თბილი წყლის იატაკის სისტემა დღეს კერძო სახლებში დამატებითი გათბობის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული საშუალებაა. იატაკის ელექტრო ხალიჩებთან შედარებით, ასეთი კომუნიკაციები უფრო იაფია გამაგრილებლის მოხმარების თვალსაზრისით, მაგრამ ისინი მეტ ძალისხმევას მოითხოვს ტექნიკური მოწყობილობისთვის. წყლის იატაკის გათბობის კონტროლის სისტემის ორგანიზება არის სამონტაჟო საქმიანობის ძირითადი ეტაპი, რომელიც ითვალისწინებს მთელ რიგ ელექტრული და ექსპლუატაციის ოპერაციებს.
წყლის იატაკის სტრუქტურა
ტიპიური იატაკის სისტემა წყლის გათბობით პირობითად შეიძლება დაიყოს ორ ნაწილად, რომელთაგან ერთი იქნება თავად გათბობის ბლოკი, ხოლო მეორე - საკონტროლო და მართვის ინფრასტრუქტურა. გამაგრილებლის სამუშაო ნაწილი შეიცავს შემდეგ ელემენტებს:
- ქვედაფენი უხეშ ზედაპირზე, რომელიც ქმნის სტრუქტურულ საფუძველს სითბოს განაწილების კონტურების დასაყენებლად.
- ჰიდროიზოლაცია დამამშვიდებელი ლენტით.
- იზოლაცია, რომელიც ხელს უშლის სითბოს უკანა მხარეს გამოსვლას.
- თბოგამტარი მილები.
- სტრუქტურული საფარის დასრულების ფენა.
თბოგამტარი სქემების მუშაობა რეგულირდება წყლის გამაცხელებელი იატაკის მართვის ბლოკის საშუალებით, რომელიც ასევე შედგება რამდენიმე ფუნქციური ნაწილისგან, რომლებიც განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს.
საკონტროლო კვანძის მოწყობილობა
წყალსადენით იატაკის გათბობის კონფიგურაციისას მიეწოდება შემრევი და გამათბობელი ერთეული, რომელიც, დიზაინიდან გამომდინარე, შეიძლება დაერთოს ერთ ან რამდენიმე გათბობის წრედს. მის საფუძველს ქმნის 1000-დან 1500 ვტ-მდე სიმძლავრის გამაცხელებელი ელემენტი, კოლექტორის ჯგუფი და ცირკულაციის ტუმბო. ამ კვანძის გარდა, შეგიძლიათ დააკავშიროთ წყლის იატაკის გათბობის ინტელექტუალური კონტროლის სისტემა.
რჩევა ექსპერტებისგან: რეგულირების სისტემა უნდა იყოს მაქსიმალურად სეგმენტირებული ჩამკეტი სარქველების შეერთების დონეების მიხედვით. ეს ნიშნავს, რომ კონტროლი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს როგორც მექანიკური მართვის ელემენტებით, ასევე კომბინირებული თერმოსტატით. უფრო მეტიც, სასურველია ჩამკეტი სარქველები ყველა წრეზე განთავსდეს ცალკე თანმიმდევრობით, რაც სისტემას უფრო დატვირთულს გახდის, მაგრამ გაზრდის მართვის საიმედოობას საგანგებო რეჟიმებში.
ცირკულაციური ტუმბოს ფუნქცია
წყლის იატაკის მუშაობის პროცესი იწყება ცენტრალური წყალმომარაგებიდან წყლის მიწოდებით და გამათბობელში მისი ტემპერატურის ამაღლებით. გარდა ამისა, მზა გამაგრილებელი უნდა გადანაწილდეს დაყენებული კონტურების გასწვრივ. ამ ამოცანას ასრულებს ცირკულაციის ტუმბო. წყლის გამაცხელებელი იატაკის კონტროლის სისტემაში ამ მოწყობილობას აქვს საკუთარი დამხმარე ამოცანები, რომლებიც სცილდება ნაკადის განაწილების სიჩქარის რეგულირებას. მაგალითად, ტუმბოს შეიძლება მიეწოდოს წყლის ნაკადის სენსორები, ჩაიწეროს კრიტიკული წნევის ინდიკატორები და ზოგიერთ კონფიგურაციაში შეასრულოს გამორთვის სარქველების დავალებები. ფუნქციების ეს ნაკრები დამოკიდებულია ტუმბოს მოწყობილობაზე და მის განთავსებაზე. სხვათა შორის, კომპლექსური სისტემები, რომლებშიც ერთი საკონტროლო ბლოკი მოიცავს რამდენიმე გათბობის სისტემას (ქვაბები, რადიატორები, ცხელი წყალი), შეიცავს რამდენიმე ცირკულაციის ტუმბოს, რათა უზრუნველყოს საკმარისი განაწილების სიმძლავრე რამდენიმე გამაგრილებლის მიწოდების ზონაში.
სერვო კონტროლი
მექანიკური კონტროლისა და მართვის ინფრასტრუქტურა დღეს დანერგილია სერვო დისკის საფუძველზე, რომელიც საშუალებას გაძლევთ აკონტროლოთ გამაგრილებლის ნაკადი მრავალჯერადი სარქველების დახურვით და გახსნით. ამ რეგულატორების ორი ტიპი არსებობს - ჩვეულებრივ დახურული და ჩვეულებრივ ღია. მათ შორის განსხვავება მდგომარეობს მოწყობილობის ელექტრულ ძაბვასთან ურთიერთქმედების პრინციპში. დახურულ სისტემაში სარქველი იხსნება მხოლოდ ძაბვის გამოყენებისას და ჩვეულებრივ ღია კონტროლის მექანიზმი იხურება მსგავსი ელექტრული ძაბვის გამოყენებისას.სიგნალი.
იატაკქვეშა გათბობის ყველაზე ფართოდ გამოყენებული საკონტროლო სისტემებია სერვო დრაივერი ტემპერატურის სენსორით, რომელიც იძლევა გათბობის ინდიკატორების მონიტორინგს ერთ მექანიკურ ერთეულში. ამასთან, თერმომეტრის ვარიანტის დამატება უფრო კოსმეტიკური ხასიათისაა, რადგან ავტომატურ თერმოსტატებში იგივე სენსორები დანერგილია უფრო ფართო ფუნქციონირებით. თავისთავად, მექანიკური რეგულატორის კონცეფცია ინტეგრირებული საზომი მოწყობილობებით მოძველებულია.
მაგრამ არის თუ არა წყლის გამაცხელებელი იატაკის გათბობის პრინციპი ტემპერატურის სენსორის გარეშე სერვო დისკზე კონტროლის პრინციპი? ტემპერატურის ინდიკატორის ფუნქციის არარსებობის მიუხედავად, ამძრავ მექანიზმს მაინც შეუძლია შეასრულოს თავისი მთავარი ამოცანა თერმოსტატიდან ტემპერატურის ჩვენებების მიღების გზით. მთავარი, რაც სერვომ უნდა გააკეთოს, არის სარქველების მდგომარეობის ზუსტად მექანიკური რეგულირება.
საკონტროლო ერთეული წყლის იატაკისთვის
საბაზისო ელექტრონული კონტროლის კომპონენტი, რომელიც უზრუნველყოფს მომხმარებლის ერგონომიულ ურთიერთქმედებას წყლის იატაკის ფუნქციასთან. ეს ბლოკი ეფუძნება წყლის ტემპერატურის რეგულირების პრინციპს, რომელიც ხორციელდება გამათბობელი ელემენტის საშუალებით. წყლის გამაცხელებელი იატაკის ტემპერატურის კონტროლერების მეშვეობით კონტროლის მიმოხილვაში, ბევრი ხაზს უსვამს მოდელებთან მუშაობის მოხერხებულობას, რომლებიც აღჭურვილია LCD დისპლეით და სენსორული ღილაკებით. როგორც წესი, ელექტრონულ თერმოსტატებს აკრიტიკებენ დაბალი რეგულირების სიზუსტის გამო, თუნდაც მექანიკურ ანალოგებთან შედარებით, თუმცა, საკონტროლო განყოფილების თანამედროვე მოდიფიკაციები იძლევა 1 გრადუსამდე კორექტირების საშუალებას.
ავტომატიზაციის დანერგვა
ავტომატური მართვის სისტემები წარმოადგენს ერთგვარ ზეკონსტრუქციას ელექტრონულ თერმოსტატებზე, რომელიც აფართოებს მათ ძირითად შესაძლებლობებს. ავტომატურ რეგულირებას შორის მთავარი განსხვავებაა სისტემის ავტონომიური მუშაობის შესაძლებლობა. კერძოდ, თანამედროვე რეგულატორები მუშაობენ პროპორციულ-ინტეგრალურ კონტროლის პრინციპზე, რაც გულისხმობს დამოუკიდებელ აღრიცხვას და გადაწყვეტილების მიღებას ტემპერატურის რეჟიმის დაყენებაზე, ტემპერატურისა და წნევის მიმდინარე საწყისი მონაცემების საფუძველზე. ამავდროულად, შენახულია მომხმარებლის მიერ კონტროლის ფუნქციების სრული ინსტრუმენტარიუმი. პირდაპირ მექანიკურ ან ელექტრონულ რეგულირებასთან ერთად, მფლობელს შეუძლია გამოიყენოს წყლის გამაცხელებელი იატაკის დისტანციური მართვა ტელეფონიდან Wi-Fi-ით ან ფიჭური კომუნიკაციით. ავტომატურ თერმოსტატს შეუძლია შეინახოს სტატისტიკა ინდიკატორებზე სეზონის მიხედვით, პროგნოზების გაკეთება პარამეტრების შესაძლო სამომავლო ცვლილებების შესახებ მითითებული ალგორითმების მიხედვით.
მენეჯმენტი Fibaro სისტემაში
Fibaro გთავაზობთ მორგებულ გადაწყვეტას წყლის იატაკის ფუნქციების გასაკონტროლებლად Z-Wave ნაკრების სახით. სისტემა მოიცავს მართვის პანელს, თერმოსტატულ ერთეულს და პროგრამულ PID კონტროლერს, რომელშიც შეგიძლიათ დააყენოთ იატაკის გამათბობლის მუშაობის განრიგი დღეების და კვირების განმავლობაში გარკვეულ რეჟიმებში. რა თქმა უნდა, ტემპერატურის ინტელექტუალური კონტროლის ფუნქცია, რომელიც შესრულებულია მავთულზე სრული სენსორის ინფორმაციის საფუძველზე, არსად წასულა. Fibaro-ს იატაკქვეშა გათბობის კონტროლის სისტემის ფუნქციონირების მახასიათებლებზე შეგიძლიათმოიცავს გაგრილების გაფართოებულ ვარიანტებს და „ანტიფრიზის“ვარიანტს, რომელიც ავტომატურად ააქტიურებს გათბობას, მაშინაც კი, თუ ის იძულებით გამორთულია. ეს ფუნქცია დანერგილია უსაფრთხოების მიზნით, რადგან გარკვეულ (უკიდურესად დაბალ) ტემპერატურაზე შესაძლებელია გამაგრილებლის სქემების გაყინვა.
Danfoss კონტროლი
გამათბობელი მოწყობილობებისა და კომპონენტების მწარმოებელი Danfoss ასევე გთავაზობთ სპეციალურ კომპლექტებს იატაკქვეშა გათბობის კონტროლისთვის. ამ ოჯახში განსაკუთრებით წარმატებით ხორციელდება წყლის გათბობის ორგანიზების მექანიკური ინფრასტრუქტურა შერევით და კოლექტორის ჯგუფით. ეს გამოსავალი შესაფერისია სახლებისთვის, სადაც დაგეგმილია კომპლექსური გათბობის ორგანიზება რადიატორებთან ერთად. Danfoss-ის წყლის იატაკის გათბობის კონტროლის ტექნიკური საფუძველია გამანაწილებელი კოლექტორი, რომელსაც უკავშირდება შერევის განყოფილება. ეს კონფიგურაცია სასარგებლოა იმით, რომ იატაკის მუშაობის დროს გამაგრილებლის ოპტიმალური ტემპერატურაა 35-40 ˚С. ქვაბიდან ცხელი წყლის შერევის პროცესში და რადიატორის განყოფილებიდან გამონაბოლქვი გაცივებული ნაკადები მიიღწევა გათბობის ოპტიმალური რეჟიმი, რომელიც არ საჭიროებს კორექტირებას. მომხმარებელი ასევე ადგენს კონკრეტულ პარამეტრებს ელექტრონული თერმოსტატის გამოყენებით, მათ შორის, რომელიც მოყვება წყლის იატაკს.
კონტროლი Arduino კონტროლერის მეშვეობით
კონტროლერების გამოყენება ამართლებს საკუთარ თავს სახლებში, სადაც უზრუნველყოფილია გათბობის სისტემების მთელი ჯგუფების მრავალფუნქციური კონტროლი. პროგრამისტიArduino მიკროკონტროლერი ყველაზე შესაფერისია საყოფაცხოვრებო იატაკის გათბობის მოწყობილობებთან გამოსაყენებლად. სპეციალური პარამეტრების საშუალებით მომხმარებელი ადგენს საკონტროლო ალგორითმს შეყვანის ინდიკატორების სიის გათვალისწინებით. ამ ტიპის თანამედროვე სისტემებში ასევე ფართოდ გამოიყენება დისტანციური მართვის შესაძლებლობები. ასე რომ, Arduino-ს წყლის გამაცხელებელი იატაკის კონტროლი შეიძლება მოხდეს იმავე სმარტფონის მეშვეობით, შესაბამისი Android აპლიკაციის გრაფიკული ინტერფეისის ჩამოტვირთვით. მთავარ ამოცანებს შორის, რომელთა გადაჭრაც შესაძლებელია ასეთი ხელსაწყოების გამოყენებით, არის შემდეგი:
- ტემპერატურის დაყენება და რეგულირება.
- ტემპერატურული სენსორებიდან მიღებული მონაცემების მონიტორინგი.
- ინფორმაცია სისტემის ტექნიკური მდგომარეობის შესახებ.
- გადაუდებელი რეჟიმების ჩართვა განგაშით, როდესაც გამოვლინდება გაჟონვის ნიშნები ან არადამახასიათებელი ცვლილება შესრულების ძირითად ინდიკატორებში.
საკონტროლო კვანძის დაყენება
მიზანშეწონილია საკონტროლო მოწყობილობები განთავსდეს რაც შეიძლება ახლოს გათბობის მილსადენის ექსპლუატაციის ადგილთან. დამაგრების ოპერაციები დამჭერებისა და სამონტაჟო პანელების სრული ნაკრების გამოყენებით მარტივია სპეციალისტების დახმარების გარეშე, საკუთარი ხელით. წყლის გამაცხელებელი იატაკის კონტროლი შეიძლება განხორციელდეს როგორც სამონტაჟო კარადიდან, ასევე დისტანციურად. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია წინასწარ განიხილოს ინსტალაციის ყველაზე მოსახერხებელი ადგილები ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით. ამავდროულად, არ არის რეკომენდებული შეკრების დამონტაჟება კოლექტორის ჯგუფთან პირდაპირ დამხმარე სტრუქტურებზე, რადგან თბილი იატაკის მუშაობა ხელს უწყობსვიბრაციისა და ხმაურის გავრცელება. მიზანშეწონილია სისტემის დამაგრება სამონტაჟო პანელზე ხრახნებით, ამორტიზატორის შუასადებებით, რაც დაასუსტებს ვიბრაციას და ხმის ეფექტებს.
სისტემის შემოწმება გაჟონვისთვის
იატაკის გამათბობლის პირველ ამოქმედებამდე უნდა შემოწმდეს შებოჭილობაზე, ანუ შესაძლო გაჟონვის არსებობაზე. ამისათვის საჭიროა სისტემა ზეწოლის ქვეშ იყოს, რაც 1,5-ჯერ აღემატება ნორმალურ ოპერაციულ მაჩვენებლებს, დაახლოებით 5-10 წუთის განმავლობაში. ამ შემთხვევაში მაქსიმალური მნიშვნელობა არ უნდა აღემატებოდეს 3 ბარს. თუ ამ პერიოდში წნევა არ აღემატება 0,2 ბარს, ეს ნიშნავს, რომ არ არის გაჟონვა კავშირებში. წყლის გამაცხელებელი იატაკის კონტროლის სისტემის არჩევანიდან გამომდინარე, კრიტიკული წნევის ვარდნა ასევე შეიძლება დაფიქსირდეს ავტომატიზაციის საშუალებით სპეციალური ინდიკატორების საშუალებით. გარდა ამისა, შეტყობინებების ფუნქციები ასევე იძლევა სახლის ზოგად განგაშის სისტემებში ჩართვის შესაძლებლობას.
დასკვნა
გათბობის სისტემების "ჭკვიანი" რეგულატორებით და კონტროლერებით მიწოდების პრაქტიკამ მნიშვნელოვნად გაზარდა აღჭურვილობის მუშაობის კომფორტი. საკმარისია გავიხსენოთ ტელეფონიდან დისტანციურად წყლის გაცხელებული იატაკის კონტროლის შესაძლებლობა, რათა შეფასდეს თერმოსტატების ტექნოლოგიური განვითარების ხარისხი. მაგრამ არა მხოლოდ მოხერხებულობის გამო, ავტომატური მართვის სისტემები პოპულარული გახდა. სამუშაო ნაკადის ოპტიმიზაცია ასევე ხელს უწყობს ენერგიის დაზოგვას და აუმჯობესებს სისტემის უსაფრთხოებას. სხვა საქმეა, რომ კვლავ რჩება მომხმარებლის გავლენის ფაქტორი, რომელზედაც მოქმედებს პროგრამისტების მუშაობის ალგორითმები დაწყლის იატაკის კონტროლერები.