Термостат на радиатор отопления: VALTEC | Термостат и холодный радиатор

Содержание

VALTEC | Термостат и холодный радиатор

– Не подскажете, у меня дома стоит радиатор, если поставить ручку клапана на тройку, как рекомендуют, то радиатор постоянно стоит холодный. А если выставить ручку на пятерку, то только тогда он начинает греться. В чем может быть проблема?
– А в комнате у вас тепло?
– Да, вполне тепло.
– Но если в комнате тепло, то зачем вам горячий радиатор?
– Но он же должен быть горячим, это же радиатор!

Именно такой диалог произошел у меня со студенткой кафедры теплогазоснабжения и вентиляции одного из строительных ВУЗов. Так уж выходит, что, как бы правительство и прочие структуры ни боролись за энергосбережение и повышение комфорта в новостройках, всё так или иначе будет упираться в действия жильцов, которые не читают законов об энергоэффективности, сводов правил и технической документации на оборудование.

Если говорить конкретно про работу радиатора и термостатического клапана в квартирах, то сейчас в головах большинства людей сидит мысль о том, что радиатор должен быть всегда горячий.

Иногда можно услышать фразу: «Вот когда жил я в хрущевке, то там отопление было что надо, – всю зиму до радиатора дотронуться невозможно было, а тут! Радиатор большую часть дня холодный! До чего страну довели!»

Давайте разберемся, почему же радиатор холодный. Дело в том, что задача любой системы отопления, в первую очередь – это поддержание заданной температуры в комнате. И самым главным критерием хорошей работы системы отопления является как раз тот факт, что температура в комнате не ниже положенного уровня, а так же не выше (о чем многие забывают).

Тепловой баланс любой комнаты зимой выглядит следующим образом: часть тепловой энергии уходит из помещения на улицу через стены и окна, эта часть энергии называется «теплопотерями». Часть тепловой энергии поступает в помещение. Энергия поступает в помещение от бытовой техники, лампочек, прочих электроприборов и даже от самих людей, – такие поступления тепла называются «бытовыми тепловыделениями». И, конечно же, тепловая энергия поступает от систем отопления.

    Возможны три варианта теплового баланса:
  1. Теплопотери больше, чем бытовые тепловыделения и поступления тепла от радиаторов. В этом случае температура воздуха в помещении будет снижаться, причем, чем больше разница между теплопотерями и теплопоступлениями, тем быстрее будет происходить снижение температуры воздуха. Стоит отметить, что такой режим не означает, что в помещении холодно, в комнате может быть +30 ºС, это будет значить лишь то, что температура будет падать.
  2. Теплопотери меньше, чем бытовые тепловыделения и поступления тепла от радиаторов. В этом случае температура воздуха будет расти. Как и в предыдущем случае, абсолютное значение температуры тут не имеет значения, главное, что температура увеличивается.
  3. Теплопотери равны бытовым тепловыделениям и поступлениям тепла от радиаторов. 
    В этом случае температура воздуха будет держаться на одном уровне. Однако стоит человеку выйти из помещения или направление ветра за окном поменяется, и этот баланс сместится в ту или иную сторону.

Теперь давайте разберемся, как работает радиатор. За счёт процессов теплопередачи, теплоноситель, который поступает в радиатор, остывает, отдавая тепловую энергию воздуху комнаты. При этом передача тепла от теплоносителя внутри радиатора к комнатному воздуху происходит до тех пор, пока температура теплоносителя выше, чем температура воздуха. В нормальном рабочем режиме, когда радиаторный клапан открыт, в радиатор постоянно поступает горячий теплоноситель, он остывает и заменяется новой порцией горячего теплоносителя. Этот процесс непрерывен.

Предположим, что у нас имеется комната, в которой живет Иннокентий, для которого комфортной температурой считается 23 ºC. Допустим, что в начальный момент времени в этой комнате тепловой баланс аналогичен третьему случаю, приведенному выше: то есть, теплопотери и теплопоступления равны. В помещении поддерживается температура воздуха 23 ºC, и она не изменяется. Но, через какое-то время на улице вышло солнце и потеплело, к тому же Иннокентий включил компьютер. В этом случае теплопотери уменьшились, а теплопоступления увеличились. И тепловой баланс сместится во второй случай. Температура в комнате начнёт постепенно расти. Через определенное время Иннокентий почувствует, что ему жарко. И у него будет выбор: закрыть клапан на радиаторе, тем самым уменьшив теплопоступления, либо открыть форточку, увеличив теплопотери. Тем самым он изменит тепловой баланс в первый случай. Если Иннокентий выберет первый вариант и перекроет радиатор, то радиатор какое-то время будет продолжать греть воздух, пока теплоноситель внутри него не остынет до температуры окружающего воздуха. Но, так как новой порции горячего теплоносителя не будет поступать, то радиатор останется в таком состоянии. При этом температура радиатора будет равна температуре внутреннего воздуха и по ощущениям радиатор будет холодный (тактильно, металл ощущается более холодным, чем есть на самом деле). Но при этом воздух внутри помещения будет все равно перегрет и будет оставаться перегретым еще какое-то время.

Отсюда мы видим, что в системе отопления является нормой тот факт, что радиатор некоторое время стоит холодным. Мысль о том, что радиатор должен быть всегда горячим, возникла из- за систем отопления домов до 1990 г. постройки (а в некоторых случаях и более поздних). В таких домах хоть и ставили радиаторные клапаны, при помощи которых можно отключить поток теплоносителя, но клапаны эти, как правило, быстро закисали, ломались при частом использовании, а в некоторых случаях их покрывали таким толстым слоем краски, что повернуть его не представлялось возможным (рис. 1).


Рис. 1. Много лет не используемый радиаторный клапан

В результате, обладатели таких клапанов очень быстро отказывались от регулирования температуры воздуха при помощи этого устройства. Жильцы домов наслаждались горячим радиатором круглые сутки, а чтобы помещение не превратилось в сауну, окна держали открытыми. Отсюда и осела в головах мысль о том, что радиатор должен быть всегда горячим. Кроме того в стране, где отопительный сезон длится ¾ года сама, только мысль об отключении отопления вызывает панику, а холодный радиатор в первую очередь ассоциируется с аварийным отключением отопления. Но, даже если согласиться, что температурой воздуха в комнате лучше управлять при помощи радиаторного клапана, то возникает мысль: «А что если наш Иннокентий перекроет радиатор и уйдет на работу, забыв его открыть перед уходом?» Конечно же, температура воздуха в комнате вряд ли опустится ниже 0ºС, но по возвращении Иннокентию уже скорее всего не захочется снимать куртку дома. К страху оставить включенным утюг добавляется страх оставить закрытыми радиаторы, уж лучше потерпеть жару или нет?

Зная «любовь» жильцов к лишним телодвижениям, особенно в уютной домашней обстановке, немецкие инженеры еще в прошлом веке придумали термостатический клапан. Данный клапан самостоятельно открывается или закрывается, в случае если температура в комнате отличается от требуемой. «Сердцем» термостатического клапана является термоэлемент. Все термоэлементы работают по следующему принципу: внутри термоэлемента находится сильфон со специальной жидкостью. Термоэлемент устроен так, что воздух в комнате обдувает сильфон, и его температура близка к температуре воздуха в помещении. Жидкость внутри сильфона при изменении температуры расширяется или сжимается, вместе с ней расширяется или сжимается сильфон, который, в свою очередь, толкает шток клапана, открывая или закрывая его (рис. 2).


Рис. 2Схема работы термостатического клапана

Чтобы снизить расход тепловой энергии, в СП 30.13330-2012 веден пункт о том, что в многоквартирных домах при новом строительстве на радиаторы следует устанавливать клапаны, обеспечивающие автоматическое подержание температуры воздуха. Термостатические клапаны как раз и являются такими устройствами, которые могут поддерживать в автоматическом режиме заданную температуру внутреннего воздуха.

При этом термостатический клапан регулирует теплоотдачу радиатора, как раз исходя из заданной температуры воздуха, то есть, добивается конечной цели системы отопления. Жалобы на холодный радиатор чаще всего возникают именно в тех помещениях, в которых установлены термостатические клапаны. Позиция «3» термоголовки, как правило, соответствует температуре воздуха 20–22 ºС. Если температура будет выше, то логично, что термостатический клапан для предотвращения перегрева этого помещения полностью перекроет поток теплоносителя в радиатор. И радиатор будет холодным до тех пор, пока температура воздуха не опустится ниже. Но если радиатор стоит холодным уже достаточно долго, не является ли это проблемой?

При расчёте систем отопления проектировщик опирается на теплопотери помещения. В жилых домах он должен учесть и бытовые тепловыделения. Нормативно они составляют 10 Вт/м². Но бытовых тепловыделений в современной квартире намного больше, чем 10 Вт/м². Один только человек выделяет 100 Вт, а кроме него есть компьютеры, бытовая техника, лампочки и прочие электроприборы. Вся эта техника при температуре на улице выше –5 ºС вполне может отопить помещение и без радиатора. Кроме этого, теплоизоляция в домах закладывается с запасом, и реальные теплопотери, как правило, оказываются меньшими, чем по расчёту.

Отсюда мы видим, что в современных домах радиатор может не включаться неделями, и при этом температура воздуха в помещениях будет на должном уровне. При оценке работоспособности радиатора следует оперировать не его температурой, а температурой воздуха. К слову, автор данной статьи перед её написанием следил за работой своих радиаторов, оснащённых термостатическими элементами в течение недели. Температура на улице все это время была около –5 ºС. Термоголовки стояли в положении «3». Температура воздуха за все это время в квартире не опускалась ниже 24 ºС. При этом, в течение недели по показаниям теплосчётчика теплоноситель так и не поступал в радиаторы. Это конечно является единичным случаем. Для полноценной оценки необходимо статистическое исследование, но, тем не менее, доля бытовых теплопоступлений в современных домах достаточна велика.

На рынке существует огромное количество термостатических элементов. Сами термостатические элементы имеют множество параметров. На что стоит обратить внимание при их выборе, чтобы в будущем температура воздуха не «гуляла» в широком диапазоне?

«Знатоки» приводят разные критерии выбора термостата. Часто можно услышать, что главное, чтобы термостатический элемент имел высокую скорость реакции. С одной стороны, в этом есть логика, потому что, если термоголовка будет слишком долго закрывать клапан, то воздух в помещении успеет перегреться. С другой стороны, температура воздуха в комнате меняется не быстро. Воздух, стены и мебель обладают существенной теплоемкостью, за счёт которой требуется время для того, чтобы воздух приобрел другую температуру.

Для термостатических элементов существует ГОСТ 30815-2002 «Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий». В данном документе определено максимальное время срабатывания 40 минут. Такое время задано, исходя из средней инерции помещений. Иными словами, чтобы термоголовка хорошо регулировала температуру воздуха в помещении, достаточно чтобы время срабатывания было не более 40 минут.


Рис. 3. График закрытия и открытия термоэлемента

То, насколько инертна система отопления, можно легко проверить. Для этого достаточно полностью отключить отопительный прибор и посмотреть, сколько времени понадобится для изменения температуры. Оценить же скорость реакции термоголовки так же довольно просто. Достаточно открытый термостатический клапан положить в теплую воду или с холода перенести его в теплое помещение и засечь, какое время понадобится клапану, чтобы закрыться (понять, что клапан закрылся, можно просто дунув в него). При этом, как это ни парадоксально, термоэлементы тех производителей, которые громче всех кричат об исключительной скорости реакции, на деле оказываются не такими уж быстрыми.

Помимо скорости реакции у термостатических элементов есть и другие немаловажные характеристики, такие как гистерезис, степень влияния температуры теплоносителя, степень влияния давления и перепада давления теплоносителя, про которые некоторые производители просто умалчивают. Одним из основных показателей является гистерезис. Термостатический элемент имеет разницу между температурой открытия и температурой закрытия, которая и называется гистерезисом.

Если термоголовка, имеющая гистерезис в 2 ºС закрылась при температуре 24 ºС, то начнёт открываться она только тогда, когда температура опустится до 22 ºС. На рис. 3 показан пример графика закрытия (зеленый) и открытия (красный) термостата. Как видно из графика, термостат может находиться в разных положениях при одной и той же температуре, и зависит это от того, в какую сторону у него происходило движение сильфона. Гистерезис зависит от конструктивных особенностей термоголовки, наличия трущихся деталей и точности их изготовления.


Рис. 5. Термостатический элемент VT.1000

Как видно из предыдущего абзаца гистерезис как раз в основном и отвечает за точность поддержания температуры в помещении. Минимальный гистерезис приводит к минимальному разбросу температур. Термостатическая головка VT.5000 (рис. 4) обладает одним из минимальных гистерезисов на Российском рынке, что позволяет ей точно поддерживать температуру воздуха, её гистерезис составляет всего 0,5 ºС. Немаловажными характеристиками терморегулятора являются стойкость к давлению и перепаду давления теплоносителя. Данные параметры показывают то, насколько может измениться температура воздуха при изменении давления теплоносителя.


Рис. 4. Термостатический элемент VT.5000

Если система отопления не оснащена регуляторами перепада давления, перепускными клапанами или насосами с частотным преобразователем, то давление в такой системе неизбежно будет изменяться и влиять на работу термостатического элемента. Величина стойкости к изменению перепада давления показывает, насколько отличается поддерживаемая температура воздуха при минимальном и при максимальном перепаде давления. Термостатическим элементом, обладающим максимальной защитой от изменения давления в системе является термоголовка VT.1000 (рис. 5). Данный термоэлемент за счёт твердотельного термопатрона способен выдерживать перепады давления до 100 кПа, и при этом его отклонения по температуре будут менее 0,3 ºС. Такой термостатический элемент рекомендуется устанавливать в тех случаях, когда система не оснащена устройствами стабилизирующими давление.


Рис. 6. Термостатический элемент VT.1500

Не стоит забывать и про эстетическую сторону вопроса. Термостатический элемент должен быть компактным и красивым, чтобы радиаторный узел вписывался в интерьер помещения. Кроме того, поворот ручки должен быть легким и плавным, только в этом случае им будет приятно пользоваться. Компания VALTEC представляет новинку среди термостатических элементов – это компактная и сбалансированная термоголовка, обладающая строгими и элегантными формами VT.1500 (рис. 6). Помимо этого, данный термоэлемент обладает хорошими показателями по скорости реакции, гистерезису и влиянию давления.

Кстати, термостатическая головка не единственный элемент, который способен обеспечить подержание заданной температуры воздуха в помещении, эту функцию можно выполнить при помощи электронной системы автоматики, которая состоит из сервоприводов и термостатов. Подробнее об устройстве подобной системы отопления вы можете прочитать в статье «Создание теплового комфорта в помещении». Так уж вышло, что хорошую работу системы отопления многие люди воспринимают как отклонение от нормы. Задача инженеров и специалистов состоит не только в том, чтобы делать энергоэффективные и надёжные системы отопления, а еще и в том, чтобы доводить до остальных людей информацию о том, как должна работать хорошая система отопления. Только тогда эти решения будут действительно выполнять свою функцию, а не стоять для галочки.

Автор: Жигалов Д.В.

© Правообладатель ООО «Веста Регионы», 2010
Все авторские права защищены. При копировании статьи ссылка на правообладателя и/или на сайт www.valtec.ru обязательна.

как установить и принцип работы

Вопрос, как установить терморегулятор на батарею, интересует и людей, проживающих в многоквартирных домах, и владельцев частного жилья с автономной системой отопления. Терморегулирующее устройство позволяет поддерживать в помещениях комфортную температуру, а во втором случае – еще и экономить затраты на энергоноситель.

Терморегулятор имеет смысл ставить на батареи любого типа за исключением чугунных – они отличаются высокой тепловой инерцией, из-за чего регулировка становится неэффективной.

Терморегулятор для батареи отопления

Особенности регулировки

Нагрев радиатора происходит за счет циркуляции жидкости, нагретой отопительным котлом. Теплоноситель отдает значительную часть тепловой энергии прибору отопления, который обеспечивает прогрев воздуха в помещении.

Чем меньше горячей жидкости пройдет через батарею в единицу времени, тем слабее она нагреется. Принцип количественной регулировки и лежит в основе функционирования терморегулятора. До изобретения термостатического клапана для этих целей использовался сантехнический вентиль.

Обратите внимание! Шаровой кран рассчитан на работу только в двух положениях – полностью открытом и полностью закрытом. При использовании шарового крана в качестве вентиля для регулировки потока теплоносителя, он быстро выйдет из строя.

Принцип работы современного термостатического клапана тот же, что и у вентиля – специальное устройство в корпусе ограничивает или полностью перекрывает поток теплоносителя. Основная разница заключается в принципах управления – в случае использования сантехнического вентиля температуру батарей приходится регулировать поворотом ручки, то терморегулятор для радиатора отопления работает без вмешательства человека, достаточно его правильно установить и настроить.

Конструкция терморегулятора

Терморегулятор представляет собой клапан, оснащенный термоголовкой, которая управляет его работой.

Клапаны различаются по конструкции корпуса, в зависимости от особенностей места установки используется клапан:

  • стандартный прямой;
  • угловой горизонтальный;
  • угловой вертикальный;
  • угловой, у которого головка и патрубки расположены по трем перпендикулярным осям (левый и правый вариант).
Обратите внимание! Клапаны для однотрубной системы отопления (маркировка литерой G) отличаются повышенной пропускной способностью, из-за чего их корпус имеет больший объем. Они также подходят для двухтрубных систем с естественной циркуляцией. Если система оборудована насосом для принудительной циркуляции теплоносителя, требуются клапаны, маркированные литерами N или D, они рассчитаны на высокое давление.

В корпусе из сплава, устойчивого к коррозии, имеется седло клапанной части, которое может быть полностью перекрыто тарельчатым клапаном при его полном опускании. При изменении высоты расположения тарелки изменяется количество жидкости, проходящей через клапан за единицу времени.

Устройство регулятора температуры

Тарелка закреплена на штоке, который приводится в действие штифтом-толкателем, его верхняя часть выступает из корпуса клапана. В стандартном исполнении штифт прикрыт колпачком. Его снимают и устанавливают выбранный механизм управления клапаном.

Важно! Рекомендуется ставить клапаны из латуни, нержавеющей стали, бронзы. Силумин хрупок и ненадежен. При выборе изделия также обратите внимание на монтажные размеры патрубков – они должны соответствовать параметрам трубопровода.

Выбор управляющего механизма

Терморегулятор для батарей отопления требуется оснастить подходящим механизмом управления:

  • запорная рукоятка;
  • термоголовка сильфонного типа;
  • головка с сервоприводом;
  • электронная термоголовка.
Запорная рукоятка

Она превращает терморегулятор в обычный вентиль. Рукоятка обычно используется при необходимости надежно перекрыть клапан для проведения ремонтных работ или для замены прибора отопления. Ее можно рассматривать как съемный вспомогательный атрибут.

Термоголовка с сильфоном

Взглянув на разобранный термостат, можно увидеть сильфон – эластичную емкость, заполненную жидкостью или газом с высокой термочувствительностью. Если температура воздуха в районе термоголовки повышается, сильфон расширяется и нажимает на штифт-толкатель, благодаря чему тарельчатый клапан перемещается вниз. При охлаждении сильфона идет обратный процесс. Установленный на радиаторе терморегулятор такого типа энергонезависим, его достаточно один раз настроить, и уровень нагрева батареи будет поддерживаться автоматически с достаточно высокой точностью.

Головка с сервоприводом

Шток клапана перемещает вверх или вниз миниатюрный электрический двигатель, который получает соответствующие сигналы от электронного блока управления. Такая система позволяет обеспечивать очень точную регулировку нагрева теплоносителя. Установка требует прокладки кабеля для электропитания двигателя и передачи сигналов управления. Устройство подходит для использования в составе комплекса «умный дом».

Электронная термоголовка

Отопительный прибор, оснащенный электронной термоголовкой, меняет уровень нагрева помещения в зависимости от заданной программы. К примеру, работать в течение дня в экономном режиме и подогревать воздух до нужных значений к приходу хозяев дома с работы. Такая термоголовка с электронным дисплеем работает автономно, электропитание обеспечивают батарейки.

Установка терморегулятора на радиатор отопления

Рассмотрим, как монтировать и настраивать термоголовку с сильфоном – это наиболее популярный вариант благодаря доступной стоимости.

У большинства термоклапанов в верхней части имеется резьба под гайку М30х15 – именно с ее помощью устанавливается автоматическая механическая термоголовка. Ее неподвижная часть крепится к корпусу клапана, а верхняя свободно вращается вокруг своей оси. В пластиковой головке предусмотрены отверстия для того, чтобы воздух попадал к сильфону, заставляя его сжиматься или расширяться.

Установленный терморегулятор

Монтаж термоклапана выполняется на этапе подсоединения радиатора отопления к трубопроводу. Он ставится на подающую трубу, фиксируется переходником «американкой» — такое соединение при необходимости легко разобрать. На корпусе устройства обозначено направление потока теплоносителя – это обязательно следует учесть. Перед монтажом изучите паспорт изделия – если термоклапан не имеет функции полной блокировки потока, до него на подводящую трубу требуется установить шаровой кран.

Обратите внимание! Термоголовка обязательно должна располагаться горизонтально, иначе нагретый воздух, поднимающийся от радиатора, будет постоянно воздействовать на сильфон.

Свободным патрубком клапан подсоединяется к батарее. Затем с термоклапана снимается защитный колпачок и устанавливается сильфонная термоголовка путем закручивания накидным ключом соответствующей гайки. Если в модели предусмотрена установка методом защелкивания, головку требуется повернуть в положение «max», приставить и надавить до щелчка.

Правильное положение термоголовки

После монтажа выполняется настройка. Положение штока, штифта-толкателя и сильфона относительно корпуса термоклапана можно менять, вращая подвижную часть головки. На нее нанесена температурная шкала и метка для ориентира, что дает возможность ставить требуемую температуру с точностью до градуса. Подходящий режим работы батареи определяется на практике.

Важно! Производители термоголовок предлагают различные варианты преднастройки – при помощи штифтов или специального ключа сразу после установки задается допустимый температурный диапазон работы радиатора. Это позволяет избежать проблем, связанных с перегревом помещений или полным остыванием системы в результате вмешательства маленьких детей или из-за случайного контакта с подвижной частью термоголовки.

Существуют разные варианты исполнения термоголовки.
Если радиатор перекрывается плотными шторами, мебелью или конструкциями, устанавливая регулятор, можно использовать термоголовку с выносным датчиком-зондом. Датчик, соединенный с сильфоном капиллярной трубкой, размещается на расстоянии до 2 метров от батареи.

Терморегулятор на батарею отопления также может быть оснащен вынесенным пультом управления, который можно смонтировать в любом удобном месте. Такая модель снабжена двумя сильфонами (на клапане и в пульте управления), соединенными капиллярной трубкой.

Монтаж терморегулятора не сложно выполнить самостоятельно, если речь идет об автономной отопительной системе. В доме с центральным отоплением такое возможно в ситуации, когда на подающей трубе после байпаса установлен шаровой кран. В противном случае требуется вызвать специалистов и договориться о временном перекрытии подачи теплоносителя по стояку.

принцип работы, выбор и установка

Ярким представителем управляющей арматуры отопительных систем является терморегулятор для батареи, иначе – радиаторный клапан или термостатический вентиль. Как и прочие новинки в сфере отопления, он пришел к нам из Европы, причем почти сразу был внесен в государственные строительные нормы как обязательный элемент любой водяной системы обогрева. Соответственно, цель данной статьи – раскрыть принцип работы терморегулятора и подсказать пользователям, как его подобрать, установить и настроить в домашней системе отопления.

Для чего нужен терморегулятор

Правильно выбранные и установленные термостатические вентили позволяют не только экономить энергоносители, но и сильно упрощают жизнь домовладельцу в плане регулировки температуры в помещениях. Ведь с помощью котлов отопления можно менять обогрев всех комнат одновременно, увеличивая или уменьшая температуру теплоносителя. А вот регуляторы батарей отопления дают возможность нагревать помещения по-разному в зависимости от их назначения, что приносит немалую экономию энергоносителей.

Для справки. К большинству современных котлов можно подключить выносной терморегулятор отопления, чтобы управлять нагревом в автоматическом режиме. Но это не решает вопрос, поскольку теплоноситель с определенной температурой все равно будет поступать во все комнаты сразу.

Задача термостатического клапана – регулировать количество поступающего в радиатор теплоносителя в зависимости от температуры воздуха в помещении, автоматически ее поддерживая на том уровне, что установил пользователь. Главное, чтобы со стороны теплогенератора поступало достаточное количество нагретой воды, ведь терморегулятор для радиатора может только уменьшать ее расход, но не увеличивать.

О назначении радиаторных термоклапанов доступно рассказывается в следующем видео:

Устройство и принцип работы термостата

Любой автоматический радиаторный клапан состоит из 2 частей:

  1. Термостатический вентиль с исполнительным механизмом перекрывания потока теплоносителя.
  2. Термоголовка с управляющим элементом, реагирующим на изменение температуры воздуха.

Вентиль, изготавливаемый из латуни, имеет традиционный механизм с рабочим конусом, входящим в седло и таким способом уменьшающим его проходное сечение. Отличие от обычного ручного крана состоит в том, что конус прикреплен к нажимному штоку с пружиной, выходящему наружу. Нажатие на конец штока осуществляет второй элемент – термоголовка. Чем сильнее нажатие, тем меньше проходное сечение. Ниже на схеме показано устройство регулятора батареи отопления в сборе:

Внутри термостатической головки находится маленький герметичный контейнер, заполненный термочувствительной средой — жидкостью или газом. При нагревании эта среда расширяется, контейнер увеличивается и сильнее нажимает на шток, перекрывая поток теплоносителя. При охлаждении процесс идет в обратном направлении, в чем и заключается принцип работы термоголовки. Рукоятка регулировки с нанесенной шкалой механически ограничивает максимальное открывание клапана.

Важно. Установленный на батарею терморегулятор влияет только на расход теплоносителя, меняя его в ту или иную сторону. Термостат не является регулятором температуры воды, то есть, выполняет количественное регулирование, но не качественное.

Разновидности и выбор терморегуляторов

По исполнению радиаторные вентили делятся на 3 группы:

  • прямые;
  • угловые;
  • в составе гарнитуры подключения отопительных приборов.

Если с прямыми и угловыми терморегуляторами все понятно, то о гарнитуре следует сказать отдельно. Она позволяет одновременно установить термостат на батарею и подключить ее к трубам, выходящим прямо из пола. Хотя цена подобной гарнитуры выйдет больше, чем традиционные подводки из труб, зато выглядеть подобное присоединение будет куда эстетичнее.

Гарнитура подключения радиатора со встроенным термостатом

Для двухтрубных систем с циркуляционным насосом отопления подойдет любой из перечисленных клапанов, вопрос заключается лишь в способе подключения отопительного прибора, а с технической точки зрения все они одинаковы. Другое дело – однотрубная схема, для нее лучше купить специальный регулятор температуры батареи с увеличенным проходным сечением седла. Такие терморегуляторы оказывают меньшее гидравлическое сопротивление, что хорошо видно на схеме:

Помимо клапанов, следует выбрать также и термоголовки для батарей, и тут сразу же рекомендация: клапан и головка должны быть от одного производителя, а стыковочные резьбы совпадать. Стандартная резьба на вентиле – М28 и М30. Вообще, выбор конструкций головок не слишком широк – кроме обычных элементов со встроенным сильфоном есть еще изделия с электронным блоком управления и дисплеем. Эти терморегуляторы – программируемые, их можно настраивать на поддержание различных температур в комнате в течение дня.

Совет. Выбирая программируемую термостатическую головку, помните, что она нуждается в электропитании от батарей или сети. Чтобы терморегулятор работал корректно, за наличием электропитания придется следить.

В тех случаях, когда планируется монтаж отопительных приборов за экранами либо окна комнаты предполагается завесить плотными шторами, обычные термоэлементы могут функционировать некорректно. Из-за слабого движения воздуха в районе радиатора температура за экраном и перед ним может отличаться на пару градусов, так что дополнительно к терморегулятору стоит купить выносной датчик с капиллярной трубкой.

Стоящий за экраном датчик посредством капиллярной трубки будет управлять термостатом, ориентируясь на правильную температуру в помещении. Существует и более продвинутая версия в виде выносного регулятора, который тоже присоединяется капиллярной трубкой. Но тут надо быть внимательнее: не ко всем вентилям такие термоголовки подходят, поэтому при выборе терморегулятора нужно консультироваться с продавцом.

Напоследок несколько слов о производителях радиаторных клапанов. Их появилось достаточно много, особенно китайских, чье качество более чем сомнительно. Однозначно рекомендуются к применению терморегуляторы следующих брендов, их надежность не подлежит сомнению:

  • DANFOSS;
  • HERZ ARMATUREN;
  • OVENTROP.

Совет. Не следует покупать и устанавливать термостаты на все радиаторы в доме. Правило такое: чтобы обеспечить нормальное регулирование, в каждом помещении надо оснастить терморегуляторами только те батареи, чья суммарная мощность составляет 50% от общей и более. Простыми словами: при 2 отопителях в комнате вентиль надо ставить на одном (который больше), при 3 – на двух радиаторах и так далее.

Установка и настройка

Перед тем как купить и установить терморегулятор на батарею, надо убедиться, что ваш отопительный прибор не укомплектован клапаном с завода. Это касается стальных панельных радиаторов некоторых производителей, например, KERMI или HEIMEIER. Для них нужно приобрести только саму термостатическую головку с подходящей резьбой и вкрутить ее в соответствующее гнездо.

Настройка и установка терморегулятора на батареи своими руками не должна вызвать у вас больших сложностей. Вот несколько рекомендаций:

  1. Вентиль всегда ставится только на подающем трубопроводе.
  2. Соблюдайте направление потока, указанное в паспорте на изделие.
  3. При монтаже используйте американки, дабы узел всегда можно было разобрать.
  4. Положение клапана и головки, а также расстояния до ближайших конструкций указаны на схеме:

Если в терморегуляторе не предусматривается функция механической блокировки потока теплоносителя, то для обслуживания радиатора перед клапаном придется поставить дополнительный шаровой кран, как показано на схеме:

Монтаж термоголовки

Крепление элемента к корпусу вентиля осуществляется двумя способами – на резьбе или простым защелкиванием, как на изделиях фирмы DANFOSS. В любом случае сначала надо снять с буксы клапана защитный колпачок, затем рукоятку головки повернуть в положение «max» и вставить в гнездо до щелчка или же слегка подтянуть ключом (когда соединение – резьбовое). Если головка терморегулятора вращается нормально, то установка выполнена успешно.

Вентили некоторых производителей, а также все головки имеют функцию преднастройки. Это заблаговременное ограничение диапазона регулирования температур, которое реализуется в различных моделях по-разному. Например, терморегулятор HERZ ARMATUREN ограничивается с помощью специальных штифтов, в других изделиях прилагается ключ, фиксирующий головку в определенном положении.

Эксплуатационная настройка термостата батареи осуществляется рукояткой с нанесенной шкалой и цифрами (обозначениями). Как правило, диапазон плавной настройки составляет 16—28 °С, а в положении «*» клапан станет поддерживать температуру воздуха 6—7 °С, дабы не случилось размораживания.

В заключение несколько слов о совместимости терморегуляторов с чугунными приборами отопления. В принципе, противопоказаний к установке никаких нет, но есть сомнения в эффективности работы термостатов. Чугунные батареи массивны и вмещают много воды, а оттого инерционны и будут с опозданием реагировать на автоматическое регулирование. Так что здесь предпочтительнее поставить обычный кран на подаче и балансировочный – на обратке.

Подбираем терморегулятор для радиатора отопления по эффективности


Проблема экономии тепла в доме всегда являлась очень важной. А с ежегодным ростом цены за энергию и топливо, расход тепла уже просто необходимо контролировать. Если у вас есть квартира с центральной системой отопления или же частный дом, и свой автономный газовый, электрический котел или котел на дровах, тогда, помимо правильной настройки терморегулятора для котла отопления, желательно установить и терморегулятор для радиатора отопления.

Давайте вместе рассмотрим основные виды терморегуляторов, их технические характеристики, принцип работы, а также разберемся: какой из них лучше выбрать для наших условий.

После того, как вы собрали систему отопления самостоятельно или при помощи специалистов, то можно дополнить ее установкой в регистры специального терморегулятора или термостата для радиатора отопления.

Терморегуляторы для радиатора отопления делятся на три основные группы:

— вентили с ручной регулировкой

— терморегуляторы с датчиком температуры по воздуху

— шаровые краны

Вентиль механический с ручной регулировкой

Этот вид может называться полноценным терморегулятором для вашего радиатора. Внутри встроен перекрывающий движение теплоносителя шток. При механическом вращении ручки вентиля, шток опускается или поднимается. Благодаря этому мы можем плавно регулировать подачу теплоносителя в регистр, и, как следствие, температуру воздуха в помещении.

Вентиль с ручной регулировкой Valtec


Выпускается он, как правило, вместе с разъемным соединением «американкой» для удобства демонтажа радиатора. Вентили с ручной регулировкой бывают прямые или угловые, в зависимости от того, какая система отопления у вас проведена: однотрубная или двухтрубная. Также различаются по диаметру внутреннего прохода: 1/2 или 3/4 дюйма.

Преимущества механического вентиля:

— простота конструкции

— надежность в использовании

— невысокая цена

Недостатки вентилей с ручной регулировкой:

— низкая точность выставляемой температуры

— неудобства ручного использования

Терморегулятор для радиатора с датчиком температуры воздуха

Этот вид терморегуляторов для радиатора наиболее эффективен.
Автоматический терморегулятор или термостат состоит из двух основных частей:

— термостатический клапан

— термостатическая головка

Термоголовка для радиатора состоит из пластикового корпуса с температурной шкалой. Внутри него находится емкость со специальной жидкостью, реагирующей на колебания температуры окружающего воздуха. Эта жидкость является неким индикатором или датчиком температуры.

Под этой емкостью установлен компенсационный механизм и шток. Термостатическая головка накручивается по резьбе на клапан. Диаметр, направление и шаг резьбы самого клапана и термоголовки должен совпадать.

Продаваться они могут как в сборе, так и раздельно, и в инструкции по эксплуатации об этом должно быть указано. Среди производителей стоит отметить термоголовки для радиаторов отопления марки Danfoss или Valtec.

Клапан с термостатической головкой Valtec


Термостатический клапан может функционировать и без термоголовки, вместо которой можно накрутить обычную заглушку. По сути, сам по себе термоклапан чем-то напоминает механический вентиль только без ручки регулятора температуры. На нем можно задать положение регулирующего штока вручную, но без термостатической головки работать автоматически он не сможет.

Принцип работы терморегулятора для радиатора с датчиком температуры воздуха

Допустим, мы задали при помощи ручки термоголовки по шкале необходимую нам температуру воздуха. При ее изменении, жидкость, находящаяся внутри термостата, имеет свойство расширяться и сжиматься.

При этом она давит через компенсационный механизм на шток термостатического клапана, который, в свою очередь, открывает или перекрывает поток теплоносителя в наш отопительный радиатор.

Как установить автоматический терморегулятор в радиатор отопления своими руками

Основное условие правильного монтажа — устанавливайте термостат для радиатора отопления только на входе в батарею, т.е. по ходу движения в нее теплоносителя.

Термостатический клапан имеет резьбу, один конец — наружная, другой — внутренняя. Диаметр, как правило, или полдюйма или три четверти дюйма.

Вкручивайте терморегулятор наружным концом в радиаторную пробку, соответствующего внутреннего диаметра. Термоклапан обычно снабжен «американкой», что позволяет в любой момент его заменить, например, в случае какой-то неисправности.

Достоинства термостата с датчиком температуры по воздуху

— экономия тепловой энергии

— автоматическая работа устройства

— симпатичный внешний вид

Недостатком автоматического терморегулятора для радиатора является, пожалуй, только цена по сравнению с механическими аналогами отличается примерно в 2 раза.
Да, и то, учитывая быстрый срок его окупаемости 1-2 года, это скорее его достоинство.

Смотрите видео про установленную термоголовку на радиаторе

Краны шаровые и их предназначение

Самый простой и недорогой вид трубопроводной арматуры, очень популярен в современных системах отопления. Однако, назвать его терморегулятором можно лишь с «большой натяжкой», поскольку основное предназначение шаровых кранов — это перекрытие потока движения теплоносителя по системе отопления, в том числе и в радиаторы.

Металлический шар,находящийся внутри крана, не может поворачиваться постепенно и плавно, но, благодаря своей конструкции, надежно перекрывает поток теплоносителя.

Итак, в этой статье мы разобрали основные виды терморегуляторов для радиаторов отопления, их предназначения и принцип работы. А какой из рассмотренных типов термостатов для радиатора отопления подойдет именно для вашего дома, теперь решать уже вам.

nomortogelku.xyz

Читайте также:

Терморегулятор для радиатора отопления: характеристики, монтаж, описание, цены

Радиаторный термостат, терморегулятор для батареи, комнатный радиаторный термостат. Все это название одного и того же прибора — терморегулятор для радиатора отопления. Несмотря на столь большое количество различных наименований, по сути, это вентиль для радиатора, работающий в автоматическом режиме.

Назначение терморегулятора для радиатора

Возможность учитывать и регулировать количество потребляемой энергии — два важных фактора для экономичного энергопотребления. Каждый владелец дома, квартиры, коттеджа должен контролировать количество использованной энергии, а также иметь возможность уменьшать или увеличивать ее потребление с целью экономии, поддержания комфорта.

Одно из основных устройств с помощью которого регулируется потребление тепла, увеличивается или уменьшается это терморегулятор для радиатора отопления.

Радиаторный терморегулятор — что это?

Регулирование потребления воды, электроэнергии для освещения проще. Смеситель открыт — вода идет, закрыт — не идет. Электровыключатель включен — есть свет, выключен — нет. Экономия осуществляется в реальном времени с помощью визуального контроля и текущей потребности в ресурсе. Плюс использование инновационных технологий как-то светодиодные лампы, специальные рассекатели на смеситель и т. п.

С экономией тепла дела обстоят несколько сложнее. Во-первых, теплопотребление в холодное время года идет постоянно, а значит и регулировать его нужно постоянно, 24 часа в сутки. Во-вторых, регулирование должно быть автоматическим. В самом деле, не будешь же каждые 10 минут смотреть на градусник и в зависимости от температуры бегать закрывать / открывать радиаторный вентиль.

Что такое терморегулятор для радиатора отопления? Это устройство 2 в одном — радиаторный вентиль + термоголовка. Он поддерживает температуру в помещении на заданном владельцем уровне. Устанавливается на подаче и меняет проток теплоносителя в зависимости от потребности в тепле. Современные электронные приборы могут иметь расширенную функциональность.

С каждым годом цены на газ, уголь, дрова, электроэнергию растут и такие устройства помогут владельцу дома экономить значительные средства.

Принцип работы терморегулятора

С момента изобретения терморегулятора прошло уже более 75 лет. Его изобрел инженер DANFOSS Мэдс Клаузен.

Рассмотрим принцип работы газоконденсатного или жидкостного терморегулятора. Он состоит из двух отдельных деталей — вентиль и термоголовка (датчик). Вентиль может работать и в ручном режиме (без датчика). Внутри термоголовки находится гофрированный сильфон с жидкостью, которая меняет занимаемый объем в зависимости от температуры окружающей среды. Запорный элемент вентиля (золотник) подпружинен управляется выходящим наружу штоком.
При повышении температуры в помещении сильфон увеличивается и через опорную поверхность надавливает на шток. Шток смещается вниз, прикрывает золотник и уменьшает проток теплоносителя через радиатор. При уменьшении температуры в помещении все происходит в обратном порядке. Сильфон сжимается — шток смещается вверх — золотник приоткрывается — проток теплоносителя через радиатор увеличивается. В качественных термоголовках известных производителей (DANFOSS, GIACOMINI, WATTS, HEIMEIER, HONEYWELL, HERZ, RBM), сильфон может осуществлять более 1000000 циклов расширение/сжатие, что соответствует примерно 60 годам службы термоголовки.

Монтаж терморегулятора на радиатор

Клапан терморегулятора всегда монтируется на подающем трубопроводе непосредственно перед вводом в радиатор. Термостатический элемент (или «термоголовка») обычно прикрепляется к корпусу клапана с помощью встроенного соединительного механизма, резьбы без использования каких-либо дополнительных инструментов.

Датчик термоголовки должен располагаться так, чтобы беспрепятственно реагировать на любое изменение температуры в помещении. Наиболее массово распространены термоголовки с встроенным жидкостным (толуол) или газоконденсатным встроенным датчиком. Их всегда позиционируют горизонтально относительно пола, чтобы окружающий воздух мог свободно циркулировать вокруг датчика.

Также есть другие варианты установки терморегулятора для радиатора отопления:

  • внешняя термоголовка на расстоянии до 2 метров от вентиля, если он закрыт шторами, декоративным экраном и свободная циркуляция вокруг датчика невозможна;
  • внешняя термоголовка с регулятором — для ситуаций, когда к радиатору ограничен доступ.

Настройка

Настройка радиаторного терморегулятора осуществляется поворотом головки на которой находится шкала. Рассмотрим варианты настройки на примере термоголовок DANFOSS. На шкале указано шесть 6 позиций, каждой из которых соответствует определенный диапазон температур.

* — настройка на защиту теплоносителя от замерзания (7,5-9,5 ° С),

1- (13-14 ℃),

2 — (15- 17 ℃),

3 — (18-20 ℃),

4 — (21-23 ℃)

5 — (24-26 ℃).

С установкой термоголовки в определенной позиции фиксируется положение запорного клапана и, соответственно, размер прохода соответствует протоку для поддержания нужной температуры.

Снижение температуры в помещении на 1 градус позволяет экономить до 7% затрат на отопление. Важно не просто купить терморегуляторы на радиаторы, но и правильно их использовать. Ниже рекомендации от одного из корифеев энергоэффективности, компании DANFOSS:

  • Устанавливайте температурный режим для каждого отдельного помещения дома или квартиры. Многое зависит от индивидуальных предпочтений, но как показывает практика при комфортной температуре около 22℃, в помещениях с большим количеством электрооборудования (например, кухня) вполне можно обойтись и 18 ℃.
  • Снижайте температуру на несколько градусов на ночь. Это и сон нормализует, и для семейного бюджета экономия. 
  • Снижайте температуру в доме, квартире даже на время, когда никого нет дома. Терморегулятор для радиатора по возвращению позволяет быстро восстановить комфортную температуру по приходу. 
  • На время длительного отсутствия в отопительный период (например, на время отпуска) рекомендуется установить термоголовку в режим защиты от замерзания.

Сколько экономит радиаторный терморегулятор в целом? Как информирует DANFOSS, жидкостной или газоконденсатный прибор экономит около 20% тепловой энергии.

Электронный терморегулятор для радиатора

Жидкостным термоголовкам присущ такой недостаток, как инерционность. То есть, изменение протока и, соответственно, изменение температуры в помещении происходит постепенно. Для разных моделей это время составляет 15-25 минут. Твердотельные в расчет не берем — это “прошлый век” и скорость реакции и у них на порядок меньше, чем у жидкостных.

Постепенно на смену сильфонным приходят электронные термоголовки. Они обладают следующими преимуществами:

  • быстрая реакция на изменение температуры в помещении;
  • у многих моделей есть возможность программирования — установки определенной температуры на конкретный период времени. Например, на период отсутствия владельцев в доме будет поддерживаться температура +17℃, но за полчаса до их прихода она поднимется до 22℃;
  • функция “открытое окно” предотвращает увеличение подачи теплоносителя в радиатор при проветривании помещения.

Электронные терморегуляторы для радиаторов обычно имеют привлекательный внешний вид, дисплей для контроля температуры, легко настраиваются и хорошо вписываются в интерьер. Часто они могут настраиваться вручную или работать под управлением внешних контроллеров. Электронные термоголовки — современный элемент системы “Умный дом”.
Ниже на видео замена обычной термоголовки на беспроводной сервопривод TECH STT-868 (аналог электронной только с удаленным управлением через центральный пульт):

Цены на терморегуляторы для радиаторов

Цены на радиаторные терморегуляторы колеблются в широком диапазоне и зависят от конструкции, технологии, производителя. Более дешевые — жидкостные термоголовки, подороже — электронные. Интернет-магазин UniDim реализует терморегуляторы для радиаторов отопления уже более 20 лет и в нашем ассортименте присутствуют самые разные модели. Приведем примеры наиболее популярных (цены на сентябрь 2018 года):

  • радиаторные комплекты GIACOMINI RF470 и RBM
    По цене от 300 до 400 грн. вы получаете полный набор для обвязки радиатора: жидкостная термоголовка + термостатический вентиль + отсечной вентиль. Комплекты являются популярным бюджетным решением термостатического регулирования радиатора. Тем более — в комплекте дешевле.
  • хромированные термоголовки GIACOMINI и RBM
    Цвет “хром” придает им повышенную эстетичность и элегантность. Цена около 400 грн.
  • терморегуляторы HERZ Стандарт
    Качественное решение для терморегулирования по цене около 200 грн. Это только датчик, вентиль нужно покупать отдельно.
  • электронный радиаторный терморегулятор HERZ ETK
    За примерно 650 грн. ваш радиатор будет не просто под контролем, а под программируемым контролем.

 

Терморегулятор для радиатора отопления — важная составляющая энергоэффективного дома, квартиры. И чем быстрее будут расти цены на энергоносители, тем сильнее будет его значимость, выше экономия.

Детальнее по радиаторным термостатам можно узнать у менеджеров интернет-магазина UniDim.

«Умная» и экономная система: почему выгодно ставить электрический терморегулятор для батарей отопления

Термостат является прибором, который может автоматически регулировать температурный режим в отопительном и охлаждающем оборудовании.

Регуляторы изначально производились, как устройства, которые позволят снизить потребление ресурсов и траты на оплату коммунальных услуг.

Сегодня терморегуляторы пользуются востребованностью при создании систем, поддерживающих определенный температурный режим.

Что представляет собой электронный терморегулятор?

Термостат является небольшим прибором, снабженным температурным датчиком и процессором.

Показатели датчика позволяют управлять потоком теплоносителя, а заданная программа поддерживает в помещении определенную температуру либо режим работы.

Электронный терморегулятор достаточно прост в эксплуатации, но требует постоянного источника питания. При помощи термостатов можно сократить расходы на отопление на 20-30%. Специальные режимы, позволяющие днем и ночью понижать температуру, а утром и вечером поднимать ее до комфортного уровня, обеспечат создание приятной атмосферы в помещении.

Важно! Современные термостаты могут регулироваться удаленно при помощи пульта либо специальной программы для смартфона.

Функции устройства

  • Термостат может понижать температуру на 5 градусов, благодаря чему обеспечивается существенная экономия ресурсов.
  • Обеспечение безопасности эксплуатации системы. При выявлении поломки оборудование подает звуковые сигналы.
  • Отсутствие ручного управления, благодаря чему обеспечивается автономность и комфортность регулировки температуры.

Виды электрических терморегуляторов для батарей отопления

Термостаты легко эксплуатировать, так как они имеют множество возможностей для предельно точной настройки приборов на определенные температурные показатели.

В отдельных зонах оборудование может поддерживать сложные алгоритмы работы, которые обеспечат наиболее комфортное нахождение в помещении.

Термостаты с открытой логикой

Приборы контролируют точную температуру в комнате и имеют расширенные настройки, которые позволяют провести корректировку алгоритмов аппарата. Обычно управление осуществляется при помощи сенсорной панели либо кнопок. Перепрограммирование должен осуществлять только сертифицированный специалист. Стоимость на такие аппараты достаточно высока и обычно их используют в промышленности либо производстве.

Фото 1. Пример настройки беспроводного, свободно программируемого комнатного радио-термостата Fantini Cosmi C801.

С закрытой логикой

Закрытая логика терморегуляторов не поддается корректировке и имеет заданный алгоритм действий, который соблюдается на протяжении всего периода эксплуатации. Регулирование осуществляется путем передачи команд на конкретные устройства, установленные ранее в помещении. Термостаты с закрытой логикой пользуются популярностью у пользователей и наиболее часто устанавливаются для отопления частных домов и квартир. Стоимость приборов соизмерима с их эффективностью, практичностью, надежностью и долговечностью.

Установка терморегулирующих аппаратов для радиатора

При монтаже термостатов важно соблюдать инструкцию, которая прилагается к комплекту с оборудованием.

Температурный датчик обычно монтируется напрямую в систему отопления, а его расположение обуславливается особенностями строения электронных терморегуляторов и рекомендациями производителя.

Панель управления выводится отдельно от датчика и зачастую устанавливается вблизи выключателей либо розеток. Если нет уверенности, что самостоятельный монтаж термостата будет осуществлен с соблюдением всех стандартов, то установку следует доверить профессионалам.

Полезное видео

В видео предлагается инструкция по установке электрического терморегулятора Living Eco DRVI Danfoss.

Простота создания уникального микроклимата

Электронное устройство поможет создать индивидуальную атмосферу в здании, которая будет комфортна его жильцам и гостям. Электронные регуляторы подойдут для создания системы умного дома и будут просты в управлении. Качественное оборудование имеет длительный срок службы, в течение которого обеспечивает поддержку температуры по заданным алгоритмам.

SALUS TRV10RAM терморегулятор для радиатора отопления

Настоящая Политика конфиденциальности является составной частью Пользовательского соглашения Сайта и действует в отношении всей информации, в том числе персональных данных Пользователя, получаемых Администрацией Сайта в процессе работы Пользователя с Сайтом, исполнения Пользовательского соглашения  и соглашений между Администрацией сайта и Пользователем. Использование Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой конфиденциальности и указанными в ней условиями обработки его персональных данных; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сайта.

Перед использованием Сайта Пользователю необходимо внимательно изучить настоящую Политику конфиденциальности.

1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

1.1. Предоставление в любой форме (регистрация на Сайте, осуществление заказов, подписка на рекламные рассылки и тд.) своих персональных данных Администрации сайта, Пользователь выражает согласие на обработку персональных данных Администрацией сайта в соответствии с Федеральным законом “О персональных данных” от 27.07.2006 №152-ФЗ.

1.2. Обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения Пользовательского соглашения и иных соглашений между Администрацией сайта и Пользователем.

1.3. Обработка персональных данных производится исключительно на территории Российской Федерации, с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации.

1.4. Согласие Пользователя на обработку его персональных данных дается Администрации сайта на срок исполнения обязательств между Пользователем и Администрацией сайта в рамках Пользовательского соглашения или других соглашений между Пользователем и Администрацией сайта.

1.5. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Пользователя, Пользователь уведомляет об этом Администрацию Сайта письменно или по электронной почте. После получения данного уведомления Администрация Сайта прекращает обработку персональных данных Пользователя и удаляет.

1.6. Сайт не имеет статуса оператора персональных данных. Персональные данные Пользователя не передаются каким-либо третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей Политикой конфиденциальности.

2. МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1. В своей деятельности Администрация сайта руководствуется Федеральным законом “О персональных данных” от 27.07.2006 №152-ФЗ.

2.2. Администрация сайта принимает все разумные меры по защите персональных данных Пользователей и соблюдает права субъектов персональных данных, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Защита персональных данных Пользователя осуществляется с использованием физических, технических и административных мероприятий, нацеленных на предотвращение риска потери, неправильного использования, несанкционированного доступа, нарушения конфиденциальности и изменения данных. Меры обеспечения безопасности включают в себя межсетевую защиту и шифрование данных, контроль физического доступа к центрам обработки данных, а также контроль полномочий на доступ к данным.

3. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

3.1. Администрация сайта оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить любые изменения в Политику конфиденциальности без предварительного уведомления Пользователя. Актуальный текст Политики конфиденциальности размещен на данной странице.

Программируемый термостат Таймер TRV Термостатический радиатор Привод клапана Термостат Нагреватель Терморегулятор Контроллер температуры: Amazon.com: Industrial & Scientific


Обзоры:
Этот привод будет точно поворачиваться для открытия клапана в соответствии с комнатной температурой и заданной температурой, чтобы обеспечить лучшее состояние энергосбережения и отсрочить срок службы батареи. Клапан привода радиатора, также известный как электрический клапан, представляет собой новую концепцию устройства водяного клапана, подходящего для жилья, торгового центра, отопления гостиниц и контроля температуры центрального кондиционирования воздуха, контроля температуры в помещении.

Характеристики:

Термостатические радиаторные клапаны — это специальный клапан, работающий совместно с радиатором отопления.
Искусственно установленная температура в помещении, в основном используется в системе теплого пола для управления закрытием и открытием трубы.
Отрегулируйте поток через радиатор без необходимости подачи горячей воды из внешнего источника для обеспечения постоянной температуры в помещении.
Непосредственное управление водяным клапаном вместо установки привода и клапана контроля температуры.
Применяется к части электропривода привода электрического обогрева ответвительного клапана, малого клапана и динамического балансировочного клапана. Метод установки гайки
, простой и быстрый в установке, удобный для разборки.
1,6-дюймовый ЖК-экран с синей подсветкой и 5 кнопок облегчают считывание и установку значения в темноте.

Технические характеристики:

Цвет: белый
Материал: ABS
Форма элемента: прямоугольник
Подсветка: синяя подсветка
Мощность : 3 * AA 1.Батареи 5 В (в комплект не входят)
Рабочая температура: 0 ~ 70 ° C / 32 ~ 158 ° F
Точность дисплея: 0,5 ℃
Диапазон регулировки температуры: 5 ~ 70 ℃ / 41 ~ 158 ° F Датчик датчика
: NTC (10k ) 1%
Диапазон отображения температуры: 0 ~ 70 ℃ / 32 ~ 158 ° F
Размер резьбы: M30 * 1,5
Состояние изоляции: нормальные условия
Рабочая программа: устанавливается на 1 неделю как цикл
Максимальный ток: 90 мА
Максимум Маршрут: 4,5 мм
Применение: нагревательное устройство, контроль температуры центрального кондиционирования, контроль температуры в помещении
Размер экрана: приложение

Электронные головки TRV — Системы управления отоплением дома Honeywell

Электронные ТРВ

, будь то в составе решения для зонального управления отоплением или в качестве автономного электронного ТРВ, предоставляют беспроводное решение и дополнительные функции контроля времени и температуры.

HR90 Автономная программируемая головка TRV

HR90 Electronic TRV — это электронный термостатический контроллер радиатора, который предлагает три уровня предварительно установленного контроля времени, что вводит временные функции в традиционное устройство измерения температуры. При необходимости также можно выбрать различные режимы работы и определенные дневные функции.Есть Эко, …

Контроллер радиатора HR92 использует двустороннюю связь с контроллером evohome, чтобы гарантировать получение команд и открытие клапанов при сохранении блокировки котла. Эти тонкие, эргономичные контроллеры радиаторов подходят для большинства стандартных корпусов TRV. Они питаются от двухлетнего аккумулятора …

Угловой корпус V120-15A1 и прямой корпус TRV V120-15S1

Корпуса клапанов Valencia полностью совместимы с широким спектром других головок TRV Honeywell Home, предлагающих альтернативную отделку, версии с дистанционным датчиком и вандалозащищенные версии, а также электронную головку TRV Evohome.Все корпуса клапанов Valencia допускают двунаправленный поток воды, что означает, что клапаны могут быть установлены …

Теперь доступен комплект evohome Radiator Multi-Zone (HR (924UK). Пакет evohome Zoning Pack содержит четыре беспроводных радиаторных термостата HR92UK. HR92UK обеспечивает индивидуальное управление радиаторами с многоточечной блокировкой котла в системах отопления, где требуется зонирование. большинство радиаторов и когда есть…

В комплект мультизонального радиатора evohome входят 4 головки контроллера беспроводного радиатора, что позволяет создавать до 4 зон — по одной головке на зону. Также доступны индивидуальные контроллеры радиаторов. Контроллеры радиатора HR92 используют двустороннюю связь с контроллером evohome, чтобы гарантировать, что …

Регуляторы отопления — Energy Saving Trust

Таймер или программатор позволяет вам контролировать, когда у вас будет отопление и горячая вода, а когда выключится.

Это полезно, потому что это означает, что вы можете запрограммировать центральное отопление в соответствии с тем, как используется ваш дом. Если вас нет дома или отопление не требуется в ночное время, вы можете запрограммировать отключение системы отопления в это время.

Старые программисты — это простые таймеры, которые работают только один раз в день, но современные программисты предлагают опции для управления несколькими периодами включения и выключения. Сейчас существуют более продвинутые программисты, которых обычно называют интеллектуальными системами управления отоплением, которые могут предложить больше удобства и экономию энергии.

В зависимости от того, как была установлена ​​ваша система центрального отопления, программисты либо:

  • Одноканальный — для комбинированных котлов. Он управляет только центральным отоплением, так как горячая вода предоставляется по запросу.
  • Двухканальный — для системных или обычных котлов, управляющих отоплением в одной зоне и горячей водой, или комбинированных котлов, управляющих двумя отдельными зонами нагрева (например, наверху / внизу).
  • Трехканальный — для системного или обычного котла, управляющего горячей водой и двумя отдельными зонами нагрева.

Как настроить программатор на экономию энергии

Установленная вами программа будет соответствовать вашим потребностям в отоплении, но вот несколько советов, если вы хотите сэкономить энергию.

  1. Планируйте вперед

Чем реже у вас будет отопление и горячая вода, тем больше денег вы сэкономите. Тщательно подумайте о том, когда вам нужно отопление, и о любых периодах дня, когда оно вам не нужно — например, если все в доме находятся на работе или в школе, отопление может быть отключено.Некоторые программисты позволяют вам устанавливать разные программы на разные дни, чтобы вы могли согласовать их со своим расписанием.

  1. Включите в свою программу время разогрева и охлаждения

После включения отопления требуется время, чтобы дом нагрелся, и некоторое время, чтобы остыть после выключения отопления. Как правило, для нагрева или охлаждения в среднем доме требуется около 30 минут, но каждый дом индивидуален.

Чтобы узнать время «разогрева» и «охлаждения» вашего дома, вы можете выбрать холодный вечер и время, в течение которого ваш дом прогреется до комфортной температуры — это время разогрева.Затем полностью выключите отопление и определите, сколько времени потребуется, чтобы в доме стало некомфортно холодно — это время охлаждения.

Теперь вы можете настроить свой программатор, включая время разогрева и охлаждения. Например, вы можете убедиться, что отопление включается со временем разогрева перед тем, как вы проснетесь, и выключается перед тем, как выйти из дома. Если вы утепляете свой дом, он будет быстрее нагреваться и медленнее остывать, что позволяет сэкономить деньги на отоплении.

  1. Не забудьте горячую воду

Настройте воду на нагрев только тогда, когда это необходимо.Если ваш водонагреватель или бак с горячей водой хорошо изолированы, вы можете даже обнаружить, что горячая вода утром остается достаточно горячей, чтобы пользоваться ею по вечерам.

Умные радиаторные клапаны

: того стоит? Или просто уловка?

Однозонный интеллектуальный термостат может включить или выключить отопление всего дома. Он не может управлять отдельными комнатами (ну, не без автоматических заслонок, которые в жилых домах устанавливают редко). На мой взгляд, это один из многих недостатков умных термостатов.

А как же умные радиаторные клапаны? Могут ли они налететь и спасти положение, в конце концов, давая умный, автоматический и точный контроль над отоплением вашего дома?

Интеллектуальные радиаторные клапаны могут сэкономить ваши деньги и являются хорошей альтернативой интеллектуальным термостатам, если вы хотите контролировать микроклимат в вашем доме по комнатам. Однако доступные продукты в настоящее время ограничены, как и количество вариантов интеграции.

Как работают интеллектуальные радиаторные клапаны?

Прежде чем я расскажу о радиаторных клапанах smart , стоит быстро поговорить о различных типах радиаторных клапанов.Примерно десять лет назад у большинства радиаторов было только следующее:

Стандартный неумный (и нетермостатический) вентиль для радиатора.

Это стандартный «тройник» для трубы, означающий, что любая горячая вода, перекачиваемая из котла, будет проходить вокруг радиатора, то есть радиатор всегда будет включен.

Однако, когда мир осознал экологический сдвиг, в некоторых странах стало появляться все больше и больше устанавливаемых термостатических радиаторных клапанов (ТРВ). :

Стандартный (не умный) термостатический вентиль для радиатора.

Они контролируют температуру в помещении и пропускают горячую воду в радиатор (т. Е. Позволяют радиатору «включиться») только при достаточно низкой температуре окружающей среды.

Установка TRV на «4» или «5» означает, что радиатор будет включаться намного чаще, чем при установке «1» или «2».

Однако радиаторные клапаны

Smart делают еще один шаг вперед. Вместо того, чтобы просто использовать грубую систему нумерации «1-5» для определения того, должен ли включаться радиатор (в относительном выражении), интеллектуальный клапан может отслеживать точную температуру в комнате, и в радиатор может проходить только горячая вода. когда заданная температура достигает .

А поскольку они умны, вы, естественно, можете использовать приложение, правила автоматизации или голосовое управление, чтобы открывать / закрывать клапан, тем самым позволяя обогревать или охлаждать комнату по мере необходимости.

Клапаны

Smart питаются от батареи, поэтому вам придется периодически менять батарею, иначе они просто вернутся к работе в качестве стандартного радиаторного клапана.

Могут ли интеллектуальные клапаны сэкономить деньги?

В целом да.

Умный радиаторный клапан может сэкономить ваши деньги, потому что он позволяет вам контролировать температуру в вашем доме для каждой комнаты.Если у вас есть комната, которая становится особенно жаркой (например), вы можете установить интеллектуальный клапан и сделать так, чтобы этот конкретный радиатор горел меньше.

Конечно, вы также можете сделать это с помощью термостатического клапана радиатора, но интеллектуальный клапан также позволит вам управлять вещами удаленно, а также включить его в процедуры автоматизации. Например, у вас может быть подпрограмма SmartThings, которая определяет, когда вы идете домой, а затем выполняет ряд действий, включая открытие определенных интеллектуальных клапанов радиатора по мере необходимости.

Интеллектуальный радиаторный клапан eqiva утверждает, что он может сэкономить вам до 30% на счетах за отопление, что будет больше, чем 10–12% экономии, которую, по заявлению Nest, вы получите с их обучающим термостатом.

В некотором смысле это имеет смысл. Умный термостат будет контролировать отопление всего вашего дома, увеличивая или уменьшая нагрев всех комнат в вашем доме. Если у вас нет TRV (чего нет в большинстве домов), вы можете обнаружить, что в некоторых комнатах становится слишком жарко — буквально сжигая деньги.

Интеллектуальный клапан вместо этого может позволить вам точно контролировать настройку отопления в каждой комнате, потенциально экономя гораздо больше денег, чем при использовании интеллектуального термостата.

Можно ли объединить интеллектуальные клапаны с интеллектуальным термостатом?

Именно здесь ваша система отопления может стать по-настоящему умной: интеллектуальный термостат, который действительно изучает ваши расписания и распорядки, в сочетании с интеллектуальными клапанами, чтобы вы могли контролировать все вещи в каждой комнате. . Это умная система обогрева, которая действительно была бы полезной (как вы понимаете, я не поклонник умных термостатов в одной зоне!).

Таким образом, ваш интеллектуальный термостат может узнать, что люди проводят время в комнатах A, B и C утром, а затем в комнатах D и E вечером, и соответственно нагревает каждую комнату. Умный термостат не может этого сделать без дорогостоящей многозонной настройки.

Так возможно ли это? Ну… это зависит от того, какой у вас умный термостат.

У обучающего термостата Nest есть страница поддержки по радиаторным клапанам, но в основном говорится, что нужно оставить их на стандартных / удобных настройках, а затем позволить термостату Nest контролировать все.Другими словами, он не будет интегрирован с интеллектуальными клапанами .

ecobee также, похоже, не поддерживает интеллектуальные радиаторные клапаны, хотя они явно не упоминают об этом — они просто не говорят об этом. Кроме того, их комнатные датчики предназначены для работы вместо отдельных клапанов, определяя, когда люди находятся в определенных комнатах.

В результате, если у вас есть термостат Nest или Ecobee, ваш единственный реальный вариант — интегрировать их в концентратор умного дома, а затем купить совместимый умный клапан .Я видел некоторые клапаны с поддержкой HomeKit, что означает, что вы можете настроить некоторые пользовательские процедуры автоматизации, сочетающие в себе интеллектуальный термостат и интеллектуальные радиаторные клапаны. Да, это не прямая интеграция, но это все же большой шаг к действительно интеллектуальной (и автоматизированной) системе отопления.

Однако ситуация в Великобритании (и некоторых частях Европы) более обнадеживающая. Интеллектуальный термостат Hive Active интегрируется с термостатическим клапаном радиатора Hive Smart Heating, чтобы обеспечить бесперебойную работу интеллектуального обогрева.

Эти интеллектуальные клапаны Hive работают без интеллектуального термостата, но если у вас установлен Hive Active, вы также можете включить отопление в отдельной комнате (с помощью интеллектуального клапана) без включения остальной части отопления вашего дома . Это довольно приятная функция:

Однако отзывы Amazon о клапанах Hive неоднозначны: 27% дали ему оценку 1/5 и заявили, что они не работают должным образом. Проблемы с установкой, кажется, являются основной проблемой (наряду со странной ошибкой программного обеспечения) — однако после их установки и настройки многие люди говорят, что они действительно хорошо работают вместе со своим интеллектуальным термостатом Hive Active.

Разве нельзя просто использовать термостатические радиаторные клапаны?

Честно говоря, это вопрос, который я задавал себе некоторое время. В моем доме есть только ТРВ, и я, конечно, не чувствую необходимости спешить и покупать кучу умных радиаторных клапанов.

TRV будет иметь значения 1-5, чтобы указать температуры, при которых они должны включаться, а также 0 (и, возможно, вариант * ), чтобы указать, что он должен оставаться выключенным или включаться только изредка. Цифры 1-5 различаются в зависимости от марки TRV, но, грубо говоря, они означают:

.
  • 1 — при 10-15 ° C
  • 2 — при 15-17 ° C
  • 3 — при 18-20 ° C (около 68 ° C)
  • 4 — при температуре до 21 -22 ° C (около 77 ° C)
  • 5 — макс. (Клапан всегда открыт)

Это то, что у меня есть в моем доме, и для большинства моих комнат установлено значение «4», а для некоторых установлено значение «3». », Если в отдельной комнате становится слишком жарко.

Это действительно хорошо работает, и это большой шаг вперед по сравнению с традиционными радиаторными клапанами, которые всегда открыты. Единственное, что я теряю с ТРВ (по сравнению с интеллектуальными клапанами):

  1. Умение управлять клапанами . Но, как мы убедились, текущие возможности интеграции оставляет желать лучшего. Если бы я мог интегрировать интеллектуальные клапаны в термостат Ecobee, думаю, я бы выбежал и купил бы полноценную интеллектуальную систему отопления. Но сейчас это просто невозможно, поэтому я не вижу пользы от «умных» радиаторных клапанов.
  2. Более точный контроль открытия клапанов. Сейчас я могу просто выбрать настройки «1–5», но это не позволяет мне сказать: «Этот клапан должен быть открыт при температуре ниже 18 ° C утром и ниже 19 ° C вечером». . Это то, что я теряю с моими TRV (по сравнению с интеллектуальными клапанами), но опять же, честно говоря, это не то, что, я думаю, принесет мне пользу прямо сейчас. Большинство комнат в моем доме используются достаточно равномерно в течение дня, и большинство из них также постоянно нагревается (и охлаждается), поэтому в настоящее время мне не нужен с мелкозернистым контролем этого уровня.

Короче говоря, если бы у меня не было ТРВ, я бы, наверное, пошел и купил умные радиаторные клапаны. Но поскольку у меня уже есть термостатические клапаны, я не вижу пользы от перехода на термостатические клапаны smart .

Рекомендуемые интеллектуальные радиаторные клапаны

Поскольку у большинства людей во всем мире есть обучающий термостат Nest Learning Thermostat или интеллектуальный термостат ecobee, но они не поддерживают интеллектуальные радиаторные клапаны, трудно рекомендовать конкретные продукты, которые подходят им.Поэтому я сгруппирую свои предложения в соответствии с некоторыми примерами использования:

Вы живете в Европе и у вас есть термостат Hive Active

В данном случае термостатические клапаны Hive Smart имеют смысл. Да, их обзоры неоднозначны, поэтому я бы посоветовал прочитать их, узнать, что раздражает большинство людей (в основном, это процесс установки с ошибками) и посмотреть, были ли недавние обновления Hive, которые делают этот процесс менее глючным и раздражающим. .

Если это так, 42 фунта стерлингов.Клапаны Hive на 50 штук дороже, чем стандартные TRV (стоимостью менее 8 фунтов стерлингов), но мелкозернистый контроль, который они вам предоставят, вероятно, того стоит .

У вас есть термостат Nest или Ecobee и смарт-концентратор

Домашний хаб SmartThings (3-е поколение
), а также мобильное приложение.

Выбор здесь полностью зависит от вашего умного хаба. T he Eve Thermo, например, поддерживает HomeKit, поэтому, если вы используете экосистему умного дома Apple, эти клапаны Eve могут сделать идеальный сенсор e (тем более, что и Nest, и ecobee также поддерживают HomeKit).

Помимо этого, если у вас есть концентратор SmartThings, вы можете рассмотреть любой из следующих интеллектуальных радиаторных клапанов :

У вас есть термостат Nest / ecobee, но нет смарт-хаба

Это сложнее, потому что вы, вероятно, не получите большой (или какой-либо) интеграции между вашим интеллектуальным термостатом и вашими клапанами .

Но в некотором смысле это не имеет значения — это просто означает, что вам нужно вручную управлять некоторыми частями вашей системы отопления. .Например, вы могли знать, что в двух задних спальнях становится очень жарко с течением дня, но на нижнем этаже прохладнее, что означает, что ваш умный термостат срабатывает каждый день около 17-18 часов.

В этом случае вы можете использовать интеллектуальные клапаны только в двух задних спальнях, чтобы выключить их радиаторы (или включить их только при более низких температурах) в одно и то же время — например, 17:00. Тогда эти комнаты не будут перегреваться, когда ваш умный термостат, считывающий температуру окружающей среды в коридоре или гостиной на нижнем этаже, запустит вашу систему отопления.

В магазинах Amazon в Европе довольно много вариантов умных клапанов, но гораздо меньше в магазине Amazon в Америке — поэтому вместо того, чтобы пытаться предложить конкретный продукт, который вы, возможно, не сможете купить, я бы посоветовал делать покупки в ближайших к вам розничных магазинах. и посмотрите, какие умные радиаторные клапаны у них есть в продаже.

Controlling Steam Radiators — The New York Times

Во время учебы в докторантуре. Шесть или семь лет назад Маршалл Кокс, занимаясь электротехникой в ​​Колумбийском университете, регулировал температуру в своей комнате зимой, как это делают большинство жителей Нью-Йорка с помощью паровых радиаторов.Он открыл окно.

Но затем его брат-близнец Джереми переехал в Нью-Йорк, чтобы танцевать в «Come Fly Away» на Бродвее. Его брат «постоянно», — сказал мистер Кокс, — жаловался, что «он закипал или замерзал, много раз и то, и другое в течение ночи». Это побудило Маршалла Кокса изобрести Cozy — крышку радиатора, которая может удерживать тепло в перегретой комнате и переносить ее в недогретую комнату. Cosy, которую г-н Кокс назвал «прославленной прихваткой для духовки» и которая продается на ограниченной основе, выиграла $ 220 000 M.ЭТО. Премия «Чистая энергия» 2012 года.

Победа Cosy понятна. Он решает проблему, которая беспокоит жителей Нью-Йорка с начала 1900-х годов, когда в соответствии с директивой Совета здравоохранения, требовавшей открывать окна даже в самые холодные зимние дни, требовались радиаторы увеличенного размера. Это было тогда, когда «свежий воздух» считался универсальным панацеей.

А вот нынешним жильцам квартир и кондоминиумов страдать не стоит. Благодаря современным технологиям, программам энергосбережения и горстке мастеров, разбирающихся в вековых сантехнических технологиях, существует множество способов приручить вышедшие из строя радиаторы.

Большая часть проблемы перегрева Нью-Йорка может быть связана с эпидемией испанского гриппа 1918 года, сказал Дэн Холохан, историк отопления и автор 18 книг по этой теме. «Впервые я заметил это в своих инженерных книгах 1920-х годов, — сказал он. «Авторы упоминают« движение свежего воздуха »и предупреждают, что и котлы, и радиаторы теперь должны были быть намного больше из-за необходимости держать окна открытыми по приказу Совета здравоохранения».

Считалось, что свежий воздух защищает от болезней, передающихся воздушно-капельным путем, таких как грипп.Несмотря на то, что «испанский грипп» утих в 1920 году, инженерные стандарты, предписывающие использование радиаторов увеличенного размера, остались.

Теперь, когда старший сантехник Джон Катанео отвечает на звонок, «Я мог бы написать сценарий почти для каждого звонящего», — сказал он. «Я киплю, не могу спать по ночам, и здание бесполезно».

Теоретически паровое отопление — это просто, эффективно и легко в обслуживании. Бойлер нагревает воду примерно до 212 градусов. Он становится паром под давлением и проходит через контур труб.Часть пара попадает в радиаторы, подключенные к контуру. Пар передает тепло металлу радиатора, который нагревает воздух в помещении. Эта передача заставляет пар остывать, и он снова превращается в воду, называемую конденсатом. Конденсат возвращается в котел для повторения цикла.

Но правильно работающая паровая система отопления — это тонкий баланс. Многочисленные радиаторы подключены к единому источнику пара. Сложно подать нужное количество пара в каждый радиатор, когда для каждого может потребоваться разное количество.Уменьшение количества пара в одной комнате может привести к чрезмерному выбросу пара в другую. «Это действительно просто, — сказал г-н Холохан, — но на практике очень легко облажаться».

Годы частичного ремонта часто приводят к ударам, лязгам и неравномерному нагреву, столь обычным в довоенных зданиях.

Шаги, необходимые для улучшения перегретой квартиры, зависят от того, какой у вас радиатор — однотрубный или двухтрубный.

В двухтрубной системе тепло отводится клапаном, который представляет собой двухпозиционную ручку, пропускающую пар.Клапаны по своей природе регулируемые.

В более распространенной однотрубной системе тепло отводится вентиляционным отверстием, которое выглядит как миниатюрная торпеда, торчащая из конца радиатора и выпускающая воздух, освобождая место для входа пара.

Один потенциал fix — это вентиляционное отверстие, позволяющее контролировать температуру радиатора. «В однотрубной системе регулируемое вентиляционное отверстие может быть очень недорогим решением; это часть 25 долларов », — сказал Хантер Ботто, бывший президент Ассоциации подрядчиков по сантехническому отоплению и охлаждению штата Нью-Йорк.

Однако стоимость рабочей силы поднимает цену. По словам Пола Шея, главного сантехника и консультанта по отоплению, вам придется заплатить от 250 до 750 долларов за детали и установку регулируемых вентиляционных отверстий на каждом радиаторе.

Проблема с клапанами и регулируемыми вентиляционными отверстиями заключается в том, что ими легко воспользоваться не по назначению. «Люди прибегают к крайностям», — сказал г-н Катанео. Когда людям становится холодно, они полностью включают вентили, пока в комнате не становится слишком жарко, а затем полностью их выключают. По его словам, из-за массы радиатора «в этой штуке осталось еще полчаса тепла.«Когда в комнате становится слишком холодно, процесс повторяется. «Лучше всего установить их и дать им несколько часов, чтобы они отреагировали на корректировку», — сказал г-н Катанео. «Эти устройства могут обеспечить большой комфорт — им просто нужно время, чтобы поработать».

Эти проблемы можно уменьшить, используя правильно установленный термостатический радиаторный клапан, известный в торговле как TRV. Эти клапаны оснащены термостатом, который автоматически включает или выключает клапан в зависимости от температуры в помещении. По словам сантехников, недостатком является то, что клапаны TRV часто устанавливаются неправильно и менее долговечны, чем более простые регулируемые вручную клапаны.

Существуют также распространенные проблемы, связанные с нагревом пара, которые TRV не может исправить. Паровые системы смешивают металлические трубы, воду и воздух — рецепт ржавчины, которая может повредить клапаны и вентиляционные отверстия. Если ржавчина не покрывает их, маляры печально известны тем, что срывают их слоем краски.

В то время как жители квартир могут попытаться управлять своим собственным отоплением, предпочтительным решением проблемы перегрева в квартирах в Нью-Йорке является обслуживание всей системы, за которое многие домовладельцы не хотят платить, но город Нью-Йорк предпринимает шаги, которые могут способствовать модернизации.

Паровые системы обогревают примерно 70 процентов больших зданий в городе и являются одними из основных источников потерь энергии. Чтобы справиться с этой неэффективностью использования энергии, местный закон № 87 Нью-Йорка в конечном итоге потребует, чтобы 23 400 зданий площадью 50 000 квадратных футов и более прошли энергоаудит.

Хотя местное законодательство не требует от домовладельцев капитального ремонта отопления, энергоаудиты покажут, сколько можно сэкономить за счет модернизации, и позволят арендодателям узнать, какая помощь может быть предоставлена ​​для оплаты обновлений.

Кооперативная доска 860 и 870 Западная 181-я улица, пара кирпичных довоенных зданий в непосредственной близости от моста Джорджа Вашингтона, не дождалась проведения обязательного энергоаудита для модернизации системы отопления. Здание прошло энергетическую оценку и в 2012 году подало заявку на получение государственных средств через Управление энергетических исследований и разработок штата Нью-Йорк для обновления здания, включая капитальный ремонт системы парового отопления.

Инженеры оценили экономию от модернизации теплоцентрали, которая включала изоляцию труб и котла, а также добавление ТРВ на 126 блоках, в более чем 36 000 долларов в год.Власти штата предоставили 63000 долларов на эти и другие обновления, которые помогли покрыть расходы. И комфорт — это расплата. «Иметь TRV, где мы можем регулировать наши радиаторы, это действительно здорово», — сказала Джейн Мейзел, член правления и учитель кооператива. За прошедшие годы г-жа Мейзел и некоторые из ее соседей сняли радиаторы отопления, чтобы избавиться от перегрева квартир. «Теперь некоторым людям, вроде меня, вероятно, придется добавить немного», — сказала она.

Что касается мистера Кокса, то у него есть бруклинская компания Radiator Labs, которая производит и продает его крышки радиаторов Cozy, которые были установлены и изучены в двух зданиях в Верхнем Манхэттене.Cosy работает как изолятор, задерживая тепло в радиаторе, поэтому оно не уходит в жаркую комнату. Когда комната охлаждается, вентилятор на Cozy циркулирует воздух, чтобы радиатор мог обогревать комнату. По данным Radiator Labs, в зданиях, протестированных на данный момент, Cozy снизил расходы на отопление на 24-33%.

На данный момент Cozies доступны только для установки во всех зданиях, и в этом случае они стоят около 500 долларов за каждый радиатор. Каждый из них должен быть настроен специально обученным специалистом для обеспечения комфорта, что делает их изготовление для отдельной квартиры дорогостоящим.Г-н Кокс работает над разработкой регулируемой модели, которую можно было бы серийно производить для работы с радиаторами разных размеров.

Установить термостаты на радиаторы для повышения эффективности

Ваша система отопления в Чикаго сильно зависит от старых паровых радиаторов? Вы не единственный — в США этот тип отопления распространен: в некоторых системах установлены радиаторы, которым уже несколько десятилетий или даже столетие. «Если он не сломан, не чини» — это старая эко-пословица, но никто ничего не сказал об обновлении… что именно то, что вы можете сделать, чтобы ваши радиаторы работали более эффективно на протяжении всего срока их службы.

Каждый раз, когда включается тепло, может показаться, что внутри ваших радиаторов застряли карлики (на самом деле это признак того, что что-то не так, и вам следует вызвать профессионала, чтобы он посмотрел), но они не очень умны, как вы, возможно, заметили, когда температура приближается к кипящей, и вы носите майки, пока на улице -10. Это связано с тем, что для настройки отдельных температур обычно требуется возиться с труднодоступными ручками.Радиаторы не просты в использовании и не программируемы, как умные термостаты.

Вы можете изменить все это, заменив старый клапан на термостатический, что позволит лучше контролировать температуру. Еще лучше, вам не нужно быть очень опытным мастером, чтобы сделать это, хотя вы, конечно, можете нанять мастера, если чувствуете себя немного неуверенно.

Вот что вам нужно сделать:

1. Сначала слейте воду из радиаторов. Это может запачкаться, поэтому не забудьте надеть одежду, к которой вы не очень привязаны (лучше пока оставьте эту Веру Ван в шкафу), и расстелите пластик по полу, чтобы не пролить жидкости.

2. Снимите старый клапан и штуцер (деталь, которая соединяет сам радиатор с клапаном). Вам понадобится специальный инструмент, чтобы удалить штуцер, поэтому обязательно возьмите его, когда покупаете запасной штуцер и термостатический клапан в хозяйственном магазине, чтобы избежать «ох!» момент.

3. После того, как вы разобрали клапан и насадку, сделайте то же самое в обратном порядке с новым клапаном и штуцером, с помощью небольшого количества герметика для труб, однониточного капилляра и смазки для труб, чтобы убедиться, что он хорошо герметичен.Вы определенно не хотите протекать, когда закончите, так как они могут повредить пол и вызвать другие проблемы.

4. Когда вы закончите, прикрепите датчик сбоку к крышке радиатора, подсоедините датчик к клапану и установите крышку на место.

Ваш готовый проект значительно повысит энергоэффективность на уровне комнаты. Вашему котлу не придется так сильно работать, чтобы обогревать пустые неиспользуемые комнаты или поддерживать температуру в доме ночью, когда люди спят, и в результате вы будете иметь гораздо меньшие счета за электроэнергию! Неплохо для дневной работы, а?

Кэти Маркс пишет для Networx.com.

Обновлено 19 апреля 2018 г.

Переезд в радиатор / котельную

Привет, ребята, я немного поискал, но не смог найти именно то, что хотел. Надеюсь, это ответит на мой вопрос И поможет кому-то еще в будущем 🙂

Мы только что завершили покупку нового дома, которым мы стали владеть в декабре 2018 года. приобрели интеллектуальные термостаты Mysa для управления линейным напряжением плинтусов.Они отлично работают, выглядят потрясающе и у них нет проблем. Обратной стороной является то, что они предназначены только для линейного напряжения. Не принесет мне ничего хорошего с отоплением в стиле бойлера и радиатора, как в нашем новом 106-летнем доме.

В настоящее время я хорошо инвестировал в экосистему Apple (отсюда и r / HomeKit), и у меня есть лампы / датчики / переключатели Philips Hue, 5 термостатов Mysa, 1 переключатель Elgato Eve, Apple HomePod, Apple TV 4K

Я посмотрел на такие продукты, как Eve Thermo, Netatmo Smart Radiator Valve и еще один, и проблема, с которой я столкнулся, заключается в том, что все они кажутся только для Великобритании.Поскольку мы находимся в Канаде, это не помогает.

Кроме того, некоторые из клапанов радиатора, которые я заметил, работают только в паре с самим радиатором и таким образом регулируют систему. На нашем новом месте есть бойлер, который управляется термостатом в столовой. Я предполагаю, что эти системы обычно настраиваются так, чтобы они были сбалансированы, и когда термостат требует тепла, тогда каждая комната / радиатор получает поток воды и тепло в зависимости от их балансировки. Мне нравится иметь немного больше контроля, чем просто установить умный термостат на первом этаже и ожидать, что 3-й этаж будет управляться таким же образом, хотя все мы знаем, что температура повышается, поэтому на 3-м чердаке может быть жарко, как и все, и термостат вызов тепла разрешит потребность на первом этаже, но усугубит ситуацию на чердаке.

Итак, я надеюсь, что есть умные термостаты для радиаторов, чтобы регулировать количество тепла, подаваемого на каждый радиатор, и могут индивидуально вызывать / сообщать основному термостату, чтобы он активировался, а другие радиаторные клапаны могут регулировать то, что им нужно, чтобы сделать их потребность в тепле достаточная.

У меня такое ощущение, что это слишком специфическая потребность и что, поскольку старые типы котлов уже не так распространены, как системы HVAC, о системах переключения совершенно не может быть и речи.Но я всегда полагаю, что если это возможно для человека (хотя и утомительно), то это возможно и для машины / электроники.