Тверской Городской Форум

Статьи, обзоры и общение

Узел теплого пола

Содержание

Практические советы по настройке систем напольного отопления. Настройка насосно-смесительного узла

Настройка насосно-смесительного узла не так сложна, как может показаться на первый взгляд, достаточно лишь понять, как какое-либо действие влияет на работу всей системы. Можно вычислить его настройку теоретически (этому посвящена статья «Насосно-смесительный узел VALTEC COMBI. Идеология основных регулировок»). Однако теория не всегда сходится с практикой, да и точнее всё-таки провести настройку на месте по показаниям термометров. Для того, чтобы правильно осуществить настройку без расчетов, необходимо иметь включенным котел и хотя бы минимальный теплосъёмом в помещениях. Желательно, чтобы на улице была температура ниже +5 ºС. В помещениях не должно быть открытых окон или каких-либо крупных тепловыделений (работающего камина и пр.).

Начнём с того, что опишем работу насосно-смесительного узла (рис. 1, 2).

Горячая вода из патрубка A поступает в насосно-смесительный узел, после чего через насос поступает в патрубок С, который подключается к подающему коллектору системы напольного отопления. Вода, проходя петли систем напольного отопления, делится на два потока. Часть воды идёт на смешение через байпас и клапан байпаса 3. Там она смешивается с новой порцией горячей воды из котла в такой пропорции, чтобы на входе в коллектор получилась необходимая температура воды.

Часть потока воды из патрубка B отводится обратно в котел через настроечный клапан первичного контура 5 в патрубок D. На термоэлементе термостатического клапана 1 либо на контроллере задается требуемая температура воды на входе в систему напольного отопления, при этом термоэлемент либо контроллер, отслеживая температуру в точке 4, приоткрывает или прикрывает термостатический клапан 1, увеличивая или уменьшая количество горячей воды из котла, подмешиваемой к общему потоку.

В большинстве случаев для настройки узла достаточно задать на термоэлементе либо контроллере требуемую температуру теплоносителя, которую необходимо подавать в теплый пол, и требуемую скорость насоса. Мощность, расход воды и разница температур между подающим и обратным трубопроводом взаимосвязаны между собой. К тому же, разница температур между подающим и обратным трубопроводом, как и температура настройки узла, влияют на среднюю температуру пола и его теплоотдачу.

В целом, мощность любой системы напольного отопления зависит от разницы между температурой воздуха и средней температурой на поверхности пола. Повышая эту среднюю температуру, мы повышаем мощность петли.

Теперь на примере рассмотрим – от чего зависит эта самая средняя температура пола. Предположим, что у нас имеется петля напольного отопления уложенная «змейкой», в которую подаётся вода с температурой 40 ˚С, при этом из петли возвращается вода с температурой 30 ˚С (рис. 3). Допустим при этом, что температуры в точках А и Б будут 30 и 25 ˚С соответственно. Средняя температура такого пола будет около 27,5 ˚С, что соответствует мощности 80 Вт/м².

Но такая работа пола, возможно, не будет устраивать владельца, так как разница температуры поверхности в точке А и в точке Б будет велика. И пользователь, стоя в точке А, будет ощущать перегретый пол, а в точке Б будет считать пол холодным. Данную проблему можно решить, увеличив расход воды. Допустим, мы увеличим расход воды в два раза. В этом случае температура в обратном трубопроводе будет увеличиваться. Причем при увеличении расхода в два раза разница температур между подающим трубопроводом и обратным снизится тоже в два раза и составит 40 ˚С на подаче и 35 ˚С на обратном трубопроводе. В точке А и Б температуры установятся приблизительно на уровне 30 ˚С и 27,5˚С а средняя температура пола вырастет примерно до 29,5 ˚С (рис. 4).

Чтобы снизить среднюю температуру пола до начального уровня и не допустить перегрева, достаточно снизить температуру воды, подаваемой в теплый пол. Если установить термостат на 38 ˚С, то температура в обратном трубопроводе установится примерно на уровне 32 ˚С, температуры в точках А и Б будут 29 ˚С и 26,5 ˚С. При этом средняя температура пола будет равна около 27,5 ˚С, то есть такая же, как и в первом примере, но разница температур между точкой А и Б на поверхности пола будет не столь значительна.

Чтобы выровнять температуру пола, можно применять схему «улитка», но ее надо предусмотреть ещё на стадии монтажа.

    Исходя из вышеописанных примеров, можно дать следующие рекомендации по настройке расходов и температур пола:

  • чем больше расход воды через контуры теплого пола, тем меньше разница температур на поверхности пола во всех помещениях. Мощность насоса (и соответственно расход) выставляется в зависимости от разницы температур на подающем и обратном коллекторе. Для петель, уложенных «змейкой», эта разница должна составлять 3–5 ˚С. Для петель, уложенных «улиткой», разница может быть увеличена до 3–10 ˚С.
    Таким образом, чтобы определить наиболее подходящую настройку насоса, необходимо задаться определенной скоростью насоса, и через полчаса замерить разницу температур между подающим и обратным коллектором. Если разница окажется слишком высокой, то скорость насоса необходимо увеличить, либо установить более мощный насос. Нет ничего страшного в том, что разница температур окажется маленькой, в этом случае нагрев помещения будет более равномерным по всей площади.
  • температура воды, подаваемой в коллектор системы напольного отопления, напрямую влияет на среднюю температуру пола, которая в свою очередь влияет на мощность. Чем выше температура, тем выше мощность. Но необходимо выбирать эту температуру так, чтобы максимальная температура пола не превысила 29 ˚С, иначе перегретый пол будет доставлять дискомфорт.

Но зачем же нужны остальные вентили и клапаны на узле, если достаточно выставить настройки насоса и термоэлемента? Дело в том, что насосно-смесительный узел VT.COMBI за счёт своей конструкции является очень универсальным устройством, способным успешно работать в различных системах. Универсальным его делает наличие дополнительных органов регулирования, которые позволяют расширить зону его работы и увеличить максимальную мощность.

Если требуется внедрить узел в систему со специфическими параметрами теплоносителя или «выжать» из узла максимум возможной мощности, то помимо установки термоэлемента в требуемое положение необходимо так же осуществить несколько простых операций по настройке.

Настройка балансировочного клапана байпаса (рис. 5)

    Для того чтобы лучше понять, на что влияет настройка этого клапана, рассмотрим две гипотетические ситуации:

  1. Из котла к насосно-смесительному узлу поступает теплоноситель с температурой 90 ˚С, при этом термостатический клапан настроен на поддержание температуры теплоносителя на входе в систему напольного отопления 30 ˚С, а из обратного коллектора возвращается теплоноситель с температурой 25 ˚С.
    Термостатический клапан должен принять такое положение, при котором соотношение расходов теплоносителя с температурой 90 ˚С и 25 ˚С обеспечило температуру на выходе 30 ˚С (рис. 3).
    Не сложно догадаться, что такая задача решается обычной пропорцией, и соотношение расходов воды из котла к воде из обратки должно быть 1 : 12. Иными словами, на каждый литр воды из котла должно приходиться 12 л воды из «обратки».
    Если настроечный клапан байпаса настроен в положение близкое к минимуму, то через него и будет проходить минимальное количество теплоносителя. Предположим, что клапан байпаса «3» открыт в такой позиции, что через него в данной системе проходит 12 л/мин. воды. Тогда термостатический клапан должен закрываться до тех пор, пока расход воды через него не будет равен 1 л/мин. В этом случае на выходе мы получим необходимые нам 30 ˚С с расходом 13 л/мин. (12 л/мин. холодной воды и 1 л/мин. горячей).
    А если начать открывать клапан байпаса? В этом случае расход теплоносителя через него начнет увеличиться. Предположим, что, открыв клапан до конца, мы получим расход 60 л/мин, при этом термостатический клапан займет такую позицию, чтобы пропускать в 12 раз меньше воды, т.е. 5 л/мин. В итоге мы получим те же 30 ˚С, но с расходом 65 л/мин. (60 л/мин. холодной воды и 6 л/мин. горячей).
    Таким образом, мы видим, что при минимальном и максимальном положении клапана байпаса узел поддерживает необходимый расход теплоносителя, но чем ниже настройка клапана, тем меньше расход будет обеспечивать такой узел, а как было сказано выше увеличение расхода через петли обеспечивает более равномерный прогрев помещения.
    Отсюда возникает вопрос – а зачем вообще закрывать клапан байпаса, если его закрытие приводит лишь к уменьшению расхода теплоносителя и как следствие уменьшение мощности системы? Чтобы ответить на этот вопрос представим себе другую гипотетическую ситуацию.
  2. Допустим, что котел настроен на 60 ˚С, при этом на входе в систему напольного отопления нам необходимо поддерживать 45 ˚С. Температура воды, возвращаемой из обратного коллектора составляет 35 ˚С (рис. 7).
    Как мы видим, пропорция горячей и холодной воды в этом случае должна измениться. Пропорция воды из котла и из обратки при этих температурах составит 1 : 1,5. На каждый литр воды из котла должно приходится 1,5 л воды из «обратки».
    Если настроечный клапан байпаса открыт в максимальное положение, то через него идет максимальный расход. Примем расход такой же, как и в предыдущем примере — 60 л/мин. В этом случае термостатический клапан должен открываться до тех пор, пока расход не будет равен 40 л/мин. Но клапан не может открываться бесконечно, и в какой-то момент он откроется до максимального своего положения.
    Если насос, установленный в этой системе, сможет обеспечить максимальный расход через термостатический клапан только 20 л/мин., то узел даже при полностью открытом клапане сможет обеспечить только 41 ˚С на выходе.
    Для того, чтобы узел смог обеспечить необходимую температуру 45 ˚С на входе в теплый пол, необходимо закрывать клапан байпаса до тех пор, пока пропорция воды не будет достаточной для того, чтобы обеспечить необходимую температуру теплоносителя на выходе из узла.

Исходя из вышесказанного, можно дать общие рекомендации по настройке этого клапана. В случае, если разница температур между температурой теплоносителя, поступающего из котла и температурой настройки узла велика, клапан необходимо открывать. Если температура теплоносителя из котла близка к требуемой температуре после смесительного узла, то клапан следует прикрывать. Но как же настроить точно узел в каждом конкретном случае, если температура теплоносителя, поступающая из котла и температура, которую необходимо поддерживать на входе в систему напольного отопления, не постоянны в течение года? Неужели придётся постоянно его подстраивать? Конечно же, нет! Задача монтажника – сделать так, чтобы узел смог обеспечить требуемую температуру в любой ситуации, которая может возникнуть во время эксплуатации, обеспечивая при этом максимальный расход теплоносителя. В остальные периоды узел будет поддерживать требуемую температуру теплоносителя за счёт термостатического клапана. По большому счету, монтажник задает максимальный диапазон температур, которые насосно-смесительный узел будет поддерживать. Если монтажник задаст слишком низкий диапазон, то узел не сможет обеспечить требуемую температуру в те моменты, когда из котла идёт теплоноситель с низкой температурой. Если монтажник задаст слишком высокий диапазон, то узел будет работать не на полную свою мощность.

Как уже было сказано выше, золотую середину можно найти, используя расчетные формулы, но можно и следующим образом – надо выставить на котле минимальную температуру, которую он будет поддерживать в течение года. Если котел в течение года будет настроен на одну и ту же температуру, то выставляется именно она. Далее с термостического клапана снимается термоголовка или сервопривод. Система в таком режиме должна проработать несколько часов, пока температура на входе в теплый пол не стабилизируется. Именно такой и будет максимальная температура, которую узел сможет поддерживать. Если эта температура намного выше той, которая необходима на входе в теплый пол, то клапан байпаса приоткрывается. В большинстве случаев желательно его открыть на позицию 3 и подождать от получаса до часа, после чего опять проверить температуру на входе в систему напольного отопления. Если она опять будет велика, то продолжать открывать клапан. Если температура будет на 2–5 ºС выше, то настройку можно считать оконченной. Если же температура после узла оказалась ниже требуемой, то балансировочный клапан байпаса следует зарывать. После окончания настройки на термостатический клапан обратно монтируется термоэлемент или сервопривод. Далее узел будет регулировать требуемую температуру самостоятельно.

Внимательный читатель, возможно, скажет: «А зачем эти сложности, если можно поставить трёхходовой клапан, у которого не надо настраивать клапан байпаса?». В какой-то степени читатель будет прав – узлы с трёхходовым клапаном устроены таким образом, что при увеличении потока воды из котла одновременно уменьшается поток воды через байпас, что позволяет обойтись без упомянутого выше балансировочного клапана байпаса. Но, к сожалению, на сегодняшний день не существует идеального узла, который бы без настроек и регулировок вписывался бы в любую систему отопления. И насосно-смесительные узлы с трёхходовым клапаном тоже не лишены недостатков, и тем более, их нельзя рассматривать как узлы, не требующие настройки.

На рис. 8 представлена схема насосно-смесительного узла собранная на базе трёхходового клапана VT.MR03 (рис. 9). Требуемая температура теплоносителя в таком узле достигается за счёт все той же пропорции воды, поступающей из котла и воды, поступающей из «обратки».

Рассмотрим работу такого узла на тех же примерах, что и в предыдущих случаях.

Из котла к насосно-смесительному узлу поступает теплоноситель с температурой 90 ˚С, при этом термостатический клапан настроен на поддержание температуры теплоносителя на входе в систему напольного отопления 30 ˚С, а из обратного коллектора возвращается теплоноситель с температурой 25 ˚С. Как уже было сказано выше, пропорция воды должна быть 1 : 12.

Как правильно отрегулировать смесительный узел для теплого пола?

Иными словами, на каждый литр воды из котла должно приходиться 12 л воды из «обратки».

Трёхходовой клапан за счёт термоэлемента займет такое положение, при котором из котла будет поступать 1 литр воды, а из байпаса будет поступать 12 литров. При этом, если температура воды на выходе из котла, допустим, снизится, то клапан займет новое положение, увеличив расход воды из котла и одновременно с этим уменьшив расход воды из обратного коллектора, таким образом, поддерживая необходимую температуру воды на входе в теплый пол.

К сожалению, в таком совершенном режиме узел работает только в теории. На практике часто встречаются ситуации, когда такой узел подает воду в систему напольного отопления почти без смешения. Из-за чего это происходит? Предположим, что в доме, отапливаемом напольной системой отопления, днем стало тепло (солнечная теплая погода) и все петли тёплых полов по сигналам термостатов закрылись. Узел стоит долгое время без расхода, так как все петли отключены. Вечером похолодало, и автоматика запустила работу петель напольного отопления. В течение дня вода, находящаяся в трубе между котлом и насосно-смесительным узлом, неизбежно остынет. Трёхходовой клапан в начальный момент времени будет находиться в полностью открытом положении (проход воды из котла будет максимально открыт, проход воды из байпаса будет закрыт). Далее, как только горячая вода из котла достигнет трёхходового клапана, он начнет закрываться, но приводы у клапана, как правило, имеют задержку минимум 2–3 минуты. Всё это время в петли теплого пола будет поступать теплоноситель с температурой близкой к 90 ºС. Скорость воды в петлях в основном составляет около 0,5 м/с. Таким образом, за 2 мин. до температуры 90 ºС прогреется по 60 м всех открытых петель, что, конечно же, не понравится жильцам такого дома.

Кроме описанного выше случая, такая ситуация часто возникает из-за гистерезиса котла при поддержании им определенной температуры. Гистерезис, это разница температуры воды, при которой котел отключается и включается. У некоторых котлов это значение может достигать 20–30 градусов. Получается, что котел, находясь в выключенном состоянии, не греет воду, и она потихоньку остывает до 60–70 ºС, затем, когда котел резко включится, может произойти такой же эффект резкого перегрева петель за счёт задержки трёхходового клапана.

Такие узлы, как VT.COMBI и VT.VALMIX (рис. 14) лишены такого недостатка, так у них смешение происходит постоянно, даже при полностью открытом термостатическом клапане. За счёт этого в этих узлах невозможно резкое увеличение температуры в петлях.

Узлы с трёхходовым клапаном, несмотря на вышеописанный недостаток все же имеют право на существование. Такие узлы хорошо себя зарекомендовали в системах с гидравлической стрелкой. Гидравлическая стрелка выравнивает колебания температур во вторичных контурах.

Установка перепускного клапана в насосно-смесительный узел с трёхходовым клапаном позволяет так же снять негативный момент, возникающий при остывании воды в трубе между котлом и узлом при длительном простое. Специально для таких случаев VALTEC выпустил готовый узел с трёхходовым клапаном MINIMIX, объединяющий в себе компактность и простоту настройки (рис. 10).

Настройка балансировочного клапана первичного контура (рис. 11)

Порой встречается такая ситуация, что при открытии балансировочного клапана байпаса до максимальной позиции (Кv = 5), температура на выходе из узла все равно остается слишком большой. Можно конечно оставить все как есть, ведь термостатический клапан во время своей работы уменьшит её до необходимого значения. Однако в таком режиме узел будет обладать недостатками узла с трёхходовым клапаном описанным выше. А именно, при резких колебаниях температур в первичном контуре узел может не успеть среагировать и подать в теплый пол теплоноситель с завышенной температурой.

Происходит это, как правило, из-за котлового насоса с чрезмерной мощностью. За счёт большого напора котлового насоса при открытом термостатическом клапане в узел поступает слишком большой расход котловой воды, для разбавления которой, не хватает расхода обратки даже с открытым балансировочным клапаном на байпасе.

Конечно же, эту проблему с точки зрения энергосбережения лучше решать, уменьшая мощность котлового насоса, но если его мощность выбрана, исходя из обеспечения необходимым расходом удаленных радиаторов, а на насосно-смесительном узле напор оказался большим из-за близкого расположения к насосу, то на выручку приходит как раз балансировочный клапан первичного контура. При помощи него можно ограничить максимальный расход котловой воды.

Его настройка схожа с настройкой балансировочного клапана байпаса. Если при настройке балансировочного клапана байпаса оказалось так, что он дошёл до максимального значения, при этом температура после узла все ещё слишком велика, то тогда приступаем к закрытию балансировочного клапана первичного контура. Его желательно закрывать постепенно по 0,5–1,0 оборотов, после чего следить за изменением температуры воды после узла. Как только температура после узла станет на 2–5 ºС выше требуемой, то настройку можно считать оконченной.

Настройка перепускного клапана (рис. 12)

К сожалению, на сегодняшний день многие производители насосно-смесительных узлов пренебрегают данным устройством, более того, многие даже не понимают, зачем перепускной клапан нужен, и вводят в заблуждение коллег сомнениями о его необходимости. На самом деле, у него несколько функций, он нужен для защиты насоса от работы на «закрытую задвижку», для предотвращения влияния петель теплого пола друг на друга во время регулировки и для поддержания узла в рабочем режиме в течение длительных простоев.

Перепускной клапан предотвращает работу на закрытую задвижку следующим образом: как только происходит закрытие сервоприводов, расход воды в контуре напольного отопления снижается. При снижении расхода воды через насос увеличивается напор. Перепускной клапан устроен так, что при достижении определенного перепада давлений он открывается. Таким образом, как только напор насоса достигнет определенной точки, это будет свидетельствовать о том, что насос работает при расходе близким к нулю. Максимальный напор, развиваемый насосом, указывается непосредственно на корпусе насоса и, как правило, выбирается из ряда 2, 4, 6, 8 метров водяного столба. Если поставить перепускной клапан на давление чуть меньшее максимального напора насоса, то он откроется, как только расход в системе упадет до минимума и предохранит его от перегрева. Конечно же, подобную защиту от работы «на закрытую задвижку» можно осуществить при помощи средств автоматики.

Например, коммуникатор VT.ZC6 отслеживает сигналы от всех термостатов, и, если все термостаты дали команду на закрытие, то он отключает насос и включает его только тогда, когда хотя бы один термостат даст команду на открытие сервопривода. Но данный коммуникатор не решает остальных проблем, которые решает перепускной клапан.

Вторая проблема — это выравнивание потоков теплоносителя и исключение влияния петель друг на друга. Данная проблема заключается в том, что при работе системы автоматики петли будут закрываться сервоприводами независимо друг от друга. При закрытии одних петель, расход воды на оставшихся петлях будет увеличиваться. Увеличение расхода воды происходит за счёт того, что стандартный трёхскоростной насос устроен таким образом, что при уменьшении расхода, он самостоятельно увеличивает напор, а в петлях теплого пола при увеличении напора создаваемого насосом увеличивается расход. Приведем конкретный пример:

Предположим, что у нас имеется насосно-смесительный узел с насосом 25/4, настроенным на скорость «2». К нему подключен коллекторный блок с пятью выходами. Так же предположим, что длина всех петель одинаковая, и при этом все петли настроены на одинаковый расход 2 л/мин (0,12 м³/ч). По графику (оранжевые линии на рис. 13) можно увидеть, что все петли при таком расходе (суммарный расход составит 0,6 м³/ч) будут иметь потерю давления 3 м вод.ст. (или 30 кПа).

Но что произойдет, если 4 из 5 петель закроют сервоприводы. В этом случае расход воды будет стремиться к расходу через одну петлю, т.е. 0,12 м³/ч. Но при этом такой расход будет идти и через насос. Насос же в свою очередь при изменении расхода, увеличит напор до 4 м вод ст. (зеленые линии на рис. 13). В свою очередь расход по единственной оставшейся петле увеличится. Данная задача выходит за рамки этой статьи и более подробно описана в статье «Особенности расчёта систем отопления с термостатическими клапанами». Стоит отметить, что в результате совместной работы оставшейся петли и насоса в итоге расход и напор установятся в среднем положении. Т.е. расход будет равен примерно 0,3 м³/ч. Отсюда мы видим, что расход воды в оставшейся петле увеличится с 2 до 5 л/мин.

Подобное увеличение расхода повлечет за собой увеличение температуры теплоносителя на выходе из этой петли, что в свою очередь увеличит среднюю температуру пола. Возможно, подобные колебания средней температуры пола для многих пользователей не являются проблемой, однако в грамотной системе отопления недопустимо, чтобы тепловой режим соседних помещений каким либо образом влиял друг на друга.

В этом случае перепускной клапан работает тем же образом, что и для защиты насоса. При закрытии петель напор насоса начинает расти. Перепускной клапан при увеличении напора открывается и перепускает часть теплоносителя в обратный коллектор. За счёт этого напор и расход теплоносителя остается практически неизменным во всех петлях. Для того чтобы перепускной клапан работал в этом режиме, необходимо его настроить на перепад чуть меньший, чем в первом случае. Если коллекторный блок оснащен расходомерами, то определить настройку достаточно просто. Для этого сначала во всех петлях настраивается требуемый расход теплоносителя. Затем выбирается самая короткая петля либо петля с наименьшим расходом. Как правило, это одна и та же петля. Далее при помощи регулирующих клапанов закрываются все петли кроме выбранной, при этом отслеживается изменение расхода в выбранной петле. Как только все петли будут закрыты, необходимо начать открывать перепускной клапан (уменьшать давление открытия). Клапан открывается до тех пор, пока расход воды в оставшейся петле не вернется к изначальному значению. На этом настройка перепускного клапана считается оконченной. Если после насосно-смесительного узла установлен коллекторный блок без расходомеров, то единственный известный автору статьи способ настройки перепускного – это рассчитать потерю давления в самой длинной петле и выставить это значение на клапане.

Как и ранее, данную функцию может взять на себя система автоматики. А именно – насос с частотным управлением типа VT.VRS25/4EA. У такого насоса есть режим, при котором он автоматически изменяет скорость вращения рабочего колеса при изменении расхода, поддерживая постоянный напор. Но подобные насосы, как правило, дороже обычных трёхскоростных наcосов, и их установка требует технико-экономического обоснования.

И наконец, функция поддержания узла в рабочем режиме в течении длительных простоев. Бывают ситуации, особенно в осенне-весенний период, когда средняя температура днём на улице достаточно высокая, и отопление большую часть дня не работает. Ночью температура на улице опускается, и в этот момент отопление включается. Вода в трубах в период простоя днём без циркуляции остывает, и когда автоматика вечером дает команду на запуск системы, требуется некоторое время, пока остывшая вода сменится горячей водой из котла.

Если система достаточно объёмная, то нагрев займет некоторое время. В случае же использования перепускного клапана насосно-смесительный узел будет работать и поддерживать температуру воды на заданном уровне в течении всего дня. При этом, если вода в самом узле остынет, то за счёт термостатического клапана узел подаст небольшое количество горячего теплоносителя в контур и оставит температуру на заданном уровне. Узел в любой момент будет готов подать воду с требуемой температурой в контур системы напольного отопления.

Как уже было сказано выше, функции перепускного клапана не всегда нужны, и при желании их могут на себя взять другие элементы, такие как коммуникаторы или насосы с частотным преобразователем.

Именно поэтому в 2016 году специалистами компании VALTEC был разработан насосно-смесительный узел VT.VALMIX (рис. 14). Данный узел оптимизирован и имеет более компактный корпус и, в отличие от узла VT.COMBI, не имеет встроенного перепускного клапана. Однако в этом узле, так же как и в узле VT.COMBI, имеется балансировочный клапан байпаса, балансировочный клапан первичного контура, которые позволяют осуществить его настройку практически для любой системы.

В конце статьи приведу наиболее часто встречающиеся вопросы, не освещенные выше и ответы на них:

Вопрос 1. Почему регулировка температуры воздуха в комнате, отапливаемой теплым полом, осуществляется только в режиме «открыто/закрыто»? Почему нельзя отрегулировать температуру, как на радиаторе — постепенным уменьшением расхода?

Действительно, можно осуществить регулировку систем напольного отопления «вентилем» и снижать мощность теплого пола, снижая расход через петли. Однако к теплому полу, в отличие от радиаторов, предъявляются дополнительные требования. Одно из таких требований — это распределение температур на поверхности пола. В случае, если разница температур по поверхности пола будет слишком высока, она будет явственно ощущаться человеком, что будет доставлять дискомфорт. Разница температур на поверхности пола зависит от шага укладки трубопроводов и разности температур воды на входе и выходе из петли теплого пола. И если шаг трубы во время эксплуатации вряд ли поменяется, то разность температур — это величина не постоянная, и зависит она в основном от расхода. Уменьшение расхода в два раза приведет к тому, что разница температур теплоносителя увеличиться в два раза.

Вопрос 2. У меня установлен насосно-смесительный узел и контроллер VT.K200. По графику регулирования контроллер должен поддерживать на входе в систему напольного отопления температуру 30 ºС. А у меня по факту термометр на самом контроллере показывает температуру 35 ºС. Почему так происходит?

В этом случае ситуация с завышенной температурой связана с тем, что балансировочный клапан байпаса закрыт сильнее, чем это требуется. Проверить это легко – если в тот момент, когда после узла завышена температура, сервопривод полностью закрыт (цилиндр сервопривода находится в нижнем положении) (рис. 15, 16), то это значит, что контроллер и так уже полностью перекрыл подачу горячей воды в насосно-смесительный узел и в данный момент просто находится в режиме ожидания пока температура в контуре теплого пола опять не опустится до необходимого уровня.

Это произошло из за того, что перед узлом резко выросла температура воды из-за запуска системы после простоя, либо из- за резкого пуска котла. Клапан не смог молниеносно среагировать на подобные изменения, и узел «зачерпнул» слишком много горячей воды.

Данная проблема решается увеличением позиции настройки балансировочного клапана байпаса и, если он и так настроен в максимальное положение, то балансировочным клапаном первичного контура.

Жигалов Д.В.

Распечатать статью:
Практические советы по настройке систем напольного отопления. Настройка насосно-смесительного узла

Популярная система отопления, которая получила название «теплый пол», уже вышла из группы «Экзотические системы обогрева» и перестала быть новинкой. Многие владельцы оборудуют дома теплыми полами. Чаще всего теплые полы монтируются в отдельных помещениях в первую очередь в гостиных и ванных комнатах. Если теплые полы не являются основной системой обогрева жилища, значит, в частном доме одновременно с теплыми полами применяются другие способы отопления, например традиционные радиаторы.

В таких случаях возникает проблема совмещения двух типов систем, т. к. теплые полы – низкотемпературные системы обогрева, а радиаторные контуры относятся к высокотемпературным системам отопления. Для согласованной работы этих систем необходимо специальное устройство — смеситель для теплого пола применяемый исключительно для водяных контуров отопления.

Смесительный узел: назначение и состав

Устройство, которое иногда называется коллектором теплого пола, имеет точное техническое определение — смесительный узел теплого пола, в котором гребенка является только одной из функциональных частей оборудования. Ведь в его состав входят и другие комплектующие, задача которых – оптимизация работы системы обогрева пола.

Стандартный узел смешения для теплого пола включает в свой состав следующие функциональные элементы:

  • коллектор (распределительная гребенка);
  • гидрострелка (смеситель для теплого пола);
  • трехходовой кран;
  • циркуляционный насос;
  • термореле (только для автоматизированного смесительного узла);
  • запорная арматура (смесительный клапан для теплого пола);
  • приборы для удаления воздуха из системы (автоматические или ручные).

Коллектор в составе смесительного узла

Распределительная гребенка — это основной элемент узла, но следует понимать, что их в реальном узле две – распределительная гребенка для подачи теплоносителя в трубопроводы отопления теплого пола и собирающая охлажденную воду из обратки. Они ничем не отличаются и представляют собой разветвитель с необходимым числом резьбовых ответвлений для подключения трубопроводов системы теплых полов. Без коллектора понятие: смесительная группа для теплого пола, теряет свой смысл.

Гидрострелка и ее назначение

В систему теплых полов подается теплоноситель с температурой, не превышающей 55 градусов, правда специалисты рекомендуют поддерживать температуру 45 градусов с величиной перепада температур на подающей и собирающей гребенке в 5 – 10 градусов. Такая система отопления называется «низкотемпературной» и для согласования с «высокотемпературной» радиаторной системой необходим смеситель – гидрострелка. Она устанавливается на входе смесительного узла и снижает температуру подаваемого теплоносителя до приемлемых значений.

Двухходовый кран для смесителей

Питающий кран (двухходовой) оснащается термоголовкой с датчиком, который непрерывно контролирует температуру теплоносителя в подающем коллекторе смесителя. При увеличении значения температуры выше установленного уровня кран отсекает подачу горячей воды от котла отопления. Схема узла с двухходовым клапаном применяется при обогреве площадей до 200 кв. метров из-за небольшой пропускной способности крана и медленной регулировки перепадов температуры.

Трехходовой кран узла смешения

В отличие от двухходового крана трехходовой кран удачно совмещает две функции – функцию пропускного крана и функцию балансировочного байпаса. Для работы в составе автоматизированных систем клапаны снабжаются электрическими сервоприводами, которые управляются сигналами сметеоконтроллеров и термостатов. Трехходовые краны могут применяться в сложных многоконтурных системах обогрева значительных площадей.

С помощью трехходового крана регулируется режим работы гидрострелки. Он монтируется в нижней части трубы соединяющей подающий и обратный трубопровод. Изменяя поток теплоносителя через гидрострелку, трехходовой смесительный клапан для теплого пола регулирует температуру теплоносителя на подающем коллекторе контуров теплых полов.

В процессе эксплуатации специалисты выяснили некоторые недостатки трехходовых универсальных клапанов:

  1. пропускная способность трехходовых клапанов велика и температура в контуре может резко увеличиться даже при незначительной разбалансировке клапана;
  2. по управляющему сигналу термодатчика клапан может открыться полностью, что приведет к появлению в контуре теплого пола перегретого теплоносителя со всеми вытекающими из этого неприятными последствиями для пластикового контура теплого пола.

Насос для узла подмеса

Для эффективного прогрева полов помещения необходимо обеспечить активное перемещение теплоносителя, поэтому узел подмеса теплого пола обязательно комплектуется циркуляционным насосом, который монтируется на обратке, между собирающей гребенкой и гидрострелкой.

Термореле для коллектора теплых полов

Если предполагается монтаж автоматизированного смесителя, то для его функционирования необходимо установить термостатический смесительный клапан для теплого пола между гидрострелкой и распределительным коллектором. Кроме того систему обогрева полов снабжают внешними температурными датчиками, чтобы осуществить коррекцию внутренней температуры помещений в зависимости от климатических условий.

Комплект запорной арматуры

Стандартный смеситель для теплого водяного пола комплектуется двумя видами запорной арматуры – регулирующими и шаровыми кранами.

Регулирующие краны предназначены для регулировки системы, а шаровые краны изменяют режим работы узла смешения для поддержания определенной температуры.

Для автоматизированных систем отопления устанавливают трехходовой термостатический смесительный клапан для теплого пола, который получает сигнал для коррекции температуры от блока управления. Они отсекают в нужный момент подачу горячего теплоносителя и закольцовывают контур теплых полов через гидрострелку. При уменьшении температуры теплоносителя происходит обратный процесс.

Насосно-смесительный узел VALTEC

Надежность и эффективность работы, а также цена смесительного узла для теплого пола зависит от применяемых комплектующих изделий и качества сборки. Популярностью пользуется смесительный узел для теплого пола Valtec, итальянского производства. Это универсальная конструкция с максимальной температурой на выходе в 60 градусов. Допустимое давление в системе отопления с установленным смесителем от компании Valtec не должно превышать 10 бар.

Основные потребительские параметры смесительного узла Валтек:

  1. диаметр коллекторов (гребенок) – 25,4 мм (1 дюйм);
  2. число подключаемых контуров теплого пола – 12;
  3. сечение подключаемых труб ¾ дюйма с внешней резьбой;
  4. максимальная температура теплоносителя на входе — 90 градусов при давлении 10 бар;
  5. длина насоса (от входного до выходного патрубка, насос не входит в комплект) – 18 сантиметров;
  6. диапазон регулировки температуры от 20 до 60 градусов;
  7. производительность – 2,75 м3/час.

Кроме того смесительный узел Валтек для теплого пола оборудован ручными клапанами для регулировки температуры жидкости подаваемой в коллектор, автоматическими системами удаления воздуха, расходомерами и дренажем. Размеры смесительного узла от компании
Валтек используемого совместно с коллекторными устройствами с межосевым расстоянием в 200 мм, небольшие, и проблемы поиска места для установки узла обычно не возникает. Для монтажа популярной системы отопления купить смесительный узел для теплого пола нетрудно, его можно приобрести или в специализированном магазине сантехники или заказать с доставкой в интернет-магазине.

Для набирающих популярность систем обогрева, которые известны под названием «теплые полы», в качестве генераторов тепла могут использоваться электрические нагреватели (кабельные и пленочные) и традиционные водяные системы отопления. Если для подачи теплоносителя используется водяное отопление, то необходимо совместить две системы обогрева – высокотемпературную ее часть и контура теплых полов, которые способны работать только при температурах до 50 градусов. В этом случае использование смесительного узла для снижения температуры обязательно.

Можно просто купить смесительный узел для водяного теплого пола, но его нетрудно собрать своими руками из комплектующих изделий, имеющихся в свободной продаже. Но перед покупкой следует нарисовать эскиз со схемой смесительного узла и уточнить необходимую комплектацию.

Водяной теплый пол регулировать немного сложнее, чем электрические аналоги. Регулировочные функции выполняют два важных устройства – смесительный узел для теплого пола и коллектор, равномерно поставляющий воду во все контуры системы.

Используя их можно получить оптимальную температуру теплоносителя, а также его количество, т.е. сделать работу обогревательного оборудования максимально эффективной. Но как правильно выполнить монтаж этого важного узла? Об этом и поговорим в нашей статье.

Рассмотрим подробно особенности монтажа водяного теплого пола в многоэтажке, а попутно разберем устройство и основные функции, возложенные на смесительный узел.

Материал статьи мы дополнили красочными фото и тематическими видео по сборке коллектора и тонкостям монтажа смесительного узла для водяного теплого пола.

Функции и устройство смесительного узла

Этот узел также называют модулем подмеса, что в полной мере соответствует его назначению. Этот прибор предназначен для смешивания воды, поступающей из отопительного котла, с нею же, но из обратной ветки контура, чтобы получить теплоноситель с приемлемой температурой.

Котел обычно прогревает воду довольно сильно, до 80-90 градусов. Для систем теплого пола такая температура высоковата, поэтому теплоноситель нужно разбавить, и проще всего это сделать при помощи обратного потока, который уже остыл.

Такие устройства устанавливают системы отопления с двумя и более рабочими кольцами, если теплый пол является дополнительным способом обогрева одновременно с радиаторами, так и когда дом отапливается только с помощью теплого пола.

Смесительный узел для организации теплого пола с жидким теплоносителем включает ряд термодатчиков и регулирующую головку, что позволяет подавать на контур теплоноситель с нужной температурой

Главные составляющие смесительного узла – это двухходовые вентили с термостатами, трех- или четыреходовой клапан и циркуляционный насос.

Если котел уже снабжен таким насосом, то для теплого пола придется приобрести еще одно устройство, оно будет работать отдельно. На радиаторы теплоноситель обычно подается с температурой 70-90 градусов, но для теплых полов его придется остудить до 35-40 градусов.

Вот каким образом осуществляется процесс подмеса остывшей обратки в системе с трехходовым краном:

  1. Горячая вода подается от котла.
  2. Теплоноситель проходит трехходовой клапан и попадает на контур, ведущий к коллектору теплого пола.
  3. Термодатчик фиксирует температуру жидкости.
  4. При показателях температуры выше нормы, срабатывает трехходовой клапан.
  5. Он открывается, начинается смешивание теплоносителя с потоком остывшей жидкости из обратки.
  6. Когда температура теплоносителя понижается до заданного уровня, клапан перекрывается.

Двухходовый вентиль перекрывает поступление в контур новой порции теплоносителя, пока циркулирующая по нему вода не остынет до необходимой температурной отметки.

Четырехходовые арматурные устройства для теплых полов делятся на две разновидности: Х-образные, работающие по принципу двухходовых кранов, и роторные, позволяющие производить смешивание горячего теплоносителя с обраткой в безукоризненно точных пропорциях.

Помимо насоса и клапана для установки и использования смесительного узла понадобится термодатчик, а также термостат, который отключит насос, если температура воды будет чрезмерно высокой.

Нередко смесительный узел продается вместе с коллектором, но если его в комплекте нет, придется приобрести и правильно установить необходимые элементы.

При этом следует соблюдать такой порядок: сначала ставят трехходовой клапан, затем – циркуляционный насос, после него подключают коллектор. При такой схеме насос будет подавать теплоноситель через клапан. Если поставить насос перед клапаном, последний просто не будет работать, поскольку поток будет просто направлен неправильно.

На трубу, по которой поступает остывший теплоноситель, необходимо поставить обратный клапан, чтобы холодная вода не поступала назад в систему.

Еще один полезный элемент, который обеспечит нормальную работу смесительного узла в системах с двухходовым краном – байпас. Если на коллекторе все отверстия будут закрыты, теплоноситель пойдет в систему по байпасу и будет циркулировать по замкнутому пути, пока не остынет.

В обогревательных системах с двухходовой запорно-регулирующей арматурой байпас – элемент обязательный. В системах с трех- и четырехходовыми кранами можно свободно обойтись без него. Правда вкупе с трехходовым краном байпас позволяет регулировать как количественные, так и качественные показатели теплоносителя.

Кроме байпаса в схему с двухходовым клапаном обязательно нужно включить балансировочный вентиль, с помощью которого регулируется объем текущего через байпас теплоносителя. Это устройство нужно для контроля за порциями остывшей воды, подмешиваемой к горячему теплоносителю.

Трехходовое смесительное устройство для водяного теплого пола устроен таким образом, чтобы контролировать температуру теплоносителя, смешивая потоки холодной и горячей воды

Комплекс устройств, который называют смесительным узлом, можно приобрести в магазине как готовый комплект. Но, по отзывам опытных мастеров, покупка отдельных узлов будет надежнее, да и обойдется дешевле. Системы с двуходовыми кранами и термостатами подходят для компактных контуров с небольшими котлами.

Выбирая трех- или четырехходовый клапан, следует учитывать его производительность и размеры площади, которую обслуживает система.

На малых площадях достаточно будет устройства, которое пропускает около 2 куб. м теплоносителя в час. Но если речь идет о площади свыше 50 кв. м, лучше взять смесительный кран с производительностью 4 куб.м в час.

Сверху на нем имеется регулировочный колпачок, с его помощью можно выставить температуру теплоносителя. Регулировка обязательна не всегда, поскольку изготовитель обычно выставляет этот показатель на приемлемом уровне.

Высокопроизводительные модели трехходовых клапанов бывают не только с колпачками, но и с сервоприводами. Но при подключении смесительного узла обязательно следует учесть особенности радиаторной системы отопления.

При подключении смесительного узла водяного теплого пола одновременно с однотрубной радиаторной системой отопления, байпас следует всегда оставлять в открытом положении

Байпас – необходимый элемент при установке смесительного узла. Специалисты рекомендуют установить на нем перепускной клапан. Это необходимо, чтобы при возникновении чрезмерного давления в системе часть теплоносителя была перенаправлена в обратку.

Важное условие для однотрубной системы отопления – байпас должен оставаться в открытом состоянии, чтобы на контур постоянно поступал поток теплоносителя. А вот при подключении к двухтрубной системе байпас следует закрыть.

Если же водяной пол служит основным способом отопления, то при желании можно и вовсе обойтись без установки смесительного узла.

Если водяной теплый пол устанавливают как вспомогательное отопление при двухтрубной радиаторной системе, то байпас должен быть закрыт

В таком случае функции регулятора температуры воды, поступающей на контур, выполняет термореле. В этом случае теплоноситель, нагретый до 70-90 градусов, будет сразу же попадать на систему теплого пола.

Как только этот горячий поток достигает обратки коллектора, установленное в этом месте термореле фиксирует повышенную температуру и останавливает циркуляцию теплоносителя. Когда вода остывает до заданной температуры, например, до 40 градусов, термореле срабатывает, и циркуляция возобновляется.

У этого варианта есть существенный недостаток – далеко не всякое напольное покрытие легко переносит нагрев до 80 градусов. Ни для паркета, ни для линолеума такой режим обогрева использовать нельзя, а вот для керамической плитки это вполне приемлемый вариант.

Еще один случай, когда смесительный узел не обязателен, это когда теплоноситель подогревается тепловым насосом, поскольку температура воды едва ли будет выше 40 градусов. Кстати, тепловой насос можно изготовить своими руками, существенно сэкономив на покупке дорогостоящего оборудования.

Цель использования коллектора

Коллектор – это устройство, с помощью которого поток теплоносителя распределяется по отдельным контурам водяного пола, а затем возвращается обратно для нагрева. Выглядит коллекторный узел как две трубы с отверстиями, к которым подключают контуры системы.

Наличие распределительного коллектора в схеме организации теплого пола предоставляет возможность контролировать объем потока теплоносителя. Одна из труб коллектора – подающая, на нее поступает горячая вода и к ней подключают входы контуров водяного пола.

Обратку контуров подключают к обратной трубе коллектора. Отверстия, к которым выполняется такое подключение, обычно оборудованы резьбовыми, фитинговыми или другими соединениями.

Коллектор состоит из ряда таких элементов, как собственно коллектор (1 и 2),переходник для крана Маевского (3); сливной кран (4); воздухоотводчик (5); клапан (6); кронштейн (7); евроконус (8)

Здесь же устанавливают различные устройства, при помощи которых можно регулировать показатели потока теплоносителя. Простейший вариант коллектора промышленного производства – это труба с соединителем, который называют евроконусом. Это вполне удобный и надежный узел, но он не позволяет управлять потоком воды.

Чтобы эффективно использовать такое устройство, придется дополнительно приобрести и установить ряд элементов.

Чуть сложнее устроен коллектор производства КНДР. Помимо соединений на выходных отверстиях здесь установлены вентильные краны, никаких автоматических средств регулирования потока не предусмотрено. Это отличный и недорогой вариант для водяного пола на небольшой площади с двумя-тремя контурами одинаковой длины.

Такая система не требует сложного управления. Но на больших площадях коллектор этого типа придется дополнить автоматикой.

Кроме того, межосевое расстояние между подающей и обратной секцией у китайских устройств не соответствует стандартам, принятым в Европе, что может вызвать проблемы при соединении его с приборами европейского производства.

Шаровые краны в таких устройствах чувствительны к воде низкого качества, со временем они начинают протекать. Чтобы устранить проблему, достаточно заменить уплотнительные кольца, но нужно считаться с тем, что необходимость в таком ремонте периодически будет возникать.

Если работу системы водяного пола предполагается автоматизировать, имеет смысл приобрести как минимум коллектор с регулировочными вентилями.

На такие вентили можно установить сервоприводы, соединенные с термостатами в комнатах. Это обеспечит автоматическое управление потоком теплоносителя в соответствии с данными о температуре воздуха в конкретном помещении.

Чтобы автоматизировать работу системы водяного теплого пола на подаче коллектора устанавливают расходомеры (обозначены рамкой), а на обратке ставят разъемы для сервоприводов (синие колпачки внизу)

Сложнее всего управлять системой водяного пола, в которой отдельные контуры заметно различаются по длине, но в сложных системах обычно так и бывает. В такой ситуации оптимальным выбором станет коллектор, на подаче которого установлены расходомеры, а на обратке – гнезда, предназначенные для монтажа сервоприводов.

С помощью расходомеров можно будет отрегулировать интенсивность потока теплоносителя, а сервоприводы в связке с термостатами позволяют установить подходящую температуру на каждом контуре.

Если необходимости в автоматическом регулировании нет, можно приобрести коллектор подачи с расходомерами, а обратный – с обычными вентильными кранами.

Бывает так, что не получается выбрать коллектор с количеством гнезд для подключения, которое соответствует проекту. Тогда можно взять устройство “с запасом”. А лишние отверстия просто закрывают заглушками.

Такое решение может оказаться полезным, если позднее понадобится добавить к системе водяного пола еще пару петель.

Особенности монтажа водяного пола в многоэтажке

Считается, что сооружение системы водяного пола в высотных домах невозможно, но это не совсем так. На практике реализация такого проекта может быть реализована, но требует согласования с поставщиком услуг центрального отопления. Устроить их можно исключительно на первых этажах зданий.

Как сделать водяной пол в многоэтажном доме?

Здесь используются два варианта: полная замена радиаторной системы водяным полом или монтаж дополнительной системы отопления наряду с эксплуатацией радиаторов.

Оптимальное место подключения системы водяного теплого пола в многоквартирном доме – это место, где обратка общего стояка соединяется с магистралью, отводящей теплоноситель в котельную

В первом случае необходимо тщательно рассчитать расход теплоносителя в новой системе, поскольку он должен соответствовать прежним объемам. Необязательно реконструировать все отопление в квартире, можно ограничиться только одной комнатой.

Если водяной пол играет роль вспомогательного отопления, понадобятся тепловые счетчики. Кроме того, нужно уточнить, может ли централизованная система отопления перекрыть возросшие мощности и расход теплоносителя.

Если в высотном доме имеется радиаторная система с верхней разводкой, то подключение водяного пола лучше всего выполнить в месте соединения обратки общего стояка с магистралью, ведущей к котельной. Перед водяным полом обязательно ставят фильтры.

Это необходимо, учитывая низкое качество теплоносителя в отечественных централизованных системах, иначе контур теплого пола очень скоро засорится.

Фильтры следует регулярно чистить. Они более чем актуальны при прямом подключении к системе ЦО, но использование теплообменника помогает сделать проблему засоров менее острой, а работу водяного пола – более стабильной.

Но при этом понадобится смонтировать расширительный бак, теплообменник, группу безопасности и фильтр.

Тонкости монтажа коллектора

При монтаже коллектора водяного пола подающую часть устройства необходимо ставить выше обратки. Можно сделать и наоборот, но большого смысла такая перестановка не имеет.

Коллектор будет работать, просто при верхней обратке часть тепла с подающей части будет передаваться обратному потоку, т.е. тепловая энергия просто теряется.

Крайне важно при сборке и монтаже коллекторного узла водяного пола соединить все элементы этого устройства в правильном порядке, например, используя эту схему

Важный момент – установка расходомеров. Их следует устанавливать именно на подающую часть, на “обратке” эти элементы бесполезны.

Помимо коллекторов, расходомеров и сервоприводов с термодатчиками для монтажа понадобится сливной кран, а также кран Маевского с переходником, соединительные элементы для труб водяного пола, отсечной клапан и т.п.

В отличие от коллекторов отопления при монтаже водяного теплого пола расходомеры всегда устанавливают на подаче, а на обратку ставят сервоприводы с терморегуляторами

Для установки всех этих устройств предназначен коллекторный шкаф. Это металлический ящик с дверцами, внутри находятся регулируемые направляющие. Такое устройство существенно облегчает монтаж, но стоит недешево.

Поэтому, если в районе места установки имеется ниша подходящих размеров, можно использовать ее.

Если коллектор монтируется без специального шкафа, его нужно подвешивать на кронштейнах. Что касается места установки коллектора, то в этом отношении действует правило: чем выше, тем лучше, т.е. монтировать коллектор лучше всего в верхней точке системы.

Шкаф для коллектора – очень удобное устройство, облегчающее монтаж системы водяного теплого пола. Но если есть желание сэкономить, его можно заменить нишей в стене

Это связано с необходимостью удалять из системы попавший в нее воздух, для чего в верхней точке коллектора устанавливают кран Маевского. Кроме того, лучше всего установить коллектор на равном удалении от всех помещений, т.е.

Насосно-смесительный узел VALTEC COMBIMIX. Идеология основных регулировок

поближе к центру системы, чтобы длина отдельных контуров различалась минимально.

К одному коллектору обычно можно присоединить только девять отдельных колец теплого пола. Если же обогревательная система слишком сложная и нужно смонтировать более девяти контуров, понадобится два или более коллекторов.

В многоэтажном доме поставить коллектор вверху удается не всегда. Тогда можно поместить его и ниже, даже в подвале. Но проблему выведения из системы избыточного воздуха придется решать иначе.

Кран Маевского на самом коллекторе будет бесполезен. Устройство для отведения воздуха вместе с установленным перед ним запорным клапаном придется установить на обратке каждого контура.

Монтаж выполняют на участке между трубой и коллектором, к крану Маевского следует обеспечить свободный доступ.

Таким образом, если коллектор установлен слишком низко, вместо одного крана Маевского понадобится столько воздухоотводчиков, сколько контуров будет уложено. Плюс такое же количество запорных кранов.

Монтаж коллектора проводят по следующей схеме:

  1. Установка коллекторного шкафа или подготовка специальной ниши.
  2. Сборка коллектора, установка дополнительных модулей: сервоприводов, расходомеров и т.п.
  3. Соединение подачи коллектора с трубой, ведущей от котла.
  4. Установка запорного крана на обратку коллектора.
  5. Установка коллектора в шкаф/нишу.
  6. Присоединение труб к подающей и обратной части.
  7. Монтаж смесительного узла.
  8. Проверка качества монтажа, устранение недостатков.

Обычно установку коллектора начинают еще до начала укладки труб и заливки стяжки, поэтому нужно учитывать, что по окончании работ уровень пола заметно поднимется. Коллекторный шкаф уже учитывает этот момент.

Но когда монтаж выполняется с помощью кронштейнов, устройство следует поставить примерно в одном метре от чернового пола.

Не стоит устанавливать коллектор водяного теплого пола слишком низко, недостаток пространства может создать проблемы при подключении труб к разъемам

Не стоит подвешивать коллектор слишком низко, такое положение может затруднить процесс подключения труб. Соединение с полипропиленовыми трубами, которые ведут от котла, выполняют с помощью разъема, на котором есть гайка для резьбы коллектора и муфта для полипропиленовых труб.

Воздухоотводчик нужно установить в верхней точке коллектора, и его головка будет направлена вверх. Но головки таких элементов как расходомеры и сервоприводы при правильной установке будут направлены вниз.

Обычно резьба на коллекторе сделана на три четверти дюйма, а краны Маевского имеют полудуюймовую резьбу, поэтому нужно использовать переходник. Материал переходника должен соответствовать материалу коллектора.

На обратном патрубке коллектора имеется две резьбы, одна из них нужна для подключения к нагревательному котлу, а вторая – для установки запорного крана.

Все резьбовые подключения нуждаются в уплотнении, которое может быть реализовано с помощью уплотнительного кольца или, если такое кольцо отсутствует, подмоткой пакли, льняной нити, ФУМ-ленты и т.п.

При сборе смесительного узла для водяного теплого пола все резьбовые соединения следует тщательно уплотнить с помощью ФУМ-ленты или других материалов

При присоединении металлопластиковой трубы к разъему коллектора нужно край трубы развальцевать и зачистить. Эта мера сохранит уплотнители от случайного повреждения.

После этого на трубу следует надеть накидную гайку, затем – обжимную шайбу, аккуратно присоединить трубу к разъему, закрутить гайку руками, а затем осторожно подтянуть разводным ключом.

Перед коллектором или после него следует установить смесительный узел. Если установка этого узла по некоторым причинам не предусмотрена, вместо него монтируют байпас с запорным краном.

Смесительный узел обычно крепят с помощью накидных гаек. Такие элементы требуют обязательного использования резиновых прокладок.

Изготовление самодельного коллектора

Чтобы сделать коллектор из полипропиленовых труб, рекомендуется использовать конструкции диаметром 32 мм или 25 мм, соответствующие им тройники и запорные вентили.

Сколько будет подключено петель теплого пола, столько тройника и вентилей понадобится для коллектора. Также нужно будет приобрести циркуляционный насос и клапан для смесительного узла.

Если система водяного теплого пола не нуждается в серьезном автоматическом регулировании, можно сделать коллектор самостоятельно или приобрести простую модель с обычными запорными кранами

Для пайки труб нужен специальный паяльник, а также хотя бы минимальный опыт использования такого оборудования. Из тройников и труб формируют подающую и отводящую секцию коллектора. Отрезки труб должны быть очень короткими, чтобы тройники разделялись совсем небольшим пространством.

После этого припаивают запорные краны, а также фитинги для присоединения к насосу и т.п. Такое простое устройство обойдется недорого, если не устанавливать расходомеры и прочие управляющие элементы.

Но более продвинутый коллектор из пластика проще купить, чем сделать, стоимость такого прибора невелика.

Выводы и полезное видео по теме

Интересный материал по сборке и установке смесительного узла:

Компания VALTEC S.r.L создана в Италии в 2002 году, специализируется на выпуске оборудования для тепловых систем, работающих в сложных условиях. В настоящее время пользуется большим уважением среди потребителей в различных странах, в том числе и России. По ценовым показателям считается доступной большинству пользователей, полностью отвечает европейским стандартам качества.

Коллектор теплого пола Valtec с ротаметрами

Детали изготавливаются из латуни марки CW617N и нержавеющей стали марки AISI 301. На коллекторах имеются настроечные и запорные клапаны, дренажные краны, автоматические воздухоотводчики. Все уплотнения делаются с использованием EPDM-колец, стандарт подключения петель труб «Евроконус». Некоторые модели имеют дополнительное оборудование, позволяющее полностью автоматизировать работу устройств. Количество выходов колеблется от 2 до 12, диаметры 1″ и 1 1/4″. Гарантия на все оборудование компании 7 лет, максимальная рабочая температура +120°С, оптимальное давление 10 Бар.

Назначение коллекторов

Устройства применяются для понижения температуры теплоносителей на входе в систему подогрева пола за счет смешивания горячей (на входе) и холодной (на выходе). Одновременно устройство регулирует объем воды, подаваемый в каждый отдельный контур системы. При этом можно регулировать температуру нагрева пола как в нескольких контурах одного помещения, так и в комнатах по отдельности с учетом их назначения.

Коллектор в сборе

Основные элементы коллектора

Устройство коллекторов VALTEC

В зависимости от конкретной модели технические параметры некоторых элементов могут меняться, существуют варианты с дополнительным оборудованием для улучшения эксплуатационных характеристик.

Наименование элемента Техническое описание
Коллектор Специальные трубки с отверстиями для подключения контуров системы и дополнительной регулирующей и запорной арматуры. Могут изготавливаться из легированной стали или сантехнической латуни. Длина зависит от количества подключаемых контурных петель.
Термостатический клапан Предназначен для плавного перекрытия потока теплоносителя, может иметь ручное (рычаг) или автоматическое (сервопривод) управление. Условная пропускная способность 2,5 м3/час.
Головка термостатического клапана Фиксирует положение термостатического клапана в выбранном положении. При появлении течи из-под приводного штока головка снимается и ремонтируется или меняется новой. Во время выполнения ремонтных работ сливать воду из коллектора не нужно.
Настроечный клапан с расходомером (ротаметром) Позволяет выполнять балансировку петель отопительной системы в зависимости от их характеристик и назначения помещения. Регулировка выполняется вручную за счет вращения черной пластиковой ручки около основания шкалы. Настроечные клапаны монтируются только на подающем коллекторе.
Ручка клапана термостатического Используется для ручной корректировки термостатическим клапаном. Перед монтажом сервопривода ручка должна демонтироваться.
Переходной ниппель Используется как промежуточный элемент для присоединения настроечного или термостатического клапана к трубопроводам. Резьба с одного конца ½, а с другого ¾ дюйма.
Автоматический поплавковый воздухоотводчик Самостоятельно выводит в атмосферу воздух из системы, препятствует образованию пробок. Повышает надежность функционирования система подогрева, не требует периодического обслуживания.
Поворотный кран для дренажа Применяется во время заполнения системы теплоносителем или полного спуска воды в случае аварийных работ. Элемент управления закрывается резьбовой заглушкой, что полностью исключает вмешательство в работу системы третьих лиц. Шарнирная конструкция дает возможность устанавливать кран в свободном и доступном пространстве.
Кронштейны Специальные монтажные конструкции для фиксации коллектора к стене или иной вертикальной поверхности.
Пробка Используется для заглушки торцевого резьбового патрубка коллектора.
Клапан отсекающий для воздухоотводчика Дает возможность в случае необходимости демонтировать воздухоотводчик, не сливая теплоноситель с системы.

Элементы коллектора

Фитинги и корпуса изготавливаются из горячештампованной латуни, кронштейны из оцинкованной стали, прокладки клапанов уплотнительные кольца для соединений из этил-пропиленового эластомера. Для изготовления пружин, работающих в сложных условиях, используется специальная высоколегированная сталь, декоративные колпачки, ручки и расходомеры из акрило-бутадиен-стирола. При соединении между собой нескольких коллекторов рекомендуется применять сдвоенный самоуплотняющийся ниппель оригинального производителя. Коллекторы могут комплектоваться настроечными клапанами с блокировкой положения или без таковой.

Видео — Коллекторный блок VALTEC. Обзор

Порядок сборки коллектораVALTEC

Устройство реализуется в упаковке, перед началом работ внимательно изучите инструкцию производителя. Подающий коллектор на боковой части имеет красную метку, обратный синюю. Во время подключения соблюдайте правильность присоединения всех трубопроводов системы подогрева пола. На коллекторе подачи на заводе установлены расходомеры, а на «обратке» ручные запорные клапаны.

Коллектор

Шаг 1. Достаньте из пластикового пакета два автоматических прибора для отвода воздуха, два отсечные клапаны, две пробки и два дренажных клапана. Обратите внимание, чтобы на всех деталях были уплотнители.

Название деталей

Шаг 2. Отверткой открутите винты и снимите один из крепежных кронштейнов, закрутите отсечные клапаны. Они вкручиваются на концах коллекторов с одной стороны для горячей воды, а с другой для «обратки».

Открутите винт и снимите крепежный кронштейн

И второй кронштейн

И второй кронштейн

Шаг 3. Закрутите в отсечные клапаны автоматические воздухоотводчики. Напротив них к нижней части коллекторов прикрутите два дренажные клапаны.

Закрутите отсечные клапаны

К клапанам прикрутите автоматические воздухоотводчики

Прикрутите 2 дренажных клапана

Шаг 4. С торцов установите заглушки и поставьте на место снятый ранее кронштейн.

Прикрутите заглушки

Поставьте на место кронштейн

Сборка завершена, коллекторный блок VALTEC готов к использованию. При необходимости можно переставлять автоматические воздухоотводчики с дренажными клапанами с одной стороны коллектора на другую. Такая потребность может возникать из-за особенностей системы подогрева и существующей схемы подвода холодной и горячей воды. Производитель позволяет менять местами коллектора, вверху устанавливать вход горячего теплоносителя, а внизу выход холодного.

Для повышения комфортности на коллектор можно монтировать сервоприводы. Управление устройством производится при помощи комнатного термостата или программируемого хронотермостата. Последний позволяет задавать температуру по дням недели и часам суток. Трубы к коллектору присоединяются евроконусами с уплотнителями,

Важно. Коллектор всегда должен располагаться выше системы подогрева пола или отопления помещений. В противном случае не будут работать клапаны воздухоудаления.

Продукция компании

Продукция компании Краткое описание Примерная стоимость
В зависимости от модели имеет коллекторные группы 1″× 3 – 1″× 10. Устройство изготовлено из нержавеющей стали AISI 301, есть встроенные расходомеры, выход «Евроконус» 3/4″. Масса 3–6,5 кг. Допускается функционирования с водяными теплоносителями, может работать с незамерзающими растворами гликоля. Рабочее давление до 9 Бар, максимальная температура теплоносителей +90°С. 6000–15500 руб.
Коллекторные группы 1″× 2 – 1″× 10, масса 2,5–8,5 кг. Используются для равномерного или индивидуального распределения тепловых потоков в многоконтурных системах подогрева пола, при установке сервоприводов возможна автоматическая поддержка заданных параметров функционирования. Устройство имеет детали из нержавеющей стали и латуни, может фиксироваться к стене или монтироваться в специальном коллекторном боксе. 7000–22700 руб.
Регулирует температуру теплоносителей в системах подогрева с 3–10 контурами, масса 4,2–12,1 кг. Материал изготовления – сантехническая латунь с декоративным покрытием поверхности никелем. Есть варианты изготовления из нержавеющей стали. Подключение трубопроводов выполнено по стандарту «Евроконус», установлено автоматическое развоздушивание, могут иметь ручное или автоматическое управление. 9400–29000 руб.
На обратном коллекторе есть термостатические клапаны, на подающем вмонтированы настроечные микрометрические. Количество выходов 3–10, коллекторы изготовлены из легированной стали, фитинги из горячештампованной латуни. Наличие дренажных кранов и автоматических воздухоотводчиков упрощает эксплуатацию устройства и минимизирует риски отказов работы. 5000–12300 руб.
Количество выходов 3–12, масса 4–9,9 кг. Могут подключаться как к напольным, так и к радиаторным системам отопления. Изделия изготавливаются из латуни нержавеющей стали, в комплект входят кронштейны для крепления к стене. Все соединение на уплотнительных кольцах из EPDM, что полностью исключает появление протечек из-за нарушения герметичности. При желании устанавливаются серверы для автоматической регулировки температуры теплоносителя. 7300–19900 руб.

Во время выбора конкретной модели принимайте во внимание все технические характеристики отопительной системы. Если самостоятельно трудно сориентироваться, то лучше обратиться за помощью к профессиональным специалистам.

Три способа регулировки расходомеров

От правильности регулировки этих приборов зависят показатели микроклимата в помещении и равномерность нагрева пола на различных участках. Кроме того, за счет регулировки расходомеров удается значительно уменьшать потери энергоносителей на обогрев зданий. А это очень важно, учитывая сегодняшнюю стоимость электроэнергии и газа.

Неопытные монтажники считают, что для того чтобы температура контуров была одинаковой, показатели расходомеров также должны быть на одном уровне и таким образом их настраивают.

Неопытные монтажники настраивают все «по линеечке», полагая, что расход везде одинаковый

Это неправильно, если бы так было на самом деле, то зачем тогда нужны довольно сложные с инженерной точки зрения приборы? Трубы разной длины должны получать различный объем теплоносителя, только в этом случае их температура будет одинаковой. Соответственно, показания расходомеров на каждой петле индивидуальные.

Показания расходомеров на каждой петле индивидуальные

Есть несколько способов настройки расходомеров.

Первый способ

Самый правильный, быстрый и точный. Регулировку нужно делать с учетом параметров гидравлического сопротивления каждого контура. Для этого компания VALTEC разработала специальную программу, воспользоваться которой можно на сайте официального представителя. Работать с программой очень просто, заполняйте все таблицы своими данными и в итоге получите сопротивление каждой петли. Единственное неудобство – результаты даются в килограммах в секунду, а на расходомере шкала в литрах в минуту. Для того чтобы пользоваться шкалой расходомера, нужно полученные данные умножить на 60. Устанавливайте шкалу расходомера для каждой петли согласно полученным значениям по очереди.

Программа гидравлического расчета

Второй способ

Применяется в случаях, когда куплен самый дешевый коллектор без расходомеров со шкалой. Вместо них установлены обычные регулировочные клапаны, расход изменяется их поворотом по или против часовой стрелки.

Коллектор с регулировочными клапанами

Рекомендуется установить расходомер на «обратке», они не регулируются, но зато имеют шкалу. Крутите настроечным клапаном, а фактические значения расхода контролируйте по шкале обратки.

Схема установки расходомера

Если по каким-либо причинам установить расходомеры на «обратку» невозможно, то следует пользоваться прилагаемой к коллектору таблицей. В ней указано изменение количества теплоносителя в зависимости от числа поворотов регулировочного клапана. Программа расчета дает значения в процентах, нужно этот параметр найти в таблице, таким образом можно узнать, на сколько оборотов закручивать или выкручивать клапан. Этот способ сложнее, зато позволяет экономить деньги во время покупки коллектора.

Необходимые значения в таблице отмечены галочкой

Третий способ

По-научному называется эмпирическим, а по-простому «на глазок». Для него необходимо знать фактическую длину каждой петли. Регулировку нужно начинать с самой длинной.

Длины петель

Клапан, регулирующий эту петлю, откройте на максимум. Далее сделайте расчеты в процентах, насколько каждая из оставшихся петель отличается от самой длинной и на такой же процент уменьшайте зазор регулировочного клапана. Это предварительная регулировка, в дальнейшем надо вносить корректировки в зависимости от фактической температуры петель. Процесс может занять несколько дней, система подогрева пола очень инерционная и сразу заметить изменение ее температуры невозможно.

В конечном результате нужно добиться одинаковой температуры теплоносителей на обратке каждой петли.

Для измерения можно пользоваться накладным термометром или более современным пирометром

Ответы на вопросы

Дадим несколько профессиональных ответов на актуальные вопросы неопытных монтажников.

Как регулировать клапан балансировки (расходомер)?

Работы надо выполнять при включенном циркуляционном насосе для каждой петли отдельно. Изменение скорости течения теплоносителя достигается за счет регулировки условного диаметра прохода, при этом нивелируется разность гидравлического сопротивления в петлях различных размеров.

Шаг 1. Снимите с клапана красную защитную гильзу. Она зафиксирована на защелках, снимется поддеванием вверх.

Шаг 2. При помощи верхней втулки полностью закройте клапан. При этом указатель подачи должен установиться на нулевую отметку.

Шаг 3. Плавным поворотом втулки управления выставьте значения по расходомеру согласно полученным расчетным путем значениям.

Шаг 4. При помощи нижней втулки белого цвета зафиксируйте выбранное положение. Нижняя втулка выполняет функцию контргайки.

Шаг 5. Наденьте на место защитную гильзу.

Балансировка клапана с фиксацией

Балансировка клапана без фиксации

Как менять настроечный клапан?

Этот элемент считается наиболее нагруженным, что становится причиной выхода узла из строя. Устранять проблему нужно в такой последовательности:

  • разводным или рожковым ключом открутите клапан от коллектора. При этом ключ надо вставлять в специальную латунную гайку;
  • достаньте клапан и внимательно осмотрите его. При обнаружении грязи или твердых частиц очистите все элементы. Закрутите клапан обратно и проверьте работоспособность. Если восстановить устройство не удалось, то замените его новым;
  • для замены прозрачной пластиковой колбы ее следует открутить рукой.

В большинстве случаев такими действиями удается полностью восстановить работоспособность заводского элемента.

Действия при ремонте настроечного клапана

Сколько нужно коллекторов для подогрева полов двухэтажного дома?

В связи со значительными перепадами высоты полов и большим расстоянием между отдельными контурами, производители рекомендуют монтировать отдельные коллекторы на каждом этаже. При этом придется специально рассчитывать мощность насоса в зависимости от значения суммарного сопротивления петель потокам жидкости.

Какие трубы подключать к коллекторам VALTEC?

Компания выпускает два вида труб: металлополимерные и из шовного полиэтилена с верхним диффузионным слоем. Первые считаются оптимальным вариантом для систем напольного подогрева. Вторые рекомендуется применять во время монтажа низкотемпературных систем, они стоят дешевле, но требуют увеличенного числа мест фиксации и не рассчитаны на высокие температуры эксплуатации.

Труба для теплого пола Valtec

Перейти к расчётам

Почему температура подачи воды в контур не поднимается выше +38°С, а термоголовка имеет более 40°С?

Узел для смешивания коллекторов VALTEC смешивает два потока теплоносителей – горячий из котла и «обратка». Сделайте настройку соотношения клапаном балансировки. Если «обратка» слишком холодная или ее по объему много, то отрегулируйте балансировочный клапан, за счет этого поднимется температура воды на подачу в контур.

Можно ли увеличивать число петель коллекторного блока за счет присоединения дополнительного?

Можно, это позволяют технические параметры коллекторов VALTEC. Но нужно учитывать максимальную мощность циркуляционного насоса, если ее недостаточно, то необходимо устанавливать более мощный.

Следует ли во время монтажа систем подогрева пола применять для защиты гофрированные трубы?

Нет, этого делать не стоит, возникнут большие сложности с регулировкой коллекторов VALTEC. Гофрированные трубы допускается применять лишь в местах подключения системы к коллектору, и то только в исключительных случаях.

Гофрированная нержавеющая труба

Можно ли делать радиаторное отопление без коллекторов?

Такая схема использовалась ранее во всех домах, сегодня эксплуатационные показатели не удовлетворяют потребителей. Подключение к системе коллектора позволяет не только в автоматическом режиме поддерживать в помещениях комфортный микроклимат, но и экономить существенные средства в отопительный период.

Как выполнить проверку герметичности присоединения всех элементов к коллектору?

Согласно действующим нормативным актам СП 41-102-98, испытание на герметичность выполняется после заполнения системы и под давлением, в 1,5 раза превышающем рабочее. На практике такие испытания могут сделать только специализированные компании, имеющие сложное дорогостоящее оборудование. А для тех, кто устанавливал коллектор самостоятельно, есть простой выход.

Разложите чистые листы бумаги под всеми соединениями, система обогрева должна функционировать. Подождите минут 15–20 и проверьте бумагу, на ней станут заметными самые незначительные протечки.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *