид электронных терморегуляторов для электрических теплых полов может и не отличаться от механических устройств. Основная разница заключена во внутренней начинке прибора.

    Электронные регуляторы теплого пола состоят из таких компонентов:

    1. Корпус.
    2. Контролирующая микросхема.
    3. Встроенный или внешний температурный датчик.
    4. Электронный ключ для включения и отключения подачи электроэнергии к нагревательным матам.

    Настройка температуры в электронных терморегуляторах может производиться с помощью сенсорного дисплея, кнопок, регулировочного колеса или комбинации этих способов.

    Некоторые модели поддерживают мультизональное регулирование температуры, при котором к контролирующей микросхеме независимо подключаются несколько изолированных зон теплого пола со своими датчиками.

    К преимуществам электронных приборов относят:

    1. Возможность установки выносного термодатчика в произвольном месте помещения.
    2. Наличие дисплея, отображающего текущую и заданную температуру.
    3. Возможность мультизонального управления нагревом.
    4. Точность термодатчика до долей градуса.
    5. Индикация в случае ошибки или поломки.
    6. Возможность комплектования выносным блоком дистанционного управления.

    Недостатки электронного терморегулятора обусловлены в основном наличием у него микросхемы.

    К минусам относят такие характеристики:

    1. Зависимость стабильности работы контролирующей микросхемы от перепадов напряжения.
    2. Сбои в настройках при кратковременном отключении электроэнергии.
    3. Более высокая цена, чем на механические приборы.

    Механические терморегуляторы стоят всего лишь на 15-25% дешевле своих электронных аналогов, поэтому при отсутствии перепадов напряжения в сети выбор между этими двумя типами устройств определяется преимущественно их внешним видом.

    Эффектно выглядящие светящиеся дисплеи часто являются основным мотивирующим фактором при покупке конкретной модели термостата.

    Программируемые электронные приборы

    Основным отличием программируемых терморегуляторов от обычных электронных устройств является расширенный функционал контролирующей микросхемы. Этот вид приборов позволяет настраивать различную температуру в комнатах в зависимости от времени суток.

    В результате пользователи получают огромное преимущество в виде экономии электроэнергии за счет снижения нагрева воздуха в пустующем доме

    В программируемых терморегуляторах также может быть предусмотрена функция удаленного управления со смартфона через Wi-Fi.

    К недостаткам таких устройств можно отнести дороговизну и сложность настройки при отсутствии навыков обращения с техникой. В остальном плюсы и минусы программируемых терморегуляторов такие же, как и обычных электронных.

    С дистанционным блоком управления

    В электронных и программируемых терморегуляторах внутренние компоненты могут быть разнесены в два блока: основной и мобильный. К основной коробке подходят электрические кабели и подключаются проводные термодатчики. Она может быть расположена в любом удалённом месте комнаты, что облегчает проведение монтажных работ.

    А питающийся от батареек мобильный блок используется в качестве пульта управления. Он может лежать на столике или навешиваться на стену. Дополнительно в пультах могут устанавливаться внешние термодатчики, измеряющие температуру окружающего воздуха. Такие устройства удобны тем, что позволяют прятать регулировочный механизм от маленьких детей.

    Виды термодатчиков для систем теплого пола

    Режим работы нагревательных элементов СТП напрямую зависит от правильности измерения температуры термодатчиками. Они могут быть встроенными в корпус регуляторной коробки или размещены на удалении.

    Термодатчики бывают четырех типов:

    1. Для определения температуры воздуха.
    2. Инфракрасные, измеряющие нагрев поверхности пола на расстоянии.
    3. Для определения температуры поверхности пола контактным способом.
    4. Комбинированные.

    Датчик нагрева воздуха обычно встроен в терморегулятор или его мобильный блок. Применяется он, когда теплый пол является главной отопительной системой. Основное требование к его расположению – наличие вокруг прибора естественной циркуляции воздуха.

    Инфракрасные измерители температуры пола могут быть встроены в корпус терморегулятора или размещены отдельным блоком. Основное требование их установке – отсутствие между датчиком и полом препятствий. Расстояние между прибором и анализируемой поверхностью должно составлять не менее 30 см.

    Термодатчики контактного типа имеют вид длинного провода с утолщением на конце. С одной стороны они подсоединяются к блоку терморегулятора, а с другой – размещаются в специальной длинной гофрированной трубе под полом. Такая особенность монтажа позволяет легко заменить поломавшийся датчик на новый.

    Преимуществом подпольного размещения является возможность мультизонального контроля температуры пола в рамках одного помещения. Обычно такие датчики устанавливаются при монтаже теплого пола как дополнительной системы отопления.

    К терморегулятору может подключаться и несколько датчиков, но такая схема применяется преимущественно в рамках цельного комплекта оборудования.

    Правила монтажа терморегулятора

    К подвешенному на стене терморегулятору необходимо подвести электрические кабели и проводку от датчиков температуры. Для этого в плите делаются соответствующие канавки – штробы. В них провода прокладываются к электрическому щиту и к полу.

    Если оборудование ставится в помещении с качественной внутренней отделкой, то можно использовать накладные приборы и вести кабели поверх стен в коробах.

    Далее представлены основные правила, соблюдение которых необходимо при монтаже терморегуляторов:

    1. Размещать регулировочный прибор лучше на расстоянии 40-170 см от пола, если иное не предусмотрено инструкцией. При наличии мобильного пульта управления основную коробку можно устанавливать в любом удобном месте.
    2. Главные функции датчика температуры пола – предупреждение перегревания напольного покрытия и комфорт ног, но не термоконтроль воздуха в помещении.
    3. Во влажных комнатах допускается использовать терморегуляторы с соответствующей защитой от попадания воды.
    4. При встраивании прибора в стену используется монтажная коробка из негорючих материалов.
    5. Провода от регулятора к нагревателям теплого пола мощностью более 1 кВт необходимо вести в полых теплостойких трубках.
    6. Датчик температуры пола должен быть расположен между нагревательными элементами и минимум в 50 см от стен.
    7. При первоначальном включении прибора необходимо учитывать минимальную рабочую температуру, указанную в инструкции.
    8. Подключения проводов к клеммам терморегулятора необходимо проводить исключительно по схеме, указанной в руководстве.
    9. Установку терморегулятора начинают только после окончательной укладки нагревательных элементов на пол, чтобы правильно рассчитать длину проводов.
    10. При заливке пола раствором необходимо хорошо изолировать конец трубки с температурным датчиком.
    11. Перед заливкой раствора на пол необходимо проверить работоспособность всех элементов системы.
    12. Нагревательные маты обязательно заземляются, а перед терморегулятором устанавливается УЗО.

    Соблюдение указанных правил позволит обезопасить жильцов от удара током, дом от пожара, а оборудование от преждевременного выхода из строя.

    Советы по выбору приборов

    При покупке терморегулятора необходимо знать определенные нюансы, чтобы заплатить только за нужные функции и обеспечить долговечность работы напольной греющей системы и самого прибора.

    К таким особенностям выбора относят следующие правила:

    1. Для обогрева маленьких помещений подойдет недорогой механический или электронный терморегулятор с внутренним датчиком температуры воздуха.
    2. Программируемый термостат рационально покупать при необходимости мультизонального контроля температуры, а также для экономии электроэнергии при ежедневном отсутствии жильцов дома в дневное время.
    3. Терморегулятор должен соответствовать максимальной мощности нагревательных элементов с запасом 25-30% на случай работы при сниженном напряжении.
    4. Для домов с деревянной внутренней отделкой подходят только накладные коробки терморегуляторов.

    Также при выборе прибора необходимо учитывать его дизайнерское исполнение.

    Существующий модельный ряд позволяет купить не только надежное оборудование, но и терморегулятор, который идеально впишется в интерьер комнаты.

    Выводы и полезное видео по теме

    Видеоролики с обзорами видов и примерами установки терморегуляторов позволят лучше разобраться в их принципе работы и критериях выбора.

    Видео #1. Классификация и принцип действия терморегуляторов:

    Видео #2. Подробная настройка программируемого терморегулятора:

    Видео #3. Монтаж датчика температуры в полу:

    Анализ различных терморегуляторов позволяет сказать, что их максимальная функциональность не всегда оправдана как с финансовой, так и эксплуатационной точки зрения. Поэтому это оборудование необходимо подбирать под каждую СТП отдельно.

    А как вы выбирали, крепили и подключали терморегулятор для системы напольного обогрева? Поделитесь, что для вас стало решающим ориентиром? Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, задавайте вопросы, публикуйте полезные рекомендации и фото по теме статьи.

    Способы регулировки температуры теплого водяного пола

    Выделив немалое количество средств на создание системы водяного теплого пола (ТП), пользователь порой не получает ожидаемого уровня комфорта или экономии, о которых наперебой твердят сторонники подобного отопления. И если расчет коммуникаций был выполнен верно, а монтаж проведен без ошибок, то, скорее всего, причина неэффективности тепловой установки в её некорректных функциональных настройках. К ним в первую очередь относится регулировка температуры теплого водяного пола. При этом она опирается на понятия температуры теплоносителя в системе и поверхности напольного покрытия, а также температурного режима в помещениях.

    Разберем, как на практике связываются воедино эти понятия, при различных способах управления ТП.

    Оптимальные температурные параметры

    Предпочитаемая температура теплого пола подбирается под индивидуальные запросы. Ведь кому-то нравится бодрящая свежесть в доме, а кто-то желает нежиться в согревающих энергетических потоках. Тем не менее, существуют общепринятые нормы по подготовке теплоносителя, прогреву напольных покрытий и, соответственно, воздуха в помещениях. Они обуславливаются санитарными и технологическими требованиями. Об этих нормах уже упоминалось здесь, однако, напомним кратко:

    • оптимальной считается температура поверхности пола 28 0 С;
    • если помещение рассчитано на длительное пребывание жильцов или в нем имеются другие источники отопления, то целесообразно снизить температуру до 22-26 0 С – такой энергетический режим является оптимальным с медицинской точки зрения. Кроме того, нагрев покрытий незаметен при телесном контакте с ними, что не вызывает тактильного дискомфорта;
    • для помещений, где ТП является единственным источником отопления, а также, где жильцы находятся лишь периодически (ванная, туалет, прихожая, лоджия, крытая веранда), температуру поверхности напольного покрытия допустимо поднять до 32 0 С.

    Способы управления температурой теплого пола

    Для обеспечения указанных требований санитарных и технологических норм, предпочтений пользователей, настройка теплого пола может осуществляться способами регулировки:

    • температуры теплоносителя, поступающего на входе в систему ТП. Основное управление интенсивностью теплового потока осуществляется изменением установок теплогенератора (котла). Оно подходит только при подаче низкотемпературного теплоносителя, когда на компенсацию теплопотерь напольного обогрева работает отдельный котел. Этот метод регулирования является наиболее простым, хотя и низкоэффективным, поэтому в небольших частных системах ТП используется редко;
    • коллекторов и смесительных узлов. Подобная регулировка может быть ручной или автоматической, осуществляться индивидуально по каждому контуру или в целом по всей группе нагрева – на общей гребенке, через которую идет снабжение теплоносителем нескольких веток ТП.

    Точками отсчета для изменения настроек системы могут стать замеры температуры теплоносителя в подающем или обратном распределителях. Ведь для водяного обогрева, в отличие от электрического, не характерна установка тепловых датчиков в конструкцию пола – их монтируют непосредственно на коллекторах. Чаще всего такие датчики или чувствительные элементы являются частями термостатических клапанов, посредством которых и осуществляется регулировка теплого пола.

    Управляющие сигналы на автоматические устройства также могут поступать с воздушных термодатчиков, размещенных в отапливаемых помещениях.

    Ручная регулировка коллекторов ТП

    Наиболее простой, хотя и затратный по времени способ настройки – это регулировка температуры теплого пола с использованием ручных вентилей. Задача несколько упрощается с установкой на гребенку расходомеров (ротаметров).

    Расходомеры упрощают дозировку количества циркулирующего теплоносителя (расхода) в одном отдельно взятом контуре системы теплого пола. В случае группового контроля температуры, по всему коллектору, ротаметр может также использоваться для балансировки поступления теплоносителя (сглаживания разницы в гидравлических сопротивлениях) по петлям различной длинны.

    Основные элементы расходомерного клапана, это:

    • корпус с запорно-регулирующим клапаном. Он вкручивается в соответствующее техническое отверстие коллектора;
    • колба из прозрачного пластика или стекла с нанесенной шкалой;
    • поплавок указатель, позволяющий визуально контролировать расход жидкости через ротаметр.

    Ручная регулировка коллектора теплого пола осуществляется путем прикручивания/откручивания ручных вентилей или настройкой пропускной способности расходомеров.

    Важно! Улучшение эффективности работы системы напольного отопления, в результате её ручной настройки, будет заметно лишь в случае интенсивной циркуляции теплоносителя по ней. Добиться этого возможно только, при использовании отдельного теплонасоса.

    Последовательность ручной настройки температуры теплого водяного пола

    В начале настроечных операций необходимо убедиться, что трубопроводы системы ТП (вторичного контура) полностью заполнены теплоносителем и не имеют воздушных пробок. Их наполнение осуществляется вслед за основной системой отопления (первичным контуром). В это время вся запорно-регулирующая арматура на коллекторах должна быть закрыта.

    После открытия коренных кранов на подачу и обратку распределителей для теплого пола, последовательно открываются запорные устройства на каждой из петель. Стравливание воздуха осуществляется через краны Маевского или автоматические воздухоотводчики гребенок. Заполнение очередной ветки рекомендуется выполнять, только после полного заполнения предшествующей и её гарантированного обезвоздушивания.

    Завершив заполнения первой петли необходимо включить теплонасос вторичного контура отопления и прогнать теплоноситель по его системе. Эффективность циркуляции жидкости проверяется встроенными или накладными термометрами. В крайнем случае, можно просто одновременно приложить руки к трубам подачи и обратки – они должны быть теплым, но с небольшой разницей в нагреве.

    Заполненную первую петлю, следует отсечь с обоих концов от коллекторов, используя локальную запорно-регулирующую арматуру. Затем, вышеперечисленные действия осуществляются со следующей петлей.

    После последовательного заполнения всех контуров ТП, их запорные устройства открываются, а теплонасос включается в рабочий режим. Температура теплого водяного пола настраивается через подачу теплоносителя в каждую его ветку. Она устанавливается изменением расхода жидкости (вентилем либо ротаметром), а контроль осуществляется по изменению градиента температур между подающим и обратным потоком. В конечном итоге, эта разница для различных контуров должна оказаться одинаковой, в пределах 5-15 0 С. Чем длиннее петля, тем интенсивнее будет остывать теплоноситель и тем больший расход его требуется.

    Важно! Теплообмен в напольных водяных системах отопления осуществляется с большой инерционностью. Задержка прогрева поверхности покрытия особенно заметна, если трубы уложены в слишком толстую бетонную заливку (свыше 60-70 мм). Иногда эффект от изменения интенсивности подачи теплоносителя становится заметным только через несколько часов.

    Для контроля правильности регулировки теплого водяного пола рационально, использовать бесконтактные лазерные или контактные электрические термометры. Их монтаж для замера температуры труб подачи и обратки поможет сократить время получения результата изменения настроек с нескольких часов до 10-15 мин.

    Автоматическая регулировка температуры ТП

    Автоматическая регулировка теплого пола может осуществляться термомеханическим или электронным способом с применением электромеханических исполнительных устройств, управляющих работой запорной арматуры.

    Термомеханическая система управления

    Основывается на работе термостатических клапанов или кранов с термоголовками, реагирующих на изменение температуры теплоносителя. Различные модели подобной запорно-регулирующей арматуры сегодня предлагает множество производителей, например, Oventrop. Однако независимо от названия и типа используемого в них термореактивного вещества (жидкости или газа), это термомеханические саморегулирующиеся механизмы, которые наиболее целесообразно устанавливать для контроля температуры одного, отдельно взятого контура.

    Принцип действия термоклапанов прост, что делает их весьма надежными и отказоустойчивыми. Медный, латунный или бронзовый сердечник, установленный в корпусе устройства, разогреваясь проходящим потоком теплоносителя, передает температуру термореактивному наполнителю. В свою очередь, увеличивающийся в объеме термореактивный элемент толкает сердечник, который перемещая клапан, постепенно блокирует циркуляцию нагретой жидкости.

    Термостатический клапан для теплого пола, помимо установки на распределительной гребенки, может монтироваться в отдельную сборку типа «унибокс». Подобные сборки включают также автоматические воздухоотводчики, которые совместно с термостатами помещаются в компактные коробки (боксы). Использование «унибокса» позволяет для регулировки температуры в отдельно взятой ветке ТП не привязываться к громоздким коллекторным шкафам, что особенно удобно при небольшом количестве контуров.

    Кроме того, термомеханические регуляторы тёплого пола могут иметь выносные воздушные чувствительные элементы. Они позволяют настраивать их на управление потоком теплоносителя не по его температуре, а по температуре воздуха в помещениях. Принцип их действия тот же, только термореактивное вещество гораздо чувствительней. Воздушную термоголовку целесообразно устанавливать для одновременного контроля нескольких контуров в одном помещении, где водяной напольный обогрев является единственным источником отопления.

    Электронная система управления

    В ее состав входят электронные термометры, контроллер и электроприводы (исполнительные устройства, сервоприводы). Механизмы электроприводов могут крепиться к смесительным головкам обычных регулировочных вентилей (клапанов) или являться частью их конструкции. Изменение интенсивности подачи теплоносителя осуществляется в соответствии с заданными пороговыми значениями. Средой измерения для датчиков температуры автоматического регулятора температуры теплого пола может служить как теплоноситель, так и воздух в помещениях.

    Важно! Подобная регулирующая аппаратура является достаточно дорогим удовольствием, но при этом она способна обеспечить оптимальные режимы работы напольного обогрева и максимальную экономию энергоресурсов. Кроме того, электронные регуляторы позволяют программировать ТП с привязкой режимов его работы к различным временным периодам, что гарантирует пользователю максимальный тепловой комфорт.

    Влияние способа подачи теплоносителя на выбор технологии регулировки

    Контроль разогрева водяных теплых полов, оборудованных собственными теплонасосами, происходит в условиях непрерывной подачи теплоносителя с большой скоростью и в больших объемах. Такие системы используют подмес охлажденной жидкости к потоку подачи, чтобы привести его энергетические параметры к заданным. Подмес осуществляется в насосно-смесительных узлах (НСУ), которые понижают температуру теплоносителя из первичного высокотемпературного контура отопления до расчетных. Дальнейшая регулировка температуры теплого пола осуществляется на гребенках и уже была описана выше. НСУ блоки обеспечивают оптимальные условия работы напольного обогрева, а также позволяют устанавливать его на неограниченных площадях.

    Тем не менее, при небольшой квадратуре ТП имеется возможность уйти от использования дорогих смесительных узлов. Температура теплоносителя для теплого пола, в этом случае, поддерживается способом ограничения потоков или по RTL схеме. Функциональный принцип действия схемы заключается в порционной подаче теплоносителя в контуры. В каждой ветке активный элемент термостатического клапана, установленный на обратке, разогревшись до установленного температурного максимума, перекрывает поток рабочей жидкости. Тепло, постепенно отдаваемое теплоносителем, рассеивается в бетонной стяжке. После охлаждения системы до минимального температурного порога, клапан открывается, и цикл порционной подачи повторяется.

    Простота RTL регулировки нагрева теплого пола делает её особенно привлекательной. Ведь для неё достаточно использования набора термомеханических клапанов, установленных на гребенке, либо компактных сборок типа «унибокс». Однако, выбирая RTL схему, не стоит забывать и о её ограничениях:

    • она применима только в теплых полах, выполненных под толстую бетонную стяжку, играющую роль теплового аккумулятора;
    • для эффективного функционирования, помимо хорошего теплоотвода, трубопроводы контуров должны обладать минимальным гидравлическим сопротивлением. Это необходимо для быстрого обновления теплоносителя. С учетом отсутствия теплонасоса в системе ТП подобные условия соблюдаются, если длина веток не превышает 50 м при диаметре трубопроводов 16 мм. Если же необходимо несколько увеличить длину прокладки контуров, то рекомендуется использовать трубы Ø 20 мм.

    Важно! Использование труб разных диаметров в одной системе (на одном коллекторе) теплого пола с RTL регулированием настоятельно не рекомендуется.

    Терморегулятор для водяного теплого пола: разновидности, принцип работы, рекомендации по эксплуатации

    Статью опубликовал: Николай Стрелковский

    Теплые водяные полы из категории экзотического отопления переходят в ранг известного для многих пользователей вида обогрева внутренних помещений различного назначения. Если утепление здания отвечает современным жестким требованиям, а помещение небольших размеров, то оно может быть основным. Во всех других случаях теплый водяной пол используется в качестве дополнительного отопления.

    Управление водяным теплым полом

    На характер применения влияет и климатическая зона расположения здания, в теплых регионах водяные полы в большинстве случаев монтируются как основное отопление. В регионах с холодными и длинными зимами такой вариант не применяется, эффективная мощность для создания комфортных температур недостаточная. А нагревать пол до очень высоких температур по многим причинам невозможно.

    Конструкция теплого пола

    Комфортность пребывания в помещениях, длительность и безопасность эксплуатации систем во многом зависит от режимов работы водяного отопления. Для контроля и регулирования параметров эксплуатации используются терморегуляторы для водяного теплого пола. Существует их огромное множество, но по принципу действия устройства делятся всего на несколько больших групп. Перед тем как приступить к рассмотрению принципа действия терморегуляторов, нужно познакомиться со способами и параметрами регулировки температуры обогрева. Эти знания дадут возможность лучше понять особенности функционирования различных типов терморегуляторов.

    Терморегуляторы теплого пола

    Как регулируется температура водяной системы подогрева пола

    Водяное отопление дома имеет несколько систем для каждой комнаты, иногда в одном помещении может быть два и более контура.

    Контуры теплого пола

    Каждая система и каждый контур должны регулироваться автономно. Осуществляется процесс через коллектор – устройство, к которому присоединяются входы и выходы всех контуров.

    Коллектор теплого пола

    Для подачи воды смонтирован насос, количество подаваемого теплоносителя регулируется различными вентилями. Для контроля показателей температуры имеются датчики, вентилями могут управлять сервоприводы.

    В системе обязательно присутствует насос

    Если датчик показывает уменьшение температуры пола, то количество теплой воды увеличивается и наоборот, при повышении температуры выше установленных параметров расходный объем воды уменьшается. Сервоприводы должны монтироваться на каждый контур отдельно и управляться датчиками. Термостаты выбора показателей нагрева устанавливаются в помещениях или в специальном общем щитке управления (если комнат много и требуется единый пульт управления).

    Терморегулятор и сервопривод для водяного подогрева

    Для регулировки температуры нужен коллектор, термостат и сервопривод

    Применение термостатов и сервоприводов в терморегуляторах дает возможность полностью автоматизировать функционирование системы, отопление легко обслуживать, терморегуляторы в состоянии не только поддерживать значения температуры в заданных режимах, но и самостоятельно включать/выключать отопление в случае длительного отсутствия людей. Автоматика экономит до 30% энергоносителей без ухудшения условий пребывания в помещениях людей.

    Что могут контролировать терморегуляторы

    Термостат для теплого пола водяного

    В зависимости от вида отопления терморегуляторы могут регулировать следующие параметры:

    • температуру пола. Датчики устанавливаются в непосредственной близости к отопительному контуру и показывают степень нагрева финишного полового покрытия. Применяются в небольших по дине контурах и маломощных водяных системах, используемых лишь в качестве дополнительного отопления;
    • температуру воздуха в комнате. Для этих терморегуляторов датчики монтируются непосредственно в корпусе терморегулятора. Настройка параметров выполняется с учетом комфортной температуры в помещении. Используются на мощных системах и только в домах, имеющих соответствующую требованиям стандартов теплоизоляцию. В противном случае большие потери теплоносителей делают ее эксплуатацию нерентабельной;
    • комбинированные. Управление параметрами отопления выполняется с учетом показаний двух датчиков: в помещении и рядом с отопительной системой. Применяются редко только для наиболее современных систем. При желании управление может производиться на основании показаний одного из установленных датчиков.

    Теплый пол водяной – распределение температуры

    Выбор конкретного терморегулятора учитывает максимальное количество технических характеристик отопительной системы, показателей теплосбережения здания, климатической зоны расположения и пожеланий заказчика.

    Виды и краткие характеристики терморегуляторов

    Промышленные компании освоили производство широкого спектра различных терморегуляторов, что позволяет управлять в атомном режиме всеми системами водяного обогрева пола.

    Терморегулятор для теплого пола механический

    Самые простые, дешевые и надежные устройства. Имеют защитный кожух из прочных пластиков. Температура регулируется поворотом термостатической головки, приборы не требуют больших затрат на обслуживание. Температура подбирается поворотом специального диска со шкалой градации.

    Механические терморегуляторы с выносным датчиком температуры

    На некоторых моделях установлен кран полного включения/отключения работы системы. Недостаток – требуется постоянный контроль температуры, изменение показателей производится только в ручном режиме. Недобросовестные производители могут выпускать устройства, некорректно показывающие температуру. Практики советуют во всех случаях проверить их показания с установленным точным термометром. Если данные существенно отличаются, то регулировку нужно выполнять с учетом разбежностей.

    Сенсорный тип терморегулятора

    Электронные терморегуляторы теплого пола

    Беспроводной программируемый терморегулятор

    Это позволяет поддерживать комфортную температуру в помещениях только во время присутствия людей, в остальной период отопление переводится в режим дежурного пользования. За счет таких возможностей существенно уменьшаются финансовые потери на содержание помещений в отопительный период. Устройства при желании можно подключать к системе «умный дом», экономия тепла достигает 30%. Кроме того, пользователи могут увеличивать температуру в комнатах ко времени своего прихода, пребывание в помещениях становится более комфортным.

    Терморегулятор для теплого пола программируемый

    Программируемые терморегуляторы могут одновременно контролировать несколько отдельных систем водяного обогрева пола. Недостатки: высокая стоимость и сложность регулировок, работы по монтажу, регулировке и пуску должен выполнять только специально обученный мастер. Перед началом эксплуатации необходимо внимательно изучить прилагаемую инструкцию, грубые нарушения правил пользования могут вывести дорогостоящую аппаратуру из строя.

  • Радиоуправляемые . Используются редко из-за неоправданно высокой стоимости. По своим техническим возможностям ничем не отличаются от вышеописанных, а цена может возрастать в разы. Отличие – управление сервомеханизмами выполняется не через кабели низкого напряжения, а при помощи радиосигналов. Радиотермостат принимает показатели датчиков и передает их на радиоконтроллер. Последний после обработки данных направляет радиосигналы на механизмы привода подачи теплой воды. Каждый аппарат имеет собственный приемник и передатчик, что значительно увеличивает цену. Кроме того, это усложняет проведения ремонтных работ, большинство деталей приходится полностью заменять новыми. Монтировать такие терморегуляторы целесообразно в элитных помещениях, в которых наличие внешних токопроводящих кабелей не приветствуется владельцами.
  • Как работают терморегуляторы

    Функционирование приборов возможно только в комплекте с дополнительной аппаратурой и датчиками, каждый элемент выполняет свои функции. Аппаратура устанавливается на стене или в отдельном щитке и на центре коммутации.

    1. Датчики. Монтируются рядом с отопительной системой или в корпусе терморегулятора, показывают фактическую температуру в местах установки. Сигналы передаются по проводам или радио.
    2. Терморегуляторы обрабатывают полученную информацию и подают сигналы реагирования на сервоприводы.
    3. Модуль управления насосом. Срабатывает только тогда, когда открыта хотя бы одна отопительная система или отдельный контур.
    4. Сервоприводы открывают/закрывают краны подачи горячей воды, имеют прямые связи с терморегуляторами.

    Для повышения безопасности функционирования устанавливаются предохранительные клапаны и арматура защиты электрического оборудования от перегрева и сверхвысоких токов короткого замыкания.

    Советы по выбору терморегуляторов

    Выбор конкретной модели терморегулятора для водяного пола зависит от многих условий: назначения и размера помещения, способа подключения теплоносителя, материалов финишного покрытия пола, климатической зоны проживания, наличия основных или дополнительных отопительных систем.

    По каким критериям подбирать устройства?

    1. Цена. Самые дешевые механические. Они надежны в работе, универсального использования. Кроме того, такие аппараты очень надежные, их почти невозможно вывести из строя по неосторожности. Отлично подходят тем пользователям, у кого есть маленькие дети.
    2. Электронные. Имеют несколько расширенный функционал, могут контролировать температуру на уровне пола или в помещении. По стоимости относятся к среднему сегменту товаров.
    3. Программируемые. Дорогие устройства, требуют внимательного отношения, позволяют создавать самые благоприятные условия пребывания в комнатах. Могут иметь различные модификации и технические возможности, по стоимости относятся к наиболее высокой категории. Рекомендуется использовать во время монтажа отопления в элитных зданиях. Цена может достигать 500 долларов и больше.

    По месту монтажа бывают настенными или щитовыми. Первые устанавливаются в каждой комнате, применяются для небольших квартир. Вторые используются в больших зданиях, позволяют с одного места контролировать параметры обогрева во всех комнатах. Монтаж и обслуживание таких терморегуляторов обходится дорого.

    Какая модель лучше

    Как пользоваться механическим терморегулятором

    На каждый контур нужно устанавливать отдельный механический прибор, его технические параметры не позволяют управлять температурой одновременно нескольких помещений.

    Термоконтроллер для теплых полов

    Для того чтобы управлять температурой нагрева в зависимости от температуры в помещении, нужно приобрести комнатный термостат и при помощи вращения головки задать необходимую температуру. К некоторым моделям возможно подключение хронометров, что позволяет не только поддерживать комфортную температуру в различные периоды времени, но и экономить существенные деньги.

    На коллекторе нужно поставить электрический сервопривод, на основании полученных сигналов он будет увеличивать или уменьшать количество подаваемой в контур горячей воды. Перед подключением устройств к питанию нужно изучить схему, она имеется с обратной стороны крышки корпуса.

    Сервопривод в разрезе

    Важно. Несоблюдение рекомендованной схемы не только станет причиной некорректной работы оборудования, но и может полностью вывести его из строя.

    Сервопривод имеет двигатель с двухсторонним вращением. В зависимости от фазности подаваемого термостатом сигнала ротор вращается за или против часовой стрелки. Соответственно, клапан увеличивает или уменьшает условный просвет трубопроводов. Все работы нужно выполнять с соблюдением ПУЭ, оборудование работает от напряжения 220 В.

    Видео – Терморегулятор для водяного пола

    Понравилась статья?
    Сохраните, чтобы не потерять!

    Регулятор теплого пола: принцип работы и настройка

    Теплые полы – это достаточной новый вид отопления, который быстро завоевал популярность среди разных групп населения. Новая система отопления имеет много разновидностей и представлена электрическим, инфракрасным и водяным полами.

    Каждый вид обогреваемого настила имеет свои особенности и преимущества, но регулятор теплого пола применяется во всех конфигурациях теплых настилов. Он может отличаться параметрами и устройством, но назначение одинаковое – регулировка температурных параметров теплого пола.

    Устройство водяного теплого пола и его основные рабочие органы

    В устройстве водяных полов применяют металлические и полимерные трубы

    Рассматривая принцип работы и устройства водяных теплых полов, стоит сказать, что функции теплоносителя в этом случае выполняет вода, а контролирующим органом являются различные расходомеры теплых полов и регуляторы.

    В качестве нагревательного элемента для систем водяного теплого пола применяются металлические (медные и из нержавеющей стали) и полимерные трубы.

    Для данной отопительной системы существует две схемы подключения к магистрали:

    Спиралью укладывают трубы в холодных широтах

    «Спиралью» преимущественно нагревательные элементы укладываются в регионах, где преобладает холодная погода, в больших помещениях. Данная схема позволяет равномерно распределять тепло (перемежение теплой трубы с холодной) по всему помещению, при использовании «спирали» многие люди применяют простой регулятор для теплого пола (или отказываются от его установки) и напольное покрытие деформироваться при этом не будет.

    Существует таблица расчета трубы в зависимости от шага петли.

    Схема расположения водяного теплого пола «зигзагом» применяется в небольших комнатах. Принцип работы заключается в поступлении горячей воды от наружной стены и постепенном ее охлаждении (при проходе всех зигзагов) к внутренней стене.

    Для создания равномерности обогрева как пола, так и помещения в целом рекомендуют укладывать трубы «двойным зигзагом» с обязательной установкой коллектора для теплого пола.

    Коллектор для водяного теплого пола

    Коллектор для теплого водяного пола является главным контролирующим органом. Этот смесительный узел главным образом предназначен для регулировки и циркуляции потока воды внутри труб теплых полов, а также с его помощью осуществляется регулировка теплого пола, точнее его температурных значений.

    В задачи коллектора, не считая перечисленных выше обязанностей, входит:

    • ликвидация воздуха из отопительного контура;
    • контроль и обеспечение равномерного снабжения воды внутри системы;
    • измерение параметров давления в отопительном устройстве;
    • учет расходов теплоносителя.

    За большинство функций, выполняемых коллектором, отвечают дополнительные приспособления, которые устанавливаются непосредственно на узел или каким-либо образом связаны с ним. Такими дополнительными устройствами являются терморегулятор для водяного теплого пола с расходомерами для теплого пола.

    Коллектор рекомендовано устанавливать на высоте не более 1 м от уровня пола. При организации теплых полов по квартире место для установки коллектора выбирается так, чтобы длина всех отопительных контуров была одинакова. Трубы при подсоединении к устройству должны быть подрезаны строго под прямым углом.

    Устройство и функции дополнительных приборов теплого пола

    Большинство дополнительных приборов, установленных на коллекторе или «привязанные» к нему каким-то образом, отвечают за выполнения обособленных функций.

    Расходомеры для коллекторов теплого пола отвечают за функцию контроля количества теплоносителя в системе отопления, а термостат контролирует температурные показатели обогревателя.

    Терморегулятор водяного теплого пола

    Задвижечный регулятор тепла уже устаревший вариант

    Практически каждый коллектор для теплого пола в своем устройстве имеет вентили, которые следят за тем, насколько горячий водный контур отопления. Постоянный контроль системы отопления ручным способом при помощи задвижек – это довольно устаревший вариант.

    Настроить необходимые параметры настила, таким образом, сложно, так как при повороте заслонки резко изменяется нагрев пола, но со временем стабилизируется. Поэтому отрегулировать ручным способом температуру обогреваемого покрова не просто и приходится запоминать, на какие отметки нужно выставлять регулировочную ручку для получения необходимого результата (опыт приходит во время эксплуатации).

    Сегодня мало кто пользуется приведенным выше способом регулировки температуры пола. Данный метод регулировки оказывается актуальным, когда не работает электрический терморегулятор.

    Электронные термостаты для водного теплого пола способны не только, благодаря установленному датчику, контролировать температуру в настиле, но и следить за ее значениями внутри помещения. Вмонтированное термореле позволяет устройству реагировать на повышение и понижение нормированных значений температуры.

    Принцип работы электронного термостата заключается в определении отклонений показателей и передаче сигналов на повышение или понижение температуры на сервопривод.

    Сервопривод – это трехступенчатая электрическая заслонка, которая монтируется на каждом контуре отопления, отходящем от коллектора, регулирует подачу горячей и холодной воды, в результате чего температурные показатели теплого пола приходят в норму.

    Можно сказать, что настенный термостат является мозговым и реагирующим центром (вместе с датчиком) общего регулятора, а устройством, которое контролирует подачу теплоносителя в теплый водяной пол, считается сервопривод. Об автоматических системах для терморегуляции смотрите в этом видео:

    При выборе терморегулятора стоит учитывать такой фактор, как время нахождения человека в отапливаемом помещении. Если вы или члены вашей семьи долгое время проводите дома в течение суток, то рекомендовано устанавливать механические термостаты, которые относительно недорого стоят и позволяют регулировать нагрев теплого пола вручную.

    При проведении большей части жизни на работе стоит устанавливать автоматические регуляторы, которые самостоятельно будут производить контроль температуры.

    Регулятор расхода теплоносителя

    Расходомер может не только контролировать количество теплоносителя в системе обогрева, но и тем самым усреднять температурные показатели воды в контурах.

    В отсутствии расходомеров, устанавливаемых на отводе коллектора, температура на разных контурах (во всех комнатах) будет существенно отличаться (зависит от площади обогреваемой комнаты) и терморегулятору вместе с сервоприводом будет тяжело справиться с постоянной регулировкой показателя (будет перерасход электроэнергии).

    Автоматический расходомер совместно с термодатчиком, установленном на коллекторе, может заменять терморегулятор и самостоятельно контролировать температуру контура. Подробнее об устройстве водяного отопления смотрите в этом видео:

    Принцип работы устройства заключается в автоматическом срабатывании клапана, который при достижении определенной температуры в системе начинает сужаться или закрываться полностью (по сигналу датчика температуры). Именно с помощью датчика происходит балансировка температурных показателей обогревательного контура. Установка теплого пола с расходомерами заменяет электронный терморегулятор и при этом для работы устройства не требуется электрического питания.

    Следует знать, что после монтажа расходомер должен находиться в вертикальном положении, строго перпендикулярно коллектору, который выставляется по уровню. Если данные требования не будут соблюдаться, то регулировка температуры и контроль поступления воды в систему будут иметь большие погрешности.

    Регуляторы теплого пола играют важную роль в правильном функционировании всей системы обогрева. Монтируя водяные теплые полы в комнатах дома или квартиры, рекомендуется устанавливать расходомер на общий коллектор, а терморегуляторы с сервоприводом – на каждый из отапливаемых контуров.

    Такое обустройство отопительной системы позволит не только производить точную регулировку температуры, но и даст шанс оборудованию работать не на пределе своих возможностей, что продлит жизнь всей конструкции теплых полов на долгие годы.

    Читайте также:  Способы и технологии установки откосов из пластика
    Ссылка на основную публикацию