Адрес: 105678, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 55 (Карта проезда)
Время работы: ПН-ПТ: с 9.00 до 18.00, СБ: с 9.00 до 14.00

Смесительный узел для теплых полов: Смесительный узел (коллектор) для теплого пола: устройство, схемы, монтаж

Содержание

Смесительные узлы для теплого пола

  • Меню
  • Каталог
    • НАЗАД
    • Каталог
    • Радиаторы и комплектующие
    • Гидрострелки и коллектора
    • Теплый пол водяной
    • Теплый пол электрический
    • Теплоноситель для отопления
    • Насосы и автоматика
    • Запорно-регулирующая арматура
    • Полипропиленовые системы
    • Металлопластиковые системы
    • Сшитый полиэтилен для отопления
    • Отопление из нержавеющей стали
    • Канализационные системы
    • Полиэтиленовые системы (ПНД)
    • Фитинги
    • Гибкая подводка
    • Термостатическая арматура и управление потоком
    • Расширительные баки и гидроаккумуляторы
    • Инструмент

Теплый пол без смесительного узла: особенности устройства

При установке водяного обогрева пола используется основном коллекторная система.   Но существует вариант подключения отопительного оборудования такого типа без приборов корректирующих температурный режим теплоносителя. Монтаж теплого пола без смесительного узла имеет свои особенности сборки и подключения.

Особенности устройства пола без смесительного узла

В системе обогрева пола со смесительным узлом не возникает проблем с температурным режимом теплоносителя в контуре. Нагретая котлом жидкость поступает в коллекторную группу, где происходит смешивание ее с охлажденным теплоносителем из обратной ветки контура. Благодаря этому теплый пол всегда имеет приемлемую температуру.

Монтаж водяного оборудования обогрева пола без смесительного узла предполагает рабочий процесс системы с отсутствием регулировки температурного режима поступающей в контур жидкости. Поэтому для такого типа установки требуется отдельный котел.

При установке теплого пола без коллектора нагретый отопительным прибором теплоноситель в процессе поступления в трубопровод быстро остывает.

За счет этого происходит неравномерный прогрев поверхности полового покрытия.

Чтобы максимально сохранить необходимую температуру в водяном контуре следует при монтаже системы без смесительного модуля учитывать такие требования:

  • не использовать такую схему установки для помещений, площадь которых превышает 25 метров квадратных;
  • в помещении должна быть полная теплоизоляция стен, включая использование утеплителя с внутренней и внешней их стороны;
  • исключить потери тепла из окон – установить качественные стеклопакеты;
  • вся площадь половой основы должна быть покрыта теплоизоляционным материалам;
  • установку пола нужно производить сразу возле системы обогрева.
Для того, чтобы сохранить тепло при монтаже теплого пола без смесительного узла нужна обязательно теплоизоляция стен

При укладке водяного контура особое значение имеет правильный расчет его длины. Слишком большой метраж системы обогрева становится причиной заниженной температуры теплоносителя поступающего обратно. Это может привести к появлению конденсата в большом количестве на теплообменном устройстве котла. В итоге теплообменник быстро выйдет из строя.

Нюансы подключения

Для установки теплого пола без смесительного узла понадобится котел, насосная группа и термостатический смесительный трехходовой клапан. Также для монтажа требуется приобрести качественный трубопровод и комплектующие элементы для его подсоединения.

Варианты сборки

Укладка водяного контура теплого пола без коллекторного узла выполняется двумя способами:

  1. Улитка. Такая схема предполагает спиральную укладку по периметру комнаты с последовательным сужением контура к центральной части. Расположение труб подачи и обратки осуществляется через ряд.  При этом расход материала несколько снижается в сравнении другими вариантами установки, а плавный изгиб позволяет избежать образования изломов на поворотах трубопровода.
  2. Змейка. Трубы системы изначально охватывают периметр помещения, а затем переходят волнистыми изгибами в середину комнаты. Подающий и обратный контур при этом располагаются рядом. Вероятность изломов на поворотах труб в такой схеме намного выше.
Водяной теплый пол без смесительного узла улиткой

Установка системы обогрева без смесительного модуля должна проводиться по таким схемам с двойной укладкой труб – подачи и обратки.

Перед тем как подсоединить оборудование для обогрева пола к отопительному прибору следует правильно выполнить расчеты мощности насоса. Установить необходимый параметр можно с помощью такой формулы:

G =(Q×0,86)/Δt

где G является производительностью отопительной системы, Q – мощность установленного котла; Δt – величина температурных перепадов теплоносителя и 0,86 – коэффициент передачи.

Тип котла для подключения теплого пола без смесительного узла не имеет особого значения. Основным требованием к прибору является его достаточно высокая мощность. Большим плюсом будет, если в отопительное устройство идет уже со встроенным насосом. Во время функционирования отопительной системы котел должен быть настроен на необходимую температуру обогрева пола.

Специалисты рекомендуют устанавливать отопительное оборудование конденсационного типа. Такие котлы имеют довольно высокий уровень КПД, а также способны бесперебойно работать при низких температурных режимах нагрева.

Часто монтаж теплого пола без коллекторного узла производится по комбинированной схеме отопления – радиаторная система и оборудование обогрева половых покрытий. Основной задачей в таком случае становится снижение температуры теплоносителя в батареях 70-80 градусов до необходимого режима для водяного контура – 40 градусов. Поэтому установка теплого пола без коллектора предполагает обязательное наличие трехходового термостатического клапана.

Выбор насоса

Монтаж системы обогрева половых покрытий без смесительного узла предполагает обязательную установку циркуляционных приборов. В таком случае насос позволит в несколько раз увеличить давление и подаст теплоноситель с необходимой скорости в трубопровод.

От типа насоса, его мощности и качества зависит стабильность и эффективность работы теплого пола. Поэтому достаточно важно правильно выбрать циркуляционное изделие.

Для водяного обогрева пола, который устанавливается без коллекторной группы можно использовать такие виды бытовых насосов:

  1. С сухим ротором. Вращающийся элемент в таких моделях помещен в непроницаемую емкость. Большим преимуществом устройства считается достаточно высокая мощность. К недостаткам использования относят необходимость постоянного технического обслуживания прибора.
  2. С мокрым ротором. В конструкции устройства имеет колесико, расположенное в теплоносителе, который способствует охлаждению рабочих частей насоса во время рабочего процесса. Достоинством прибора является высокая износостойкость и отсутствие шума при функционирующем положении. Отрицательной стороной применения насоса с мокрым ротором является невысокий показатель КПД, среднее значение которого составляет 50 процентов.
Насос с сухим ротором

При выборе насоса для системы обогрева пола без коллектора необходимо взять во внимание, что чем длиннее метраж трубопровода, тем больше должна быть мощность прибора. Рекомендуется покупать насосы с автоматической регулировкой. При этом лучшим вариантом считается циркуляционный прибор с тремя скоростями.

Установка термостатического клапана

Такое смесительное устройство монтируется на подаче теплоносителя. После клапана обязательно устанавливается насосный узел, которому подается теплоноситель с уже отрегулированной температурой.

В схеме установки теплого пола без смесительного узла используется трехходовой термостатический клапан. В данной системе он выполняет функцию коллектора. Недостатком его использования как основного устройства для регулировки температуры жидкости является невозможность пропорционального дозирования холодной и горячей воды. Поэтому эффективность оборудования без коллекторной группы несколько ниже.

С помощью установки клапана исключается перегрев системы. При возникновении поломок отопительного оборудования, включая отсутствие подачи теплоносителя из обратного контура, термостатическое устройство перекрывает подачу жидкости. При этом клапан ограждает подачу от обратного хода.

Если теплый пол без коллектора используется для помещений с большой площадью, то смесительный клапан необходимо монтировать на входящем холодном конце.

Это позволит избежать лишних тепловых потерь и оградит от появления на теплообменнике большого количества конденсата.

Типичные ошибки при монтаже

Иногда при установке теплого водяного контура предполагают использовать центральное отопление. Данные расчеты совершенно недопустимы, так как в радиаторах температура значительно превышает требуемые показатели для системы обогрева пола, и такое подключение может нанести серьезный вред трубопроводу. При этом в квартирах без особого разрешения монтаж в общую отопительную систему запрещен.

Нередко при установке водяного обогрева пола без смесительного узла наблюдаются сбои в рабочем процессе оборудования или система не эффективно функционирует в помещении. Такие нарушения возникают при допущении некоторых ошибок во время монтажных работ:

  1. Укладка была произведена на достаточно неровную поверхность. При установке пола допускаются перепады, не превышающие пяти миллиметров.
  2. Неправильно подобранный фольгированный утеплитель. Для теплоизоляции половой основы оптимальным вариантом является вспененный полистирол. После расположения материала на всей площади пола обязательно необходимо скрепить все стыки малярным скотчем.
  3. Мощность насоса не соответствует размеру системы. Чтобы повысить продуктивность рабочего процесса теплого пола без коллекторной группы следует приобретать циркуляционные устройства с высокой мощностью.
  4. Стяжка системы обогрева выполнена в несоответствии с необходимыми техническими требованиями. При бетонной заливке иногда уклоняются от установки демпферной ленты. Такой недочет часто становится причиной образования трещин в цементном покрытии, что приводит к тепловым потерям. Также причиной разрушения стяжки может стать включение системы раньше требуемого срока. После заливки пола раствором следует выждать не менее тридцати дней для полного застывания бетона.

При правильной установке отопительная система должна обогревать не менее 70 процентов пространства в помещении. Поэтому перед монтажом оборудования следует правильно выполнить все расчеты и наметить схему укладки.

Монтаж теплого пола без смесительного узла имеет несколько основных достоинств – простота укладки и подключения, а также снижение затрат за счет отсутствия дополнительного оборудования. Но при этом следует учитывать, что эффективность данной схемы в несколько раз ниже, чем при использовании коллектора. Но если особых запросов к обогреву помещения нет, то можно значительно сэкономить, выполнив установку водяного обогрева пола без смесительной системы.

Какую роль в системе «теплого пола» выполняет смесительный узел? — СамСтрой

Системой отопления дома, работающей по принципу подогрева поверхности пола, в наше время уже сложно кого-либо удивить. Все больше владельцев загородного жилья, если еще не перешли, то всерьез рассматривают перспективы перехода на эту эффективную и комфортную схему передачи тепла от котельного оборудования в помещения. Одним из вариантов является организация водяных «теплых полов». Несмотря на немалую сложность их монтажа, они весьма популярны из-за экономичности эксплуатации, и пол причине совместимости с уже имеющейся системой водяного отопления, безусловно, после определенных доработок последней.

Смесительный узел для теплого пола своими руками

Вообще, затевать самостоятельное создание водяных «теплых полов», не имея никакого опыта в сантехнических и общестроительных работах – вряд ли стоит. Здесь важен каждый нюанс – от выбора труб и схемы их раскладки, от правильной термоизоляции поверхности пола и заливки стяжки – и до монтажа гидравлической части с последующей точной отладкой системы. Но так уж устроен типичный российский хозяин дома: всё ему хочется попробовать самому. И если «рука набита», то многие стараются провести такие работы самостоятельно. Им в помощь – настоящая публикация, в которой будет рассмотрен один из важнейших узлов такой системы. Итак, для чего нужен, как устроен и можно ли в домашних условиях сделать смесительный узел для теплого пола своими руками.

Какую роль в системе «теплого пола» выполняет смесительный узел?

Традиционная система отопления, подразумевающая установку приборов теплообмена в комнатах (радиаторов или конвекторов), относится к высокотемпературным. Именно под нее рассчитано абсолютное большинство котлов любого типа. Средняя температура в трубах подачи в таких системах поддерживается на уровне около 75 градусов, а нередко бывает даже и выше.

Но подобные температуры – по целому ряду причин абсолютно не допустимы для контуров «теплого пола».

  • Во-первых, это совершенно не комфортно – ходить по слишком горячей, обжигающей ноги поверхности. Для оптимального восприятия обычно достаточно температур в диапазоне 25÷30 градусов.
  • Во-вторых, сильного нагрева «не любит» ни одно напольное покрытие, а некоторые из них просто быстро выходят из строя, теряют свой вид, начинают или вспучиваться, или давать щели и трещины.
  • В третьих, высокие температуры негативно сказываются и на стяжке.
  • В-четвертых, трубы вмурованных контуров также имеют свой температурный предел, а с учетом их жестокой фиксации в слое бетона, невозможности термического расширения, в стенках труб создаются критичные напряжения, приводящие к быстрому выходу из строя.
  • И в-пятых, с учетом площади нагреваемой поверхности, участвующей в теплоотдаче, высокие температуры для создания оптимального микроклимата в помещении – совершенно излишни.

Для радиаторов отопления и для контуров «теплого пола» требуются совершенно разные уровни температур

Как добиться такого «паритета» температур теплоносителя в системе. Существуют, конечно, современные котлы отопления, рассчитанные на работу в том числе и с «тёплыми полами», то есть способные поддерживать температуру в трубе подачи на уровне 35-40 градусов. Но как тогда быть с тем, что в доме предусмотрены и радиаторы, и подогрев пола – организовывать две системы? Совершенно не выгодно, сложно, громоздко, тяжело в управлении. Кроме того, такие котлы пока что еще остаются достаточно дорогим удовольствием.

Разумнее обойтись уже имеющимся оборудованием, просто внеся необходимые изменения в разводку контуров. Оптимальное решение – смешивать горячий теплоноситель с остывшим, уже отдавшим тепло в помещения, чтобы выйти на необходимый уровень температуры.

По большом счету, это ничуть не отличается от того процесса, который мы проделываем ежедневно по многу раз, открывая водопроводный кран, и вращением «барашков» или перемещением рычага добиваемся оптимальной температуры воды для принятия водных процедур, мыться посуды и других надобностей.

Принцип работы смесительного узла во многом повторяет функционирование обычного смесителя на кухне или в ванной.

Понятно, что сам смесительный узел устроен намного сложнее, чем обычный кран. Его конструкция должна обеспечивать устойчивую, сбалансированную циркуляцию теплоносителя в контурах теплого пола, правильный отбор нужного количества жидкости из подающей и обратной трубы, необходимую «закольцованность» потока (когда нет необходимости притока тепла от котла), простой и понятный визуальный контроль за параметрами системы. В идеале – смесительный узел должен сам, без вмешательства человека, реагировать на изменение исходных параметров и вносить необходимые коррективы, чтобы поддерживать стабильный уровень нагрева.

Весь этот комплекс требований, на первый взгляд – кажется очень сложным, трудным для понимания и тем более самостоятельной реализации. Поэтому многие потенциальные владельцы обращают свое внимание на готовые решения – укомплектованные смесительные узлы, реализуемые в магазинах. Внешний вид таких изделий, действительно, внушает уважение своей «навороченностью», однако, и цена довольно часто просто пугает.

На первый взгляд – все очень сложно, да и неимоверно дорого

Но если вникнуть в сам принцип работы смесительного узла, понять где, как и за счет чего происходит процесс смешивания, если ясно представить направление потоков теплоносителя в нем, то картина проясняется. А в итоге оказывается, что собрать такой узел, приобретя необходимые детали и используя своё умение в монтаже сантехнических изделий – вполне посильная задача.

Сразу оговоримся – речь в дальнейшем будет идти в основном именно про смесительный узел. Он в дальнейшем подключается к коллектору «теплого пола», про который, безусловно, определенные упоминания просто неизбежны. Но сам коллектор, то есть его устройство, принцип работы, монтаж, балансировка – это тема для отдельной публикации, которая обязательно появится на страницах нашего портала.

Основные схемы смесительных узлов для «теплого пола»

Существует немалое количество схем смесительных узлов для водяных «тёплых полов», различающихся сложностью, компоновкой, насыщенностью приборами контроля и автоматического управления, габаритами и другими признаками. Все их рассматривать – сложно, да и незачем. Обратим внимание на те из них, которые просты и понятны, не требуют сложных элементов, и сборка которых может быть проведена любым человеком, сколь-нибудь разбирающимся в сантехническом монтаже.

На всех представленных ниже схемах слева расположены трубы общего отопительного контура. Красная стрелка показывает вход из магистрали подачи, синяя – выход в трубу «обратки».

С правой стороны – соединения насосно-смесительного узла с «гребёнками», то есть с коллектором тёплого пола, также обозначенные красной и синей стрелками. Следует понимать, что «гребенки» коллектора могут крепиться непосредственно к узлу или быть вынесенными на определенное расстояние и соединены трубной разводкой – все зависит от конкретных условий системы. Нередко обстоятельства складываются так, что смесительный узел располагается в районе котельной, а уже коллектор вынесен в помещение, в то место, от которого удобнее всего осуществить раскладку контуров «теплого пола». Сути работы насосно-смесительного узла это никак не меняет.

Полупрозрачными стрелками красных и синих оттенков показаны направления перемещения потоков теплоносителя.

Схема 1 – с двухходовым термоклапаном и последовательным подсоединением циркуляционного насоса

Одна из самых простых в исполнении схем смесительного узла. Для начала – смотрим на рисунок.

Популярная, несложная в исполнении схема с использованием обычного термоклапана

Разбираемся с комплектующими:

  • Поз. 1 – это запорные шаровые краны. Их задача – только полностью перекрывать в случае необходимости насосно-смесительный узел, например, когда в подогреве пола нет необходимости, или когда требуется проведение определенных ремонтно-профилактических работ.

Шаровые краны применяются только в качестве запорных устройств. Использовать их для регулировок системы – совершенно не допустимо!

Никаких особых требований, кроме высокого качества изделий, к кранам не предъявляется. Они выполняют исключительно роль запорной арматуры, и не принимают никакого участия в регулировке работы системы отопления. На них в принципе должно использоваться только два положения – полностью открыт или полностью закрыт.

Краны поз. 1.1 и 1.4, отсекающие всю систему теплого пола от общего контура отопления – обязательны. Краны поз. 1.2 и 1.3 – могут ставиться между смесительным узлом и коллектором по усмотрению мастера, но они никогда не помешают. Появляется возможность отсекать коллекторный узел для проведения каких-либо работ, не прикрывая собственно контуров теплого пола, то есть – не сбивая выверенных настроек каждого из них.

  • Поз. 2 – фильтр грубой очистки (так называемый «косой» фильтр). Его, наверное, нельзя назвать совершенно обязательным элементом смесительного узла, но стоит он недорого, а на долговечность системы повлиять способен.

«Косой» фильтр-грязевик – необязательный, но всегда рекомендуемый мастерами элемент узла

Понятно, что подобные фильтрующие устройства ставятся в обязательном порядке в общей котельной. Однако, при циркуляции теплоносителя в разветвленной системе нельзя исключить попадания в него и переноса твёрдых включений, например, от радиаторов отопления. А насосно-смесительный и следующий за ним коллекторный узлы — насыщены регулировочными элементами, для которых твёрдые примеси крайне нежелательны, так как могут дестабилизировать работу клапанных устройств. Значит, разумнее будет дополнить свою смесительную схему еще и индивидуальным фильтром.

  • Поз. 3 – термометры. Эти приборы помогают осуществлять визуальный контроль за работой смесительного узла, что особо важно при отладке и балансировке системы «теплого пола». На всех последующих схемах будет показано по три термометра – на трубе подачи из общего контура (поз. 3.1), на входе в коллектор, то есть показывающий температуру потока после смешения (поз. 3.2), и на «обратке» после коллектора, до ответвления от нее на смесительный узел (поз. 3.3). Это, наверное, оптимальное расположение, наглядно показывающее и качество смешивания, и степень теплоотдачи «теплого пола». В идеале разница показаний на подающей и обратной гребенке коллектора не должна быть выше 5÷10 градусов. Впрочем, некоторые мастера обходятся и меньшим количеством термометров.

Термометры необходимы для точной отладки системы и для контроля за ее работой в ходе повседневной эксплуатации

Исполнение термометров может быть разным. Кому-то больше по душе накладные модели, не требующие врезки в систему (на иллюстрации – слева). Но большей точностью показаний, да и просто своей надежностью, все же обладают приборы с датчиком-зондом, который вкручивается в соответствующее гнездо тройника.

  • Поз. 4 – двухходовой термоклапан. Это точно такой же элемент, как устанавливается на радиаторах отопления. Именно он и будет в данной схеме количественно регулировать поток поступающего в систему «теплого пола» горячего теплоносителя.

Двухходовой термоклапан – из числа тех, что предназначены для радиаторов отопления в однотрубной системе

Здесь есть один нюанс – подобные термоклапаны различаются предназначением — для однотрубных или двухтрубных систем отопления. Но это различие важно при установке их именно на отдельный радиатор. А вот для смесительного узла, который обслуживает несколько контуров «теплого пола», важна повышенная производительность. Это значит, что выбирать следует клапан для однотрубных систем, даже если вся система организована по двухтрубному принципу. Эти клапаны даже визуально — более объёмные по своим габаритам, они обычно маркируются литером «G» и выделяются серым защитным колпачком.

  • Поз. 5 – термоголовка с выносным накладным датчиком (поз. 6). Этот прибор надевается (накручивается или закрепляется с помощью специального адаптера) на термоклапан и непосредственно управляет его работой. В зависимости от показаний температуры на выносном датчике, который связан с головкой капиллярной трубкой, клапан будет менять положение, приоткрывая или полностью закупоривая проход для горячего теплоносителя.

Работой двухходового термоклапана управляет специальная термоголовка с выносным температурным датчиком

Сразу вопрос – а где установить термодатчик? Есть два варианта – он может быть наложен на трубу подачи в коллектор, после смесительного узла, за насосом,  либо – на трубу обратки коллектора, до ее разветвления на смешение. Существуют приверженцы и того, и другого метода.

— В первом случае – обеспечивается постоянная температура подачи теплоносителя в контуры теплого пола. Обеспечивается стабильность работы, сводится практически к нулю вероятность перегрева пола. Но, вместе с тем, система, если она дополнительно не оснащена термостатическими элементами непосредственно на контурах, перестает реагировать на изменение внешних условий. То есть изменение температуры в помещении никак не отразится на уровне нагрева подаваемого в «теплый пол» теплоносителя.

  • Во втором случае, при термодатчике на обратке, обеспечивается стабильность температуры именно на этом участке. То есть уровень нагрева теплоносителя, уходящего в коллектор после смесительного узла, может колебаться. Хороша подобная схема тем, что система откликается, например, на похолодание, автоматически поднимая температуру в подаче, и снижая ее при потеплении. Удобно, но есть определенные риски. Так, при первоначальном прогреве стяжки пола в контуры изначально может пойти слишком горячий теплоноситель. Аналогичная ситуация вполне вероятна и при резком притоке холода, например, при настежь открытых окнах в случае экстренного проветривании помещения.

Сменить положение накладного термодатчика – не столь сложно, если заранее предусмотреть места для его установки. Так что можно опробовать оба варианта, выбрав затем оптимальный.

Про устройство термоклапана и термостатической головки рассказываться не будет – на эту тему есть отдельная публикация.

  • Поз. 7 – обычные сантехнические тройники, между которыми прокладывается своеобразный байпас – перемычка, по которой и будет отбираться теплоноситель из «обратки» для смешивания с горячим потоком. По сути, тройник 7.1 и становится зоной основного смешения.
  • Поз. 8 – балансировочный клапан. Он используется при точной настройке системы, с тем, чтобы добиться оптимальных показаний работы циркуляционного насоса по напору и производительности. Бывает необходимо снизить (или, как часто говорят сантехники, «придушить») поток через перемычку из обратки, чтобы в различных зонах смесительного узла и коллектора не создавалось ненужных областей излишнего разрежения или повышенного давления, а сам насос – работал бы в оптимальном режиме.

В качестве балансировочного клапана рекомендуется смонтировать подобный блок-кран, который часто ставится на «обратку» радиатора

Никаких хитростей в этом устройстве нет – по сути, это обычный вентиль ограничивавший поток. Здесь можно поставить и обыкновенный сантехнический вентиль. Показанный на иллюстрации блок-кран выгодней с тех позиций, что он компактен, а также оттого, что выполненные ключом-шестигранником настройки никто не сможет случайно сбить, например, дети, желающие просто из любопытства покрутить маховик. Так что лучше, настроив систему, закрыть регулировочный узел крышкой – и быть относительно спокойным.

  • Поз. 9 – циркуляционный насос. Тот насос, который обслуживаешь всю систему отопления в целом, никак не сможет обеспечить циркуляцию по длинным контурам «теплого пола», особенно, если их к коллектору подсоединено несколько штук. Так что каждый смесительный узел оснащают собственным прибором.

Желательно, чтобы насос имел возможность переключения на несколько режимов работы по производительности и создаваемому напору

Настройка системы теплых полов будет проще, если циркуляционный насос будет иметь несколько переключаемых режимов работы.

  • Поз. 10 – обратный клапан. Очень нехитрое и недорогое сантехническое приспособление, предотвращающее несанкционированное протекание теплоносителя в обратном направлении

Обычный обратный клапан бывает нелишним и в смесительном узле

Может показаться. Что особой необходимости в его установке и нет. Тем не менее, такая страховка может оказаться нелишней. Например, ситуация, когда термоклапан, из-за достаточной температуры на коллекторе, полностью закрыт. Циркуляционный насос работает, и в принципе способен подсасывать теплоноситель из общей трубы «обратки» системы. А там температуры – совсем иные, намного выше, чем даже на подаче «теплого пола». То есть такой обратный ток может здорово дезориентировать работу смесительного узла.

С элементами и из взаимным расположением – всё. Посмотрим, как работает такой узел.

Поток теплоносителя из общей трубы подачи минует «косой» фильтр и термометр, доходит до термостатического клапана. Здесь он снижается, за счет уменьшения просвета канала свободного прохода жидкости. Термоголовка чутко следит за динамикой изменения температуры, приоткрывая или закрывая клапанное устройство.

Циркуляционный насос, работящий в контуре «теплого пола» оставляет за собой зону разрежения, которая «затягивает» регулируемый поток горячего теплоносителя. Но так как при этом производительность насоса не изменяется, то «недостача» компенсируется поступлением охлаждённого теплоносителя из линии обратки, идущей от коллектора, через байпас-перемычку.

В точке соединения потоков (в верхнем тройнике) начинается их смешение, и насос перекачивает уже доведенный до нужной температуры теплоноситель. Если температура на датчике термоголовки достаточна или избыточна, то термоклапан вообще будет перекрыт, и насос начнет гонять воду только по контурам «теплого пола», без подпитки извне, до ее остывания. Как только температура опустится ниже установленного значения, термоклапан приоткроет проход горячему теплоносителю, для достижения после точки смешения необходимого значения.

При стабильной работе системы, выведенной на расчетную мощность, поступление горячего теплоносителя из общей подачи обычно не столь велико. Клапан по большей части находится в приоткрытом состоянии, но очень чутко при этом реагируя на изменение внешних условий, обеспечивая стабильность температуры в контурах «теплого пола».

Примерно так может выглядеть готовая сборка смесительного узла, рассмотренная в этом подразделе (правда, нет отсекающих кранов по входам)

Подобный принцип, при котором весь перекачанный циркуляционным насосом объем теплоносителя направляется в коллектор «теплого пола», называется смесительным узлом с последовательным подключением насоса.

Схема 2 – с трехходовым термоклапаном и последовательным подсоединением циркуляционного насоса

Эта схема очень похожа на предыдущую, тем не менее, есть у нее и свои отличия.

Похожая схема, но использован уже трехходовой термоклапан

Главное отличие – использование не двухходового, а трехходового термоклапана (поз. 11) с той же термостатической головкой. Он занял место тройника в точке пересечения линии подачи и трубы байпаса-перемычки.

Необходимый комплект: трехходовой смесительный термоклапан + термоголовка с выносным накладным датчиком

Смешение в данном случае проходит непосредственно в корпусе термоклапана. Он устроен таким обозом, что при прикрытии одного канала поступления теплоносителя одновременно приоткрывается второй, что обеспечивает большую стабильность работы узла смешения – суммарный расход всегда выдерживается на одно уровне. Это дает возможность обойтись и без балансировочного клапана на байпасе.

Важно – трехходовые термоклапаны бывают смесительного и разделительного принципа действия. В данном случае необходим именно смесильного, с перпендикулярными направлениями подачи потоков. Обычно соответствующие стрелки вынесены на корпус прибора, и ошибиться с этим трудно.

Стрелками наглядно показано правильное направление смешиваемых потоков

Трёхходовой клапан может быть и без термоголовки – с собственным встроенным температурным датчиком и шкалой выставления необходимой температуры на выходе. Некоторые мастера предпочитают именно такую, термостатическую разновидность, как более простую в установке. Правда, устройство с выносным датчиком работает все же точнее. Кроме того, при эксплуатации системы с термостатическим трехходовым клапаном выше вероятность несанкционированного прохождения теплоносителя высокой температуры на коллектор.

Такому трехходовому клапану термостатическая головка не нужна – у него собственный встроенный термодатчик, управляющий его работой

Разделительные трехходовые клапаны, кстати, тоже могут использоваться в подобной схеме. Только место их установки – на противоположной стороне байпаса, и они уже регулируют разделение и перенаправление потока охлажденного теплоносителя к точке смешения, в сторону насоса.

Комплект для размещения в нижней точке байпаса – трехходовой термоклапан разделительного действия (смотри на стрелки)

Узел смешения с трехходовым клапаном, в связи с большой стабильной производительностью, больше подходит для крупных коллекторных развязок с несколькими контурами различной протяжённости. Применяют их и в случае использования погодозависимой автоматики, которая нередко предполагает еще и автоматизированное управление работой циркуляционного насоса. Для небольших систем она себя не оправдывает, как более сложная в регулировке.

На схеме под знаком вопроса показан обратный клапан (поз. 10.1). В принципе, он оправдан в том случае, если по тем или иным причинам не работает циркуляционный насос узла, например, автоматика дала команду на прекращение циркуляции. В таких ситуациях перемычка от обратки к трехходовому клапану может превратиться в совершенно неуправляемый байпас, который нарушит балансировку системы и скажется на работе других отопительных приборов в доме. Обратный клапан способен предотвратить это явление. Впрочем, многие опытные мастера ставят под сомнение вероятность возникновения подобных ситуаций, и считают клапан на этом участке – совершенно излишним и даже вредным, как оказывающим ненужное гидравлическое сопротивление.

Схема 3 – с трехходовым термостатическим клапаном, работающим со сходящимися потоками, и последовательным подсоединением циркуляционного насоса

В продаже можно отыскать термостатические клапаны, которые организованы по принципу смешения двух сходящихся по одной оси потоков. С ними схема сборки насосно-смесительного узла может принять такой вид:

Достаточно компактная схема с трехходовым термостатическим клапаном, смешивающим встречные потоки теплоносителя.

Отличить подобные термостатические краны – несложно, по их характерной форме и нанесенным схемам (пиктограммам) направления потоков.

Смесительный термостатический клапан, работающий со встречными потоками. Ошибиться в установке – сложно…

Показанная выше схема хороша уже своей компактностью. Байпас, как таковой, вообще отсутствует, так как его роль полностью выполняем сам смесительный клапан. В остальном – это все та же схема с принципом последовательного подключения циркуляционного насоса.

Схема 4 – с двухходовым термоклапаном и параллельным подсоединением циркуляционного насоса

А вот такая схема уже значительно отличается ото всех, показанных выше:

Коренное отличие – циркуляционный насос разместился на байпасе, а «обратка» и подача коллектора поменялись местами

Подобный принцип строения узла предполагает так называемое параллельное подключение насоса, буквально на байпасе. Но к верхней точке этого байпаса подходят два встречающихся потока – от подачи общей системы и от обратки коллектора. На подаче установлен двухходовой термоклапан с термоголовкой и выносным датчиком – все так же, как и в первой схеме. Обеспечивающий циркуляцию через перемычку насос забирает оба сходящихся потока, и их смешивание происходит в тройнике сверху (выделено овалом и стрелкой) и в самом насосе. А вот дальше, в нижней точке перемычки на тройнике происходит разделение потока. Часть теплоносителя с уже выровненной до необходимого уровня температурой отправляется на подающий коллектор «теплого пола», а избыточное количество – сбрасывается в общую «обратку» системы отопления.

Подобная схема привлекает, прежде всего, своей компактностью. В условиях ограниченности места под установку смесительного узла – это одно из приемлемых решений. Однако, недостатков у нее немало. Прежде всего, очевидно, что производительностью она явно уступает узлам с последовательным подключением насоса. Получается, что определенный объем теплоносителя после смешения и доведения до требуемой температуры, перекачивается насосом впустую – он не участвует в работе контуров теплого пола и просто уходит в «обратку».

Кроме того, подобная система отличается немалой сложностью в проведении балансировки, и часто требует установки дополнительных балансировочных и (или) перепускных клапанов.

Интересно, что многие готовые смесительные узлы заводской сборки организованы именно по параллельной схеме – скорее всего, из соображений максимальной компактности. И народные умельцы придумывают способы их переделки под более «послушную» схему — с последовательным насосом.

Схема 5 – с трехходовым термоклапаном и параллельным подсоединением циркуляционного насоса

Наконец, еще одна схема:

Изменения незначительны — просто двухходовой клапан и тройник  замены на трехходовой термостатический смеситель

В дополнительных комментариях она, наверное, не нуждается, так как практически повторяет предыдущую. Отличие – это применение трёхходового термоклапана или термостатического смесителя (поз. 12) в верхней точке над насосом. Направление сходящихся потоков до смешения и разделение их на ройнике после насоса – наглядно продемонстрировано стрелками.

Безусловно, существуют и куда более сложные схемы, которые практикуют производители готовых насосно-смесительных узлов. Но для самостоятельного изготовления лучше остановиться на чем-либо простом в сборке и надежном в эксплуатации, выбрав одну из предложенных схем и реализовав ее удобным для себя и для конкретных условий установки способом.

Производительность смесительного узла и необходимый напор циркуляционного насоса

При подборе комплектующих для самостоятельной сборки насосно-смесительного узла необходимо, помимо соединительных диаметров труб и требуемых элементов, знать еще и некоторые эксплуатационные параметры. В частности, сам насос и любой термоклапан или смесительный вентиль должны отвечать требованиям по производительности. Говоря проще – это способность пропустить через себя требуемое количество теплоносителя в единицу времени. А для насоса важен еще и создаваемый напор, так как он должен обеспечить стабильную циркуляцию теплоносителя во всех подключенных к смесительному узлу контурах «теплого пола».

Обычно для сложных по структуре систем подобные расчеты проводят специалисты в области гидравлики и теплотехники. Однако, простые вычисления для собственноручно создаваемой системы «теплого пола», со вполне допустимым уровнем точности, можно провести и самостоятельно.

Производительность смесительного узла.

В вопросах производительности циркуляционный насос является «активным звеном». То есть именно он и должен обеспечить прокачку необходимого объема теплоносителя через контуры, который отдаст часть накопленной энергии на обогрев помещения. Термостатический же элемент смесительного узла долже быть в  состоянии пропустить такой объем через себя. Клапаны могут выпускаться с различной пропускной способностью, а некоторые из них, кроме того, имеют возможность предустановки на определенную производительность в единицу времени.

Понятно, что чем больше площадь отапливаемых помещений, и чем выше требования с системе «теплого пола» (будет ли она основным источником тепла или планируется только повышение общей комфортности в помещениях), тем больше тепловой энергии необходимо доставить для теплообмена. А так как разница температур на подающем и обратном коллекторе обычно выдерживается постоянная, то несложно вычислить и объем воды, необходимый для переноса требуемого количества тепла.

Не станем утомлять читателя сложными формулами, а лучше предложим воспользоваться встроенным калькуляторов, который сделает расчёт максимально простым занятием.

В качестве исходных данных будет выступать площадь помещений, в которых создается система «теплый пол». Причем, есть определенное дифференцирование, в зависимости от того, будет ли такой подогрев основным, либо же будет рассматриваться только как средство повышения комфорта в жилых помещениях. Для ванной, туалета, прихожей или кухни мощность пола лучше рассматривать с точки зрения основного отопления.

Далее, будет предложено вести планируемые температуры на подающем и обратном коллекторах. В правильно смонтированной и отрегулированной системе разница обычно около 5, максимум – 8÷10 градусов.

Создаваемый насосом смесительного узла напор

Циркуляционному насосу смесительного узла «надеяться не на кого» – он должен обеспечить работу всех контуров отопления, без вероятности их запирания из-за недостаточности давления в системе. Это особо актуально в тех случаях, когда термостатический элемент полностью перекрывает подачу горячего теплоносителя, и приток извне приостанавливается – циркуляция при этом страдать не должна.

Здесь уже на первый план выйдут показатели гидравлического сопротивления труб, на которые накладываются еще и немалые потери напора на запорно-регулирующей арматуре узла, которой он обычно весьма насыщен.

Понятно, что насос будет создавать на подающем коллекторе равное значение давления для всех контуров. Этот параметр в ходе регулировки системы будет настраиваться для каждого контура отдельно с помощью специальных балансировочных устройств. Значит, расчет необходимо провести для наиболее протяженного контура, в котором показатели гидравлического сопротивления будут максимальными.

Ниже расположен калькулятор, который позволит быстро определиться с минимально необходимым значением напора. В программу расчета уже внесены нужные поправки на гидравлические потери напора в запорно-смесительных элементах узла.

 

Смесительный узел для отопления – устройство и принцип работы

Теплый пол — комфортная система обогрева дома. Редко функционирует самостоятельно. Для получения оптимального микроклимата рекомендуется использовать в тандеме со стандартным отоплением. Потребуется установка узла, налаживающего эффективную работу контуров.

Смесительное устройство

Принцип работы узла

Механизм работы узла смещения заключается в реализации:

  • перемещения подогретого теплоносителя, достижения коллектора распределения;
  • предохранительный клапан, датчик контроля температуры фиксируют текущее состояние жидкости;
  • когда отметка температурной шкалы теплоносителя зашкаливает, открывается заслонка для подачи холодной воды, обеспечивающая смешивание;
  • когда температура нормализуется, заслонка закрывается. Схема работы переходит в обычный режим.
Механизм работы узла

Назначение

Чтобы обеспечить надежное, эффективное сочетание центрального отопления и теплого пола предусматриваются элементы:

  • котел обогрева;
  • радиаторы;
  • трубопровод централизованного отопления;
  • теплоноситель;
  • трубопровод для теплого пола.

Отопительные котлы работают при температуре 70-95 градусов по Цельсию. Для обычных батарей это нормально, для трубопровода пола — недопустимо. Максимальный нагрев теплоносителя должен составлять не более 31 градуса по Цельсию. Даже если стяжка возьмет на себя часть температуры, на трубопровод напольной системы придется 50-55 градусов по Цельсию.

Теплоноситель центрального обогрева не может использоваться для напольного покрытия. Чтобы наладить слаженную работу контуров потребуется смесительное устройство. Способствует снижению температуры воды до нужной отметки. Напольное покрытие подогревается в нормальном режиме.

Чтобы снизить температуру, теплоноситель берется из двух контуров: первого — из котла, батарей, второго — из обратки. Смесительный элемент настраивает температурный режим в трубопроводе пола. Работа остальных частей отопления не затрагивается.

Смесительный агрегат не потребуется, если обогрев происходит только системой теплый пол. Котел настраивается на низкую температуру, работает в нужном режиме. Остальные ситуации предполагают обустройство узла регулировки.

Устройство

Важный элемент смесительного соединения — клапан. Бывает двухходовой, трехходовой. В первом случае предполагается датчик жидкости, установленный в термостатической головке. Контролирует температурный режим теплового носителя. Если температура зашкаливает, клапан закрывается головкой.

Использование смесительного агрегата позволяет наладить нормальную, бесперебойную работу отопления напольного покрытия, обеспечить долговечность элементов. Двухходовой клапан качественно выполняет работу. Применять для отопления больших площадей не нужно. Лучше установить трехходовой клапан смесительного устройства.

Регулирует поступление горячей воды, контролирует работу балансировочного клапана. Холодная и горячая жидкость смешиваются в клапане.

Недостатки: вероятность резкого скачка подачи горячего теплоносителя. Могут возникнуть утечки в трубопроводе отопления пола. Система изнашивается быстрее.

Погодозависимые датчики регулируют температурный режим воды в зависимости от климатических условий на улице. Повышают эффективность устройства, продлевают срок службы обогрева полового покрытия.

Регулировка узла

Эффективная работа отопления для пола зависит от правильной регулировки смесительного соединения. Нужно снять термоголовку.

Клапан устанавливается на максимум — 0,6 бар для избежания ложного срабатывания во время регулировки.

Чтобы рассчитать пропускную способность необходимо снять температуру в:

  • трубопроводе, ведущем к батареям;
  • теплоносителе в основном контуре;
  • трубопроводе обратного контура.

Расчет:

  1. От температуры воды в батареях нужно отнять температуру обратки.
  2. От температуры жидкости в обратном контуре отнять значение температуры воды для подачи.
  3. Первую разность разделить на вторую.
  4. От полученного результата отнять 1, умножить на коэффициент 0,9.

Благодаря регулировке смесительного соединения можно добиться бесперебойной, эффективной работы центрального, напольного обогрева в доме.

Распространенные узлы

Различаются конструкцией, техническими параметрами, функциями. Главная задача — реализация отопления полового покрытия. Методы обеспечения работы системы различны.

Valtec

Смесительное узловое соединение Valtec поддерживает заданный температурный режим для теплоносителя во вторичном контуре отопления. Возможно благодаря подмешиванию из обратки. Узел обогрева обеспечивает гидравлическую увязку высокотемпературной отопительной системы, низкотемпературного теплого пола.

В работе водяной системы отопления пола, узел — главный элемент. Для обычного радиатора поддержание температуры в 85 градусов по Цельсию нормально. Для пола — 35 градусов по Цельсию. Смесители обеспечивают стабильность, бесперебойность работы систем отопления с низкотемпературным режимом.

Узел Valtec

Для постоянной циркуляции воды предусматриваются насосы. Беспрерывно подают охлажденную жидкость из обратной линии в теплоноситель.

Особенность смесителей Valtec — смежные задачи для отопления пола, сада, теплиц.

ТИМ

Смесительное соединение последовательного типа смещения теплового носителя ТИМ имеет особенность. Полный расход системы отопления подается на потребителя. Подходит для использования в системе отопления частного дома. Нужно подобрать технические характеристики узла (модель), установить.

Узловое смесительное устройство ТИМ

Oventrop

Торговая марка Oventrop специализировалась на окнах, дверях. Со временем произошла переспециализация на узлы для организации теплого пола в домах, инструменты для монтажа.

Комплектация:

  • коробка для монтажа;
  • вентиль;
  • клапан выведения приточных вентиляционных воздушных масс;
  • термостат, контролирующий температуру теплового носителя для обратной линии.

Для прокладки труб водяного контура принято использовать маты — подложки с бобышками. Толщина материала — 11-35 мм. Монтаж контура на фольгированный утеплительный шар выполняется шинами фиксации, якорными скобами.

Узел смешивания Oventrop

Особенность труб Oventrop — легкость установки системы отопления, смесительного устройства, присоединения к запорной арматуре.

Watts

Насосный узел Watts регулирует температуру в диапазоне 30-50 градусов по Цельсию. Возможно, благодаря вентилю TempGuard, модулю Watts IsoTherm.

Устройство подмеса Watts

Продукция торговой марки Watts лидирует в Америке, Канаде.

Wilo

Насосные узлы подмешивания для теплого пола Wilo просты, надежны. Конструкция четко продумана. Возможно подключить коллектор для радиаторного отопления.

Смесительный агрегат Wilo

Материал выдерживает температуру в 90 градусов. Информация предоставляется для первичного контура системы отопления.

Что лучше: Oventrop или Valtec?

Торговая марка Valtec имеет патент от Италии, но запчасти, элементы системы обогрева для полов производит в Китае для снижения стоимости.

Устройства Valtec лучше применять для отопления частных, загородных домов большой площади. Производитель дает гарантию на трубы 7 лет. Запорная арматура ломается чаще.

Для многоквартирных домов с высоким давлением системы обогрева, лучше китайские трубы не укладывать. Существует вероятность порывов, утечек.

Oventrop — лучший производитель узлов смешивания. Продукция долговечна, надежна. Выдерживает перепады давления воды, обеспечивает регулярную работу системы «теплый пол».

Монтаж

Установка узла смещения:

  • Узел устанавливается к контуру напольного обогрева.
  • Монтаж может быть правосторонним, левосторонним.
  • Крепления узла может быть в помещении, шкафу, котельной.

Если узел не вписывается в интерьер, можно скрыть.

  • Устанавливается насос, датчик температуры.
  • Смесительный клапан монтируется на первый основной контур, обратный — на обратную цепь.
  • К холодной трубе подключается выход обратки.
  • Нужно проверить правильность подключения узла. При высокой, низкой температуре теплоносителя, увеличивают, уменьшают пропускную возможность клапана. Терморегулятор устанавливают на нужную температуру.

Смесительная цепь обеспечивает налаженную работу нескольких контуров отопления. Делает жизнь человека комфортной, спокойной. Главное, правильно выбрать, установить модель.

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

Смесительный узел для теплого пола

Использование системы «теплый пол» для отопления помещений уже перестало быть новшеством. Многие оборудуют теплыми полами, если не весь дом, то отдельные помещения, например, ванную комнату или гостиную. Конечно, одновременно с теплыми полами используются и другие отопительные приборы, например, привычные всем радиаторы. «Теплые полы» относятся к низкотемпературным отопительным системам, а радиаторы отопления – к высокотемпературным, поэтому обязательным элементом в системе теплого пола является смесительный узел теплого пола. Основная функция данного узла – смешивать, что и следует из названия. Для чего нужен смесительный узел, что с чем он смешивает, каков принцип его работы, а также алгоритм монтажа и настройки – все это мы расскажем в данной статье. Также приведем примеры рабочих схем установки смесительного узла в контур отопления и обозначим нюансы.

  1. Зачем нужен смесительный узел для теплого пола
  2. Как работает узел подмеса для теплого пола
  3. Схема смесительного узла теплого пола
  4. Настройка смесительного насосного узла для теплого пола

 

Зачем нужен смесительный узел для теплого пола

 

Необходимо сразу уточнить, что смесительный узел необходим только для водяной системы теплого пола, так как в ней течет тот же теплоноситель, что и в радиаторах отопления. Как правило, система отопления организована таким образом: один котел, нагревающий теплоноситель, контур высокотемпературных радиаторов и контур или несколько контуров водяного теплого пола.

Котел, естественно, нагревает воду до той температуры, которая требуется для высокотемпературных радиаторов. Чаще всего это 95 °С, но иногда используются радиаторы для температуры 85 – 75 °С. По санитарным нормам температура поверхности пола не должна превышать 31 °С, это связано со множеством причин, и в первую очередь с комфортным пребыванием на напольном покрытии, чтобы не было ни холодно, ни жарко. Учитывая толщину стяжки пола, в которой вмурованы трубы системы «теплый пол», а также толщину и тип напольного покрытия, температура теплоносителя в трубах теплого пола должна быть 35 – 55 °С и не выше. Логично предположить, что в контур отопления теплого пола нельзя направлять воду непосредственно из котла, так как ее температура слишком велика. Что же делать? Как понизить температуру теплоносителя?

Именно с целью понизить температуру теплоносителя на входе в контур теплого пола используется узел смешения для теплого пола. В нем смешивается горячий теплоноситель и более холодный теплоноситель обратки теплого пола. Как результат, средняя температура становится ниже, теплоноситель подается в контур. Все контуры отопления в доме работают корректно: в радиаторный контур подается горячая вода температурой 95 °С, а в контур теплого пола – с температурой 55 °С.

Если вас интересует вопрос, можно ли обойтись без смесительного узла и в каких ситуациях, то от

Смесительные узлы для теплого пола своими руками, принцип работы

Теплый пол создает превосходный комфорт в помещении. Насосно-смесительный узел для теплых полов своими руками делается легко, и он необходим как при подключении как к централизованному отоплению, так и к индивидуальным газовым котлам.

При монтаже нужно помнить, что теплый пол и радиаторы являются различными видами отопительных систем, поэтому нужно дополнительно устанавливать узел подмеса. Он поможет поддерживать комфортную температуру в помещении.

Собственноручно смесительный узел можно сделать, но нужно знать определенную информацию, которую вы узнаете в этой статье, а также устройство, принцип работы и регулировку системы.

Принцип работы смесительного узла теплого пола

Горячая вода, поступающая в коллектор системы теплого пола, попадает в специальный предохранительный клапан, оснащенный термостатом. Если температура для контура является слишком высокой, открывается клапан, впускающий охлажденный теплоноситель для смешивания.

У коллектора системы две главных функции. Кроме смешивания воды, обеспечения ей оптимальной температуры, он создает циркуляцию теплоносителя. Для этого в коллекторе установлен циркуляционный насос.

    Постоянное передвижение воды по трубам создает равномерный прогрев всей поверхности полов. Коллектор может оснащаться и дополнительными элементами:
  • отсекающие клапаны;
  • дренажные клапаны;
  • воздухоотводчики;

Если контур создается в одной комнате дома, коллектор оборудуется в данном помещении. Для установки ящика в стене создается специальная ниша. При создании теплых полов во всех помещениях, можно оборудовать коллекторный шкаф на несколько комнат. Коллектор может размещаться как на входе теплоносителя от котла, так и на обратке.

    Принцип работы смесительного узла теплого пола заключается в следующем:
  1. Разогретый теплоноситель перемещается по отопительному контуру и достигает распределительного коллектора.
  2. Далее располагается предохранительный клапан и температурный датчик, замеряющий текущее состояние теплоносителя.
  3. Если температура горячей воды чрезмерна, то открывается заслонка, подающая в систему необходимый объем холодной воды, за счет чего и осуществляется смешивание теплоносителя.
  4. При достижении теплоносителем определенной температуры подача холодной воды прекращается.

    Смесительный узел с коллектором для теплого пола не только регулирует степень нагрева теплоносителя, но и позволяет ему циркулировать по системе – и для реализации этих функций используются следующие элементы:
  • Предохранительный клапан. Данный элемент обеспечивает подачу необходимого количества горячей воды. Ее объем варьируется в зависимости от требуемого температурного режима системы.
  • Циркуляционный насос. Ключевой элемент системы, делающий возможным движение теплоносителя по каждому контуру отопления, тем самым обеспечивая равномерное распределение тепла на всех участках отопительной системы.
  • Дополнительные элементы. Отопление может оснащаться дополнительными деталями – байпасом, воздухоотводчиками, клапанами и вентилями. Необходимость в этих элементах определяется индивидуально в зависимости от особенностей работы смесительного узла.

Устанавливается смесительный узел всегда перед входом в отопительный контур теплого пола, а вот к самому месту его установки особых требований нет – смеситель будет одинаково эффективен как в непосредственной близости от теплого пола, так и при монтаже в расположенной на удалении от него котельной.

Предназначение смесительного узла

    Сочетание центральной отопительной системы и теплого пола включает в себя несколько элементов, среди которых есть ряд основных:
  1. нагревательный котел;
  2. отопительные радиаторы;
  3. магистральный трубопровод централизованной системы;
  4. теплоноситель;
  5. трубопровод теплого пола.

Отопительные котлы разогреваются до температуры от 70 до 95 градусов. Для радиаторов такая температура была бы подходящей, но не для теплых полов – согласно нормам, напольное покрытие нельзя нагревать свыше 31 градуса.

Конечно, часть температуры на себя возьмет стяжка, но даже в таком случае теплый пол можно разогревать до температуры не более 50-55 градусов.

Это требование говорит о том, что теплоноситель из центральной системы нельзя использовать в контуре теплого пола из-за его высокой температуры. Чтобы сделать возможной работу двух отопительных контуров, необходимо использовать насосный смесительный узел для систем теплого пола, который позволяет снизить температуру теплоносителя до подходящего значения.

Для снижения температуры забирается теплоноситель из двух контуров – горячего, выходящего непосредственно из котла и радиаторов, и холодного, т.е. обратного контура. Применение узла смешивания в конечном итоге позволяет настраивать свойственный теплому полу температурный режим, не затрагивая деятельность остальных элементов системы.

Существует только одна ситуация, в которой наличие смесителя не требуется – если теплый пол является единственным отопительным контуром, котел для которого работает в низкотемпературном режиме. Во всех остальных случаях узел регулировки теплого пола – это обязательная составляющая отопительной системы.

Устройство узла смешения

Главным элементом узла является клапан, который может быть двухходовым или трехходовым. В двухходовом варианте имеется датчик жидкости, установленный в термостатической головке.

В его функции входит контроль над температурой теплоносителя. Закрытие клапана осуществляется при помощи головки, отсекающей подачу воды от котла, если температура слишком высокая для контура.

Поступление в систему теплоносителя из обратки производится постоянно. Горячую воду клапан открывает только при понижении температуры ниже необходимого уровня. Регулировка проводится плавно, исключая скачки температур, так как пропускная способность у клапана невелика.

Узел смешения не только создает комфортную температуру, но и обеспечивает системе долгий срок службы. Двухходовый клапан отлично справляется с поддержанием оптимальной температуры. Но применять его в контурах, обогревающих больше помещения, площадью более 200 кв. м. не рекомендуется.

Трехходовой клапан одновременно выполняет функции регулировки поступления горячего теплоносителя и балансировочного байпасного крана. Смешивание горячей воды и охлажденного теплоносителя происходит в самом клапане.

Такие устройства нередко оснащаются погодозависимыми контролерами, термостатическими элементами и сервоприводом. Регулируя положение заслонки можно создать в системе любую комфортную температуру.

Трехходовой клапан специалисты рекомендуют использовать в больших по площади контурах, а также в доме, где установлено несколько систем теплого пола.

Несмотря на универсальность такого устройства, недостатки у него имеются. Большая пропускная способность этого вида клапанов создает риск скачка подачи горячей воды в контуры. Это оказывает негативное воздействие на качество труб, существует возможность появления повреждений, преждевременного износа системы.

Полезным дополнением узла смешения являются погодозависимые датчики. Они меняют температуру теплоносителя в системе в зависимости от погоды за окном. Такая автоматическая регулировка позволяет экономить средства на отопление, обеспечить комфорт в доме и продлить срок эксплуатации теплого пола. Вручную качественно отрегулировать температуру сложнее.

Регулировка смесительного узла теплого пола

Эффективность работы теплого пола, комфорт в доме завит от качественной регулировки узла смешения. Перед выполнением этого процесса нужно снять сервопривод или термоголовку.

На перепускном клапане выставляется 0,6 бар — максимальное положение. Это позволит исключить его срабатывание во время регулировки, что помешает получить правильный результат.

    Для того, чтобы верно установить балансировочный клапан, используется специальная формула. В расчете пропускной способности используются следующие данные:
  1. температура воды в трубе подачи к радиаторам;
  2. температура теплоносителя в трубе подачи в контур;
  3. температура воды в трубе обратки системы.

Из значения температуры горячей воды в радиаторе нужно вычесть значение температуры в обратке. Затем отнять температуру воды в обратке от температуры воды подачи в контур.

Первая разность делится на второй полученный результат. Из полученной цифры вычитается единица и умножается на коэффициент 0,9. Результат и является необходимой пропускной способностью, которая устанавливается на клапане.

Важно создать в системе необходимое давление. Для этого нужно учитывать расход воды в контуре, сумму всех мощностей, которые будут подключаться к прибору. Существует специальная программа, позволяющая точно рассчитать мощность для насоса. Называется она VALTEC.PRG.

Установка узла смешения в системе водяного теплого пола позволит создать комфорт в доме, исключит необходимость затрачивать силы и время на регулировку ее работы. Контур долгое время будет выполнять свои функции, гарантируя уют, сохраняя здоровье всех членов семьи.

Смесительные узлы для теплого пола известных производителей

Смесительные узлы — это оборудование для создания оптимальной температуры в контуре систем теплого пола. В смесительные узлы за частую устанавливают циркуляционные насосы. Такое оборудование обозначается как насосно смесительный узел для теплого пола.

Такие узлы подключаются к коллекторам и создают цельную систему управления теплым полом. Насосно смесительный узел это сложная система и требует грамотного и квалифицированного монтажа. Надежный и качественный насос залог долгой и беспроблемной работы всей системы теплых полов в помещении.

Производители насосно-смесительных узлов для теплого пола:

1. Valtec — широко известный и надежный производитель материалов для систем теплых водяных полов. Продукция завода проверена не одним годом использования в Украине. Valtec VT.Combi — насосно смесительный узел для теплого пола.

Применяется для приготовления теплоносителя с температурой от 20 до 60°С. Регулируется двух ходовым клапаном. Управляется термостатической головкой с выносным датчиком. Без насоса. Монтажная длина насоса 180 мм. Valtec VT.Dual — узел смешения теплоносителя для систем теплых полов.

В состав входит насосный и термостатический модуль. Между ними монтируется коллекторный блок. Монтажная длина для насоса составляет 130 мм.

2. FIV — бюджетный Итальянский производитель материалов для систем теплых полов. Насосно смесительные узлы FIV отличаются выгодной ценой и достойным Итальянским качеством. FIV TM3 Mixing Unit — насосно смесительный узел для теплого пола.

В комплект поставки входит смесительный клапан с резьбой М30х1,5, термоголовка с погружным датчиком, байпасовый клапан, воздухоотводчик и термометр. FIV FMC Profi — насосно смесительный узел в сборе. В комплект к данному узлу входит насос WILO HU 15/6. Подключается к коллектору и не требует дополнительного оборудования.

3. Rehau — производитель материалов для систем теплых полов. По праву продукция Рухау пользуется популярностью в Украине благодаря своему непревзойденному качеству и высокой надежности. Смесительные узлы Rehau надежный и качественный элемент для создания системы из теплых полов.

Стандартный насосно смесительный узел подходит для подключения к коллекторам Rehau HKV и Rehau HKV-D. В состав узла входит термостатический вентиль и термоголовка, соединители и переходники, насос с погружным датчиком для ограничения температуры, кран для заполнения и слива систем.

4. Kermi — популярный Немецкий производитель материалов для систем теплого пола. Kermi Standart — насосно смесительный узел для систем теплых полов для коллекторов Kermi. Насос продается полностью в сборе и готов к установке без дополнительного оборудования.

В комплекте циркуляционный насос 15/6 со встроенным регулятором мощности, 3-х ходовой вентиль, заглушки и переходники, регулятор температуры.

Valtec

Насосно-смесительные узлы ВАЛТЕК предназначены для поддержания заданной температуры теплоносителя во вторичном контуре (за счет подмешивания из обратной линии). При помощи этого узла также можно гидравлически увязать существующую высокотемпературную систему отопления и низкотемпературный контур теплого пола.

Один из главных элементов в напольном водяном отоплении является смесительный узел. Стандартное радиаторное отопление имеет температурный диапазон в пределах 85 градусов, но теплый пол предусматривает температуру гораздо ниже, примерно 35 градусов. Смесители поддерживают стабильную и бесперебойную работу низкотемпературных систем.

Все это происходит за счет смешивания разных по температуре вод. Оборудование можно устанавливать, как самостоятельный элемент, но все же оно идеально подойдет для монтажа к единому распределительному коллектору.

Для постоянной водоциркуляции при установке следует присоединить насос. Насосы позволяют подавать охлажденную воду в непрерывном режиме из обратной линии в теплоноситель.

    Теплый пол, который оснащен смесительным узлом для теплого пола Valtec, имеет множество плюсов. Благодаря этим преимуществам данное напольное покрытие стало таким популярным:
  • Срок эксплуатации. Данная система очень надежна, как показывает практика, смеситель служит дольше, нежели обычная труба, порой даже 50 лет.
  • Легко производить уход. Теплый пол никогда не обзаведется грибком или плесенью, так как напольное покрытие имеет вмонтированную систему обогрева, что позволяет вожже или другой жидкости высыхать моментально.
  • Безопасность. Не редки случаи, когда об радиатор люди обжигаются, так как он может быть слишком горячий. Применение данной системы обезопасит от такого.
  • Удобное управление. Нынешние приборы позволяют регулировать температуру в ручном режиме или же задавать функции, к примеру, ограничивающей температуры.

Для быстрого монтажа водяного теплого пола компания VALTEC включила в свой ассортимент уже готовые узлы и модули. Применение готовых узлов во многом упростит монтаж и сэкономит много времени. Для правильного разделения и гидро-связки отлично подойдут насосно-смесительные узлы Valtec. Смесительный узел для теплого пола Valtec идеально поместится в коллекторный шкаф.

Кроме стандартного применения смесительных узлов фирмы Valtec, а именно теплых полов, их еще приобретают для смежных целей. К примеру, это может быть панельное отопление (потолок, стены). Также данной системой можно обогреть зимний сад, теплицу или открытую беседку.

Марка Valtec при помощи своих насосно-смесительных узлов подарила профессионалам и просто людям, которые делают ремонт своими руками, экономию времени ведь работа происходит легче и быстрее, экономию денежных средств, так как нет необходимости в покупке большого количества деталей. Также, работая с оборудованием Valtec, шансы допустить ошибку при монтаже сводятся к нулю.

Для установки смесительного узла для теплого пола, можно не иметь образование сантехника, они очень удобны в использовании и достаточно компактные. Сам процесс установки достаточно прост, все, что нужно это подсоединить трубы один к одному. А вот после монтажа смесительного узла необходимо настроить его работу. Здесь уже лучше обратиться к специалистам.

ТИМ

Рассмотрим насосно смесительный узел TIM JH-1036 теплого пола.

Узел теплого пола Tim jh-1036 является специальным узлом последовательного типа смешивания теплоносителя. Преимущество такого насосно смесительного узла в том, что весь расход теплоносителя системы теплый пол, проходящего через насос, идет потребителю.

Установленный циркуляционный насос прокачивает жидкость (воду) теплоносителя через любое количество теплого пола, забирая его из обратного коллектора и направляя в подающий.

Описание насосно смесительного узла TIM модель JH-1036 для применения в системах теплого пола, указана комплектация, установка параметров настройки и применение температурных режимов.

Узел TIM модель изделия JH-1036, назначение и применение.

Технически правильно присоединенный насосный узел фирмы ТИМ будет работать на отопление частного дома, создавая максимально комфортную обстановку для владельца и его гостей. Изучите внимательно инструкцию насосно смесительного узла TIM JH-1036 и правильно примените на практике.

    Технические характеристики TIM JH-1036:
  1. Номинальный размер: DN 25.
  2. Присоединительная наружная резьба G: 1″.
  3. Присоединительная наружная резьба насоса G1: 1½».
  4. Изменяемая монтажная длина насоса: 130 – 180 мм.
  5. Максимальное рабочее давление: 10 бар.
  6. Максимальный перепад давления первичного контура, ∆pmax: 1 бар 3.
  7. Пропускная способность, Kv (байпас в положении 0): 3 м3/час.
  8. Пропускная способность, Kv (байпас в положении 5): 4.8 м3/час.
  9. Тепловая мощность Qmax, при ∆Т=7°C и при ∆p=0.25 бар (байпас в положении 0): 10 кВт.
  10. Тепловая мощность Qmax, при ∆Т=7°C и при ∆p=0.25 бар (байпас в положении 5): 12. 5 кВт.
  11. Максимальная температура теплоносителя в первичном контуре: 90°С.
  12. Максимальная температура окружающей среды: 40°С.
  13. Диапазон настройки температуры во вторичном контуре: от 20°С до 60°С.
  14. Диапазон шкалы термометра: от 20°С до 80°С.

Oventrop

Компания Овентроп была создана еще в 1851 г. Изначально, производство ограничивалось исключительно мебельной фурнитурой, а также комплектующими, необходимыми для производства дверей и окон.

Со временем основной вид деятельности был изменен. Сегодня компания Oventrop известна как крупный производитель, специализирующийся на изготовлении регулирующей и запорной арматуры и систем отопления для частного и промышленного сектора.

Под маркой Овентроп выпускается более 400 наименований различных товаров. Преимуществом устройства теплых водяных полов Oventrop является полная продуманность конструкции, возможность приобретения полностью укомплектованной системы отопления и различного инструмента, необходимого для монтажа водяного контура.

    Потребителю предлагают следующие комплектующие:
  • Коллекторы для теплого пола Овентроп. На базе компании были разработаны два варианта коллекторов Multidis SF. В зависимости от технических особенностей системы отопления, можно подобрать гребенку, для подключения от 2 до 12 контуров. Все модели изготавливаются из прочной нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и перепадам температур.
  • Насосная группа Oventrop – это целые станции, для подключения котла к водяному контуру отопления. Насосно-смесительный узел для теплого водяного пола Oventrop Regumat, в зависимости от пожеланий, может быть укомплектован сервоприводом, циркуляционным насосом, преднастраиваемым байпасом, манометрами давления и т.д.
  • Температурный регулятор – автоматика и регулирующее оборудование для управления теплыми водяными полами Oventrop представлена в более чем десяти различных модификациях. Оборудование отличают высокие прочностные и эксплуатационные характеристики. Регулятор обеспечивает нагрев теплоносителя и поддержание его на заданной температуре.

Набор для тёплого пола Oventrop – полностью укомплектованный ящик для регулировки температуры в отдельном помещении. В комплектацию входит: монтажная коробка, вентиль, клапан удаления воздуха, термостат для контроля температуры теплоносителя на обратке.

Монтажный комплект оборудования для напольного отопления производства Oventrop способен выдерживать рабочее давление в 10 Бар, сохраняет работоспособность при нагреве до 100°С, обеспечивает точную регулировку нагрева в диапазоне от 7 до 40°С.

Маты для укладки трубы – для облегчения укладки водяного контура, используют специальную подложку с бобышками, толщина от 11 до 35 мм. При необходимости можно выбрать гладкие, прямые и рулонные маты. На фольгированный утеплитель укладка водяного контура и последующая фиксация осуществляется с помощью фиксирующей шины и якорных скоб.

Труба – компания предлагает металлопластиковые многослойные трубы, предназначенные для эксплуатации в системах отопления дома. Существенным отличием трубопровода является простота проведения монтажных работ и подключения к запорной арматуре.

Скорость укладки в несколько раз увеличивается благодаря специально разработанным обжимным фитингам. Диаметр труб от 16 до 50 мм.

Watts

Смесительный узел (узел подмеса, группа автономной циркуляции) ISOTHERM 1′ с насосом WILO RS 25/6-3 Ваттс WATTS (Германия). Мощность до 15 кВт.

Насосный коллекторный узел для низкотемпературных систем отопления (например теплый пол) с бесступенчатой регулировкой температуры в пределах от 30 до 50 град.С при помощи смесительного термостатического вентиля TempGuard.

Мощность до 15 кВт. Комплект: насос WILO RS 25/6-3, ограничитель температуры, термометр, TempGuard, запорный вентиль. Присоединение: наружная и внутренняя резьба 1′.

Фирма WATTS была основана в 1874 Джозефом Е. Ваттсом и с самого начала занималась разработкой и производством продукции, способствующей комфорту и безопасности людей.

Сегодня WATTS — безусловный лидер рынка США и Канады по всему спектру регулирующей и предохранительной арматуры для систем водоснабжения, водоподготовки, отопления и газоснабжения, которая применяется повсюду — от крупнейших инженерных сооружений национального масштаба до домашних сантехнических комплектов типа «сделай сам».

WATTS INDUSTRIES, европейская подразделение концерна WATTS WATER TECHNOLOGIES, включает в себя 15 ISO-сертифицированных предприятий и 16 торговых фирм, расположенных по всей Европе. Это 23 компании со штатом более 1500 сотрудников, которые выпускают более 4000 наименований продукции.

Более 60 процентов выпускаемой продукции — это оборудование для систем отопления, около 20% — арматура для систем водоснабжения и охраны питьевой воды, 13% — управляющая электроника, 7% — измерительные приборы.

Все производственные предприятия WATTS INDUSTRIES имеют единую базу инженерно-технической документации и единую систему контроля качества. Такая интеграция позволяет опираться при разработке продуктов на опыт разных стран и рынков сбыта.

Модули Watts IsoTherm, предназначенные для управления температурой подачи в современных системах теплых полов.

Данное оборудование отличается высоким качеством и надежностью, может применяться и при сооружении комбинированных систем отопления, если имеется необходимость в одновременном использовании высокотемпературного отопления (радиаторы) с низкотемпературным.

    Регулирующий смесительный узел автономной циркуляции IsoTherm поставляется готовым к монтажу и состоит из следующих элементов:
  1. Латунная арматура.
  2. Насос Wilo RS25/6-3.
  3. Термометр.
  4. Термостат-ограничитель температуры.
  5. Термоголовка с вентилем.

Смесительный узел Watts IsoTherm дает возможность устанавливать температуру в пределах +30С…+50С, выдерживает давление до 10 бар, имеет мощность в 15кВт, может подключаться к коллектору с любой стороны. Приобрести его можно в нашем интернет-магазине на самых выгодных условиях.

Wilo

Для правильной работы теплого пола, нужно установить смешивающий узел. Они бывают разные. На сегодняшний день это самый лучший термосмеситель, в котором есть все необходимое и не надо больше ничего придумывать.

Так же этот смесительный узел удобен тем, что к нему можно подключить коллектор для радиаторов и не тратить на дополнительные подключения. Корпус состоит из материала М3V — специальная смола PPA (35%FV) максимальная температура первичного контура 90 градусов.

    Технические характеристики:
  • Максимальная температура первичной цепи: 90 °C.
  • Максимальное давление: 10 бар.
  • Вторичный регулировочный диапазон: 20÷65 °C (Комплект установленной точки).
  • Регулировка байпаса: 0.1÷0.6 бар.
  • Шкала термометров: 0÷80 °C.

Какие полы лучше, Oventrop или Valtec

Valtec – это популярная система отопления, запатентованная в Италии, но изготавливающаяся на производстве в Китае. По этой причине стоимость регулирующего оборудования и труб существенно ниже, чем у немецкой продукции.

Как показывает практика, такие системы оправданы в случае монтажа отопления в частных домах с небольшой площадью. Существуют определенные проблемы во время эксплуатации, что обычно для китайского производителя. На трубы дают гарантию 7 лет, запорные краны нередко лопаются при большом давлении в системе отопления.

Уникальный используемый принцип работы автоматического регулирования тёплыми полами Овентроп, качество комплектующих, полная проверка на прочность всей регулирующей и запорной арматуры, сборка в заводских условиях – все это является гарантом длительной эксплуатации продукции немецкого качества.

Особенно это важно, если полы укладываются в квартире, где высока вероятность, залить соседей снизу и лопнувший кран или негерметичное соединение может привести к необходимости оплачивать дорогой ремонт. Что касается долговечности и качества, полы Овентроп вне конкуренции.

Смесительный узел для теплых полов своими руками

Начнем с того, что определимся с материалами, которые понадобятся для изготовления самодельного смесительного узла теплого пола. Все их можно купить по отдельности на любом строительном рынке или в магазине, либо же найти им равноценную замену, что будет гораздо дешевле и, самое главное, никак не отразится на работоспособности узла в целом.

Рассмотрим такую замену и изготовление смесительного узла, а вернее его частей, более подробно.

Изготовить его можно двумя способами – скрутить из тройников диаметром ¾ дюйма или спаять из полипропиленовых тройников того же диаметра. В последнем случае он обойдется дороже, так как каждое из ответвлений гребенки придется оборудовать такой деталью, как МРН, стоимость которой не такая уж и маленькая.

В любом случае, качественные тройники более подходящий материал – главное правильно их выбрать. В ситуации с изготовлением гребенки подойдут тройники с двумя наружными и одним внутренним концом. Между собой они скручиваются с помощью пакли, без каких-либо дополнительных фитингов.

  • Гидрострелка.

Изготовить ее можно даже без трехходового крана. Вполне можно обойтись и обычным регулировочным, который устанавливают на батареи отопления. Кроме него, понадобятся два тройника точно таких же, как были использованы для изготовления гребенок, а также пара соединительных ниппелей с наружной и внутренней резьбой длиной 50мм.

Собирается все на пакле – сначала с обеих сторон крана вкручиваются патрубки (ниппели), а потом к ниппелям прикручивается по одному тройнику с каждой стороны.

К сожалению, самостоятельно его изготовить не получится – придется приобрести в магазине. Он монтируется в нижней части гидрострелки с помощью разъемных соединений (американок, которые, как правило, идут в комплекте с насосом).

Как вариант, насос можно установить вместо гидрострелки – получите прекрасный ее заменитель, работающий ничуть не хуже. Заодно и сэкономите на материале.

Соединяем гидрострелку с гребенками. Здесь также лучше использовать разъемные соединения. Если насос будет устанавливаться как отдельный элемент (не вместо гидрострелки), то понадобится докупить патрубок, длина которого равна длине насоса – он устанавливается на подаче, и коллектор прикручивается уже к патрубку.

А дальше укомплектовываем выпуски гребенок регулирующими кранами, автоматами для сброса воздуха или, опять же, кранами Маевского и, как говорится, дело с концом – остается только смонтировать смесительный узел в сборе для теплого пола в положенное место в специальном шкафчике и подключить его к системе отопления.

Здесь уже все просто – подача к подаче, обратка к обратке. Естественно, узел подключается через отсекающие краны. Точно так же подсоединяется к смесительному узлу и теплый пол – один его конец к верхней гребенке, а другой к нижней гребенке.

Чтобы не путаться впоследствии, нужно соблюдать раскладку – обратка и подача одного сегмента теплого пола должны подключаться друг под другом. Так же понадобится подвести электроснабжение к насосу.

В принципе, все. Как видите, собрать смесительный узел для теплого пола своими руками не очень сложно. Главное – понять принцип его работы, изучить устройство, а все остальное, как говорится, дело техники.

Считаете иначе? Тогда приобретайте готовый смеситель теплого пола в сборе и тратьте на его покупку дополнительные средства. Как вариант, можно обратиться к знакомым, которые компетентны в этом вопросе.

Автор:
Сергей Владимирович, инженер-электрик.
Подробнее об авторе.

Насос смесительный агрегат для теплого пола leselo (Tim) jh2033 | Клапан |

Насосно-смесительные агрегаты применяются в системе теплых полов для создания в системе отопления здания низкотемпературного циркуляционного контура с пониженными до настроечного значений температурой теплоносителя.
Агрегаты поддерживают заданную температуру и расход во вторичном циркуляционном контуре, первичном и вторичном гидравлических контурах, а также позволяют регулировать температуру и потребление тепла в зависимости от требований пользователя.
Смесительный ухель адаптирован для совместного использования с коллекторными установками с расстоянием 210 мм. Размеры позволяют размещать их в коллекторных шкафах.
В системе теплого пола насос-смеситель обеспечивает приготовление теплоносителя с температурой, пониженной до заданного значения (в диапазоне от 20 до 60 ° С), а также его циркуляцию по контурам теплый пол. Узел позволяет гидравлически связывать первичный и вторичный контуры, регулировать температуру и расход тепла в зависимости от требований пользователя.Сборка укомплектована всей необходимой арматурой и контрольно-измерительными приборами (межосевое расстояние присоединительных патрубков-200мм) и может размещаться в шкафу для сбора. Корпус и детали сборки выполнены из высококачественной сантехнической латуни и никелированы. Материал уплотнения — эластомер EPDM. Узел предназначен для работы в системах с максимальной температурой теплоносителя в первом контуре 90 ° С и давлением до 10 бар. Циркуляционный насос приобретается отдельно.
Принцип работы устройства
Теплоноситель первого контура Т1а попадает в насос-смесительный узел через термостатический вентиль 1А.Степень открытия клапана регулируется автоматически в зависимости от выбранной настройки и температуры теплоотдачи на подаче в коллектор теплого пола. Циркуляционный насос обеспечивает передачу тепла во вторичном контуре, при этом часть теплоносителя к насосу поступает из реверсивного коллектора пола через соединение Т2В, входящего в первичный контур Т1А.
Вернувшийся с теплых полов теплоноситель также делится на две части: первая — поступает в насос, вторая — сквозной трубопровод 4 возвращается в первичный контур Т2А.Соотношение потоков, поступающих в насос и возвращаемых в первичный контур, задается настройкой клапана 9.
В случае, когда расход через вторичный контур становится меньше расчетного (закрытые клапаны на коллекторах), открывается передаточный клапан 11 , который направляет поток от T1B к T2B, тем самым сохраняя постоянство потока теплопередачи, циркулирующего через насос.
Контроль за работой узла осуществляется при питании от термометров, показывающих температуру прямого теплоносителя первого контура, температуру теплоносителя первого контура, температуру теплоносителя на на выходе из смесительного узла и температуре возврата в первичный контур теплоносителя.
Для опорожнения узла, а также для вторичного контура теплоносителя предусмотрены два глубоких клапана 10.
Коэффициенты пропускной способности балансировочного клапана (поз. 2) при установке на шкале:
№1 — 1 м3 / час
№ 2 — 1,75 м3 / час
№ 3 — 2,5 м3 / час
№ 4 — 3,5 м3 / час
№ 5 — 5 м3 / час

Смесительный узел своими руками. Насосно-смесительный агрегат: принцип работы

Так называемые теплые полы отлично зарекомендовали себя как система отопления частных домов.Часто можно найти жилища, в которых таким способом отапливается лишь несколько комнат. Но все большую популярность набирает тенденция утеплять весь дом теплыми полами. Также можно встретить комбинированные варианты отопления — теплые полы и обычные радиаторы.

Система отопления, обеспечивающая теплые полы, обычно имеет температуру около восьмидесяти градусов по Цельсию. Для теплых полов такая температура недопустима, так как может привести к порче напольного покрытия и предметов интерьера, и людям в таком помещении будет неуютно.Для таких систем выбирается температура не более 40 градусов. Поэтому они также предоставляют смесительный узел Valtec. Ниже мы рассмотрим все подробности о нем.

Нужно ли устанавливать такой узел?

Посмотрим, как выполняется средняя система отопления. Итак, он состоит из следующих элементов:

  • Отопительный котел.
  • Теплоноситель.
  • Высокотемпературный контур.
  • Необходимое количество контуров для теплых полов.

Как было сказано выше, котел нагревает охлаждающую жидкость до 80-90 ° C, а температура самого пола не должна превышать тридцатиградусного значения.Учитывая высоту стяжки и то, что пол покрыт напольным покрытием, получается, что температура циркулирующего по трубам теплоносителя может доходить до 55 градусов.

Соответственно, этого можно добиться подключением контура теплого пола к внешнему контуру через насос-смесительный агрегат (в том числе Valtec). Следует добавить, что они недопустимы в системе теплых полов, когда установка не слишком нагревает жидкость, а также если система отопления построена без использования контуров с высокой температурой.

Как работает насос-смеситель для теплых полов

Разберем принцип работы этого элемента, предназначенного для систем теплых полов. Опустим процесс нагрева теплоносителя котлом и перейдем непосредственно к интересующему нас этапу. Подогреваемая жидкость отбирается в коллектор теплых полов и благодаря наличию специального предохранительного клапана останавливается при слишком высокой температуре. Образуется давление, которое приводит к открытию заслонки, которая позволяет охлажденной жидкости вытекать из обратного контура (имеется в виду охлажденная жидкость, прошедшая через весь контур).Клапан закрывается в тот момент, когда температура воды в резервуаре становится благоприятной для системы.

Рассмотрим подробнее коллектор, обеспечивающий оптимальную температуру в теплых полах и поддерживающий необходимое давление для циркуляции теплоносителя. Его основные части:

  • Предохранительный клапан, о котором говорилось выше. Он предназначен для перемешивания в том случае, если вода в коллекторе недопустимо горячая.
  • Циркуляционный насос, поддерживающий напор воды, создающий условия для равномерного прогрева пола.

Также коллекторный блок может иметь другие вспомогательные компоненты, такие как байпас (устройство, предназначенное для защиты от перегрузок), различные клапаны и отводы воздуха.

Абсолютно точно, что смесительный узел установлен по контуру теплого пола, но не с местом установки все так однозначно. Он может располагаться в котельной или непосредственно в отапливаемом помещении. Смесительные агрегаты отличаются используемыми в них клапанами. Наиболее распространены двухходовые и трехходовые.

Клапан двухходовой

Такие клапаны называются питателями. В конструкцию этого элемента входит датчик жидкости, который проверяет подаваемый теплоноситель. При необходимости прекращает подачу горячего носителя из агрегата.

В результате в смесь непрерывно подается вода из обратного контура. Когда эта жидкость достаточно остынет, через клапан добавляется часть горячего хладагента. Исходя из такой информации, можно предположить, что система с такими клапанами никогда не будет перегреваться, а теплый пол прослужит долго.Несомненным плюсом является также плавная регулировка, так как клапан имеет небольшую пропускную способность.

Многие специалисты выбирают двухходовые клапаны при установке смесительного узла. Однако следует отметить, что для их применения необходимо выполнение одного условия — площадь отапливаемого помещения не должна превышать 200 квадратных метров. м.

Трехходовой клапан

Этот тип элемента отличается тем, что в одном и другом. Одно и то же время является и байпасным, и байпасным.Внутри трехходовых клапанов происходит смешивание горячего хладагента и жидкости из возвратного контура. Также между подачей и возвратом находится заслонка. Его положение, соответственно, регулирует подачу теплоносителя.

Этот вид подключения универсален, применим для больших систем (схема смесительного узла с большим количеством контуров). Однако не без недостатков. Бывают случаи, когда термостат дает сигнал на полное открытие клапана, и соответственно в коллектор подается вода с температурой до 90 градусов.Как было отмечено выше, такая температура вкупе с резкими скачками может привести к поломке, а именно к тому, что трубы лопнут.

Еще один недостаток — большая пропускная способность. Это может привести к резкому изменению температуры даже при небольшом смещении клапана.

Датчики наружной температуры

Такие устройства необходимы в системе для автоматической регулировки теплоносителя в зависимости от погодных условий. Например, когда на улице холодно, посылается сигнал о повышении температуры теплоносителя, а в случае потепления датчик сообщает sy

Подключение теплого пола к системе отопления — схема. Водяной теплый пол

Наличие в доме холодного пола доставляет определенный дискомфорт, особенно в зимнее время года, так как даже котел, включенный на полную мощность, не способен нагреть поверхность до оптимального уровня. Это явление связано с тем, что традиционная система отопления способна нагревать только воздушные массы, а не плотный и массивный пол.

Что делать?

Одним из способов решения указанной проблемы является подключение теплого пола к системе отопления.

Выполнение данных действий приводит к следующим положительным моментам:

  1. Высокая экономическая эффективность.
  2. Безопасность.
  3. Практически незаметный уровень шума.
  4. Ненавязчивость.

Человек, у которого в доме есть теплый пол, может установить необходимую температуру в любой момент. К тому же такая конструкция способна равномерно обогреть любое помещение.

Только точные расчеты и замеры способны определить правильное подключение теплого пола к системе отопления, что в свою очередь значительно снизит коммунальные платежи.

Преимущества водяного пола с подогревом

Практически каждый человек считает, что теплый пол имеет только преимущества. Сначала тепло идет снизу вверх, следовательно, все прогреется правильно — ногам и голове одновременно будет комфортно. Этот же момент является основным отличием теплого пола от радиаторного отопления, в случае последнего происходит подъем теплого воздуха к потолку, а затем опускание охлажденного к ногам, что не только менее комфортно, но и неэкономично.

Эта же функция теплопередачи позволяет водяному полу улучшить качество воздуха в помещении. В основе работы лежит тепловое излучение, а не конвекция, поэтому значительно сокращается циркуляция вредных бактерий, пыльцы растений и пыли, что положительно сказывается на уровне качества воздуха. Такое отопление просто необходимо людям, страдающим аллергией или бронхиальной астмой.

Еще одно неоспоримое преимущество водяного теплого пола — его не будет видно по окончании монтажных и отделочных работ.

Вы можете полностью снять радиаторы и расставить мебель, исходя из собственных пожеланий, не опасаясь, что помещение не прогреется полностью.

Установка в доме водяного теплого пола позволяет обеспечить различный уровень температуры в помещениях в зависимости от индивидуальных потребностей. Все, что вам нужно, это купить и подключить программируемый термостат.

Еще один несомненный плюс водяного теплого пола — это энергоэффективность. Причина этого предельно проста — теплоноситель в радиаторной системе обычно прогревается до 80-90 градусов, тогда как для оптимального обогрева с помощью теплого пола необходимо 35-50 градусов.Из-за большой площади помещения более низкая температура позволяет комнате прогреваться так же, как горячая батарея, но при этом расходуется гораздо меньше энергии, что приводит к снижению затрат.

Нельзя игнорировать предельно простое обслуживание. Монтаж и правильный ввод в эксплуатацию гарантируют бесперебойную работу водяного теплого пола без вмешательства человека.

Оптимальная схема подключения

Для обеспечения безупречной работы у собственника должна быть схема подключения теплого пола к системе отопления, составленная грамотным инженером.В этом случае следует учитывать потребности хозяина и особенности дома. Например, на дизайн водяного пола влияют: площадь и форма отапливаемого помещения, его планировка и площади, мебель и бытовая техника, а также количество внешних стен в помещении, которые являются основным источником холода.

Наиболее распространенное подключение теплого пола к системе отопления — это спиральная прокладка труб. Правда, если вы планируете обогревать большую комнату, можно использовать такой способ укладки, как петлю или змейку.

Вне зависимости от того, какая схема выбрана, водяной теплый пол не может быть выполнен без: гребней для отопления, коллектора, циркуляционного насоса, труб, шаровых кранов, арматуры, распределителя тепла и прочего оборудования.

Однотрубная система отопления

Подключение теплого пола к однотрубной systemheating ( «Ленинград») предполагает наличие: теплообменник (пол котла), обратные и подачи трубы снабжены запорными клапанами, расширительный бак, расположенный перед котлом, циркуляционный насос и блок безопасности.

В этом случае подающий трубопровод располагается сразу после циркуляционного насоса, а обратный — впереди. Для регулировки температуры в помещении используется запорная арматура, установленная на боковых стенах. Это может быть вентиль или шаровой кран.

Теплообменник на выходе имеет температуру 80 градусов, а к моменту прихода в трубу возврата снижается до 50 градусов. Это оптимальная температура для теплого пола. С помощью запорных кранов, установленных в трубопроводах подачи и возврата, можно полностью выключить систему без остановки работы радиаторов.Кроме того, на обратной стороне может быть установлен байпас, который позволит регулировать температуру.

Технологические особенности

Подключение теплого пола к системе отопления требует значительной модернизации, так как меняются количественные и качественные характеристики отопительного контура.

Подготовительный этап предполагает решение следующих вопросов:

  1. Как подключить коллекторный модуль к существующим трубам?
  2. Как снизить температуру воды, которая циркулирует в системе отопления, до оптимального значения (примерно 55 градусов)?
  3. Как добиться оптимального давления (8-9 атм.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *