თერმოთავსები გათბობის რადიატორებისთვის: ტიპები, მუშაობის პრინციპი, მონტაჟი

Სარჩევი:

თერმოთავსები გათბობის რადიატორებისთვის: ტიპები, მუშაობის პრინციპი, მონტაჟი
თერმოთავსები გათბობის რადიატორებისთვის: ტიპები, მუშაობის პრინციპი, მონტაჟი

ვიდეო: თერმოთავსები გათბობის რადიატორებისთვის: ტიპები, მუშაობის პრინციპი, მონტაჟი

ვიდეო: თერმოთავსები გათბობის რადიატორებისთვის: ტიპები, მუშაობის პრინციპი, მონტაჟი
ვიდეო: How Thermocouples Work - basic working principle + RTD 2024, მაისი
Anonim

სახლში ოპტიმალური ტემპერატურული რეჟიმის შესაქმნელად საჭიროა თერმოთავსები რადიატორებისთვის. გათბობის მუშაობა უფრო ეფექტურია, როდესაც განისაზღვრება სისტემის ყველა გათბობის წერტილი - თითოეულ ცალკეულ ოთახში. გათბობის ხელით კონტროლი ვერ უზრუნველყოფს კომპენსაციის მაღალ სიზუსტეს და დროულობას.

რატომ უნდა დავაყენო თერმოსტატი?

რადიატორებისთვის თერმული თავსახურის გამოყენებისას გათბობის სისტემა უფრო ეფექტური ხდება. მილში ცხელი წყლის ნაკადი დროულად მცირდება ჰაერის გარე ტემპერატურის მატებასთან ერთად, რითაც მცირდება გათბობის სიმძლავრე.

თერმული თავები რადიატორებისთვის
თერმული თავები რადიატორებისთვის

კონუსური სარქველები გამოიყენება გათბობის კლასიკურ სისტემებში. ასევე გავრცელებულია ბურთიანი სარქველები, რომლებსაც აქვთ მრავალი მახასიათებელი:

  • გამოიყენება მხოლოდ ორ პოზიციაზე: ღია და დახურული. რთულია შუალედური პოზიციების დაყენება, ასევე იზრდება ბურთის ექსტრემალური პოზიციების გარეთ გაჟონვის რისკი. რადიატორების თერმული თავები მოკლებულია ამას.
  • ავტომატური კონტროლი არ არის, წყლის ნაკადის ყველა კორექტირება ხდება ხელით.
  • ბურთიანი სარქველი მყისიერად ახდენს ზეწოლას სისტემაზე, რამაც შეიძლება გამოიწვიოსრადიატორის მილების და სახსრების მექანიკური დაზიანება.
  • თერმული თავები რადიატორებისთვის იყენებენ ბუნებრივ ფიზიკურ თვისებებს და შეუძლიათ დამოუკიდებლად იმუშაონ დამატებითი მოვლის გარეშე.

მოწყობილობის მოწყობა

მოდით განვიხილოთ რადიატორების თერმული თავის შიდა მხარე. მოწყობილობის მუშაობის პრინციპი ეფუძნება ფიზიკური სიდიდეების გამოყენებას: ზამბარის დაჭიმვის ძალას და აირების გაფართოებას ტემპერატურის გავლენის ქვეშ. გარეგნულად გოფრირებული გარსი ჰგავს, რომელიც ზომაში იცვლება.

რადიატორები
რადიატორები

ზამბარის უსაფრთხოების ზღვარი საკმარისია მოწყობილობის მთელი მომსახურების ვადის განმავლობაში. თერმული თავები შეიძლება იყოს დენის გარეშე და მასთან ერთად: ბატარეიდან და ქსელიდან. სასურველია მარტივი დიზაინები, მაგრამ დისტანციური სენსორული სისტემები უფრო ზუსტია.

ტემპერატურული გადამყვანისთვის გამოიყენება მგრძნობიარე ელემენტები: მყარი (ზამბარები ან ფირფიტები), თხევადი (მოქმედების პრინციპი ჰგავს თერმომეტრს), აირი (ჰაერზე მსუბუქი ნივთიერებები). რადიატორში გამათბობელი შეიძლება იყოს წყალი ან სპეციალიზებული სითხე დანამატებით. ბოლო პუნქტი, რომელიც გასათვალისწინებელია თერმული თავის ტიპის არჩევისას.

რა უნდა გაითვალისწინოთ?

გათბობის სისტემის სწორად გატარებით, რადიატორისთვის გამოიყენება თერმული თავი. გამოცდილი სანტექნიკის გამოხმაურება აჩვენებს, რომ ავტომატური რეგულირება დაზოგავს ფულს, რესურსების მოხმარებას და ასევე ათავისუფლებს ადამიანს ოთახში ტემპერატურის მუდმივი კონტროლისგან. დაყენებული გათბობის მნიშვნელობა შეინახება მოწყობილობის მწარმოებლის მიერ დაყენებული შეცდომის ფარგლებში.

თერმული თავებიოვერტროპი რადიატორებისთვის
თერმული თავებიოვერტროპი რადიატორებისთვის

თუმცა, ინსტალერის შეცდომები გამოიწვევს მუშაობის დიდ გადახრას შემდეგი ფაქტორების გამო:

  • მგრძნობიარე სენსორის კაფსულა უნდა იყოს ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში. რეკომენდირებულია მოწყობილობის დაყენება რადიატორის ბაზაზე. თუ ამის თავიდან აცილება შეუძლებელია მილის გაყვანილობის გამო, მაშინ გათვალისწინებულია შემდეგი პირობები.
  • სენსორის კაფსულა ღია უნდა იყოს. ფარდები, ავეჯი, დეკორატიული გრილები და კედლის საფარებთან სიახლოვე ხელს უშლის სენსორული ელემენტის სწორ მუშაობას.
  • თუ მდებარეობა აუცილებლად იქნება ნიშში, მაშინ აქ გამოიყენება რადიატორის თერმული თავი დისტანციური სენსორით. სენსორული ელემენტი მდებარეობს პირდაპირ კედელზე ოთახში, მაგრამ არა რადიატორის ზემოთ. მოერიდეთ მჭიდრო ადგილებს, სადაც ცივი ჰაერი ხშირად მოძრაობს ფანჯრებიდან და კარებიდან.
  • არ არის რეკომენდირებული თერმული თავის ფარდებით დაფარვა და ასევე მგრძნობიარე ელემენტის ვერტიკალურად დაყენება მოწყობილობის ჰორიზონტალურად გამოყენებისას.

უზუსტობები შეიტანება რადიატორისა და სენსორის დაყენებით პირდაპირ ფანჯრის რაფის ქვეშ, რომელიც იჭერს გაცხელებულ ჰაერს და ამახინჯებს გაზომვის შედეგებს. მოწყობილობების უმეტესობის შეფუთვაში არის პროდუქტის პასპორტი, მაგრამ სწორი ადგილმდებარეობის ყველა პირობა არ არის მითითებული. მხოლოდ გამოცდილ ინსტალატორებს შეუძლიათ ზუსტად გათვალისწინონ ისეთი უმნიშვნელო ნიუანსიც კი, როგორც ოსტატობისთვის, როგორც მონახაზი ღია ფანჯრის გამო.

როგორ მუშაობს სისტემა?

სენსორული მოწყობილობა სქემატურად შეიძლება იყოს წარმოდგენილი როგორც ჩვეულებრივი სარქველი ან ონკანი რადიატორის თერმული თავით. ATცხელ სითხესთან კონტაქტში არის თერმოსტატული სარქველი, უმარტივესი სახით, რომელიც არის ზამბარა დგუშით. ელასტიური ელემენტი დაკავშირებულია სამუშაო მოცულობასთან, რომელიც შეიცავს ტემპერატურის მიმართ მგრძნობიარე აირისებრ ნივთიერებას.

დაჭერის ძალა რეგულირდება სასწორის მბრუნავი ღილაკით, ასე რომ დაყენებულია ოთახში საჭირო ტემპერატურა. მისგან გამომდინარე, დგუში მოძრაობს, ბლოკავს სითხის ნაკადს. მოწყობილობა დამონტაჟებულია კავშირის თხილით, ეს საშუალებას გაძლევთ შეცვალოთ ელემენტი, როდესაც მისი დიზაინის ნაწილები ვერ ხერხდება. ისინი უზრუნველყოფენ სითხის დამატებით მიწოდებას ბურთულიანი სარქველების მეშვეობით ავტომატური მართვის სისტემის ავარიის შემთხვევაში.

რა განსაზღვრავს რადიატორების სითბოს გადაცემას?

გათბობის მილების შეერთების ტიპი გავლენას ახდენს მთლიანი სისტემის ეფექტურობაზე. ინსტალაციის სპეციალისტების მიმოხილვების მიხედვით, რადიატორის "ქვემოდან ქვემოდან" კავშირის სქემა ოპტიმალურია. ასეთ დიზაინებს აქვთ სითბოს გადაცემის კოეფიციენტის ოპტიმალური დაკარგვა და შეერთების მინიმალური რაოდენობა.

თერმული თავი რადიატორისთვის დისტანციური სენსორით
თერმული თავი რადიატორისთვის დისტანციური სენსორით

რადიატორების ცალმხრივი ან სერიული კავშირი ნაკლებად ეფექტურია. წრეში ბოლო ელემენტი პრაქტიკულად არ ათბობს და პირველი ათბობს ოთახს არასასიამოვნო ტემპერატურამდე. მილების მიწოდების მრავალმხრივი მეთოდი შესაშური პოპულარობით სარგებლობს კერძო სახლებში, ამ ტიპის ერთ მხარეს არის შესასვლელი, ხოლო მეორეზე სითხის გამოსასვლელი.

ამ უკანასკნელ შემთხვევაში, სითბოს გადაცემის დანაკარგები იქნება 12%. მრავალმხრივი მეთოდი ოპტიმალურია ენერგიის განაწილების თვალსაზრისით, მაგრამ დიზაინშიმოითხოვს დიდ ადგილს და კავშირების რაოდენობას. თავად თერმული თავები იყოფა ინსტალაციის მეთოდის მიხედვით:

  • კუთხოვანი - საჭიროა პარალელურად შეერთების სისტემებში და ჰორიზონტალური მიწოდებით.
  • სწორი - გამოიყენება მილების თანმიმდევრული დასაყენებლად.

შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი კავშირის სქემა, მხოლოდ მუშაობის დაწყებამდე რეკომენდირებულია გავითვალისწინოთ რადიატორებისა და თერმული თავების სამონტაჟო ნიუანსები.

მგრძნობიარე ელემენტის მახასიათებლები

თერმოთავსები რადიატორებისთვის ქვედა შეერთებით საჭიროა კერძო სახლებში გათბობის სისტემის გამოყენებისას. ერთსართულიანი შენობები არ მოითმენს არასაჭირო კომუნიკაციებს, ამიტომ რადიატორთან მილები იატაკიდან არის მოტანილი. მგრძნობიარე სენსორის ამ განლაგებით ჩნდება დამატებითი დადებითი წერტილები:

  • ცივი ჰაერი არის ბოლოში და მას აკონტროლებს ოთახის ყველაზე ცივი წერტილი.
  • ყველაზე ზუსტი რეგულირება ხდება მაშინ, როდესაც თერმული თავები დამონტაჟებულია თითოეული ინდივიდუალური მიწოდებისთვის. მაგრამ ასეთი ზომები უფრო ძვირია.
  • უფრო ზუსტი ტემპერატურის გაზომვები მიიღება რადიატორების ცალკეული პარალელური ტოტებით შეერთებისას. თითოეულში გადის შემოვლითი მილსადენი და შეერთება მიმღებებთან ხდება არაუმეტეს 5 სმ სიმაღლეზე, რაც უზრუნველყოფს გათბობის მოწყობილობების მაღალ ეფექტურობას.

მწარმოებლების ტიპები

გათბობის სისტემებში წამყვანი ბრენდებია:

  • Kermi პანელის რადიატორები (გერმანია) აღჭურვილია Oventrop თერმო თავებით;
  • ბიმეტალური რიფარი (რუსეთი);
  • ტუბულარული Zehnder (გერმანია);
  • ფოლადის პანელი Prado (რუსეთი).

Kermi რადიატორები პოპულარულია: therm-x2 plan-v typ11 გლუვი, therm-x2 profil-v პროფილი. გვხვდება მარკირებაში: FTV, PLV - ქვედა თვალის ლაინერით; FKO, PLK - გვერდიდან; Ph O - ჰიგიენური.

გამორთვის და სამართავი მოწყობილობების ტიპები რადიატორებისთვის:

  • "Oventrop" - მწარმოებელი გერმანია: მულტიფლექსური CE სერიები ერთსაფეხურიანი სისტემებისთვის; ZB სერია ორ მილისთვის; ZBU კონფიგურირებადი; F - შედგება სპილენძისა და რბილი ბეჭდისგან. Oventrop uni ინტეგრირებული სარქველით.
  • Danfoss - შემდეგი ტიპები: RA5062, RA5065, RA2920, RA2940, RA2994, RA5068, RA5074. ისინი განსხვავდებიან სტრუქტურულად და შექმნილია რადიატორის გარკვეული სიმძლავრისთვის.

თითოეული მწარმოებელი აწარმოებს კონკურენტულ მოდელებს, რომლებიც განსხვავდება ღირებულებით და მოქმედების პრინციპით. განვიხილოთ რადიატორების თერმული თავების ორი ტიპი: Danfoss და Oventrop.

პირველი ტიპის გათბობის რეგულატორები

Oventrop არის თერმული თავი Kermi რადიატორისთვის და მილებიც ამ ბრენდით იწარმოება. მწარმოებელი ქარხანა ახორციელებს პროდუქციას მხოლოდ ამ ტიპის ჩამკეტი სარქველებით. პლასტმასის მილებს "Oventrop" აქვს EVON საფარი, რომელიც არის დაცვა ჟანგბადის მავნე ზემოქმედებისგან.

თერმული თავი რადიატორის მიმოხილვისთვის
თერმული თავი რადიატორის მიმოხილვისთვის

თერმოქუდები "Oventrop" რადიატორებისთვის გამოსცადეს წარმოებაში. სითხის რეგულატორები საშუალებას გაძლევთ შექმნათ გათბობის კონტროლის ოპტიმალური სისტემა, შეამციროთ რესურსების მოხმარება დაშეინარჩუნეთ საჭირო ტემპერატურა მოცემული სიზუსტით. ისინი დამონტაჟდა კერმის რადიატორებში.

მეორე ტიპის გათბობის რეგულატორები

თერმული თავები Danfoss-ის რადიატორებისთვის შეიძლება დამზადდეს შემდეგი ვარიაციით:

  • RTD-G - მეტი გამტარუნარიანობა, უფრო დიდი კავშირის დიამეტრი. ისინი გამოიყენება ერთი მილის გათბობის სქემაში ან კერძო სახლებში, როდესაც ორმილიანი სისტემა არ არის აღჭურვილი ცირკულაციის ტუმბოთი.
  • RTD-N - ორსადენიანი კავშირი რადიატორებთან, არის ცირკულაციის ტუმბო.

Danfoss RA2920, RA2940, RA2994 მოდელებისთვის აირჩიეთ მხოლოდ რეგულატორის ჰორიზონტალური განლაგება. გაითვალისწინეთ ის პუნქტები, რომლებიც იწვევს გაზომვის შეცდომებს, თუ მოწყობილობები არასწორად არის დამონტაჟებული რადიატორებზე. ვერტიკალური სენსორული ელემენტის არჩევისას გასათვალისწინებელია კონვექციის დენები.

თერმული თავები რადიატორებისთვის მუშაობის პრინციპი
თერმული თავები რადიატორებისთვის მუშაობის პრინციპი

Danfoss RA5062, RA5065 მოდელებს აქვთ გრძელი კაპილარული მილი, ეს დიზაინი ამცირებს გაზომვის შეცდომებს თერმული თავების ნებისმიერ ადგილას. ტიპები RA5068 ან RA5074 გამოიყენება მიუწვდომელ ადგილებში და აქვთ გარე ტემპერატურის სენსორი.

ღილაკის შერჩევის ვარიანტები

პირველი პუნქტი გამორთვის და კონტროლის აღჭურვილობის არჩევისას არის გათბობის სისტემის ტიპი: ცალმხრივი, მრავალმხრივი, "ქვემოდან ქვემოთ". მეორე არის სენსორის და სარქვლის დიზაინის ზომები, გამტარუნარიანობა, ტემპერატურის დიაპაზონი. მგრძნობელობის ელემენტის ტიპი მნიშვნელოვანია: აირი, თხევადი, მყარი.

გაზის შევსება უფრო მგრძნობიარეა ცვლილებების მიმართგარემო ტემპერატურა. თუმცა, სიზუსტე დაკარგულია. თხევადი თერმული თავები ცვლის ნაკადს, როდესაც მნიშვნელობა იცვლება ხარისხის ფრაქციებით. არჩეულია სენსორის დამონტაჟების მეთოდი და მდებარეობა, ინფორმაციის ჩვენების ვარიანტი.

არის მოდელები დისტანციური მართვის, LCD ეკრანით ბატარეებზე მუშაობისას. მათი პრაქტიკულობის გამო ფართოდ გავრცელდა უმარტივესი დიზაინები ჩაშენებული სენსორით.

ინსტალაციის მეთოდი

საჭიროა დისტანციური მართვა რადიატორების კორპუსებში, გრილების ქვეშ, ნიშაში დამონტაჟებისას. თერმული თავების დაყენება იწყება გათბობის სისტემის დაცლით. დაწურვამდე რეკომენდირებულია რადიატორის გაგრილება, რომ არ დაიწვას. თერმული თავის კონსტრუქციული მასალა საკმაოდ რბილია და არ არის რეკომენდებული სამაგრი თხილის ზედმეტად გამკაცრება.

თერმოსტატული თავები რადიატორებისთვის ქვედა შეერთებით
თერმოსტატული თავები რადიატორებისთვის ქვედა შეერთებით

უკეთესი იქნება ბრუნვის გასაღების გამოყენება. მოწყობილობის კორპუსზე არის ნაკადის მიმართულების ინდიკატორი, სწორი მუშაობისთვის უმჯობესია არ აურიოთ იგი. სენსორის აწყობის შემდეგ დგინდება ოპტიმალური ტემპერატურა და გრძელდება სითხის სისტემაში გაშვება.

რეკომენდირებულია ჰაერის გაჟონვა მილებიდან და რადიატორიდან. ამისათვის არის სადრენაჟო სარქველი, რომელიც იხსნება და სითხის ნაწილი ჩაედინება სპეციალურ ჭურჭელში, სანამ ბუშტები არ გამოდიან.

დამატებითი აქტივობები და რეგულატორების მოვლა

შერჩეული ტემპერატურა სენსორზე შენარჩუნებულია ავტომატურად. გათბობის სისტემა საჭიროებს ყოველწლიურ მოვლას ცივი სეზონის შემდეგ და ზამთრის დაწყებამდე. სითხე ხშირად ფუჭდება ფილტრების გამოყენების გარეშეუხეში გაწმენდა და როდესაც ონკანის წყალი გამოიყენება როგორც სამუშაო საშუალება.

ჟანგი აუცილებლად ჩნდება გათბობის ქვაბის, ტუმბოს, სარქველების უხარისხო ნაწილების გამო. სითხის ადუღებიდან ჩნდება მყარი მინარევები. მუშაობისას რეკომენდირებულია პერიოდულად შეამოწმოთ თითოეული რადიატორის გათბობა შეხებით.

გირჩევთ: