Termostat for en varmekjele: driftsprinsipp, typer, koblingsskjemaer
Automatisering i varmesystemet lar deg kontrollere temperaturen mer nøyaktig i oppvarmede rom og spare drivstoff.Ved å installere en termostat for varmekjelen, øker eieren av hytta effektiviteten til kjeleutstyret med 20–30% og forenkler vedlikeholdet betydelig.
Vi vil snakke om typene termostater som brukes i praksis, reglene for deres plassering og tilkoblingsfunksjoner. Artikkelen vi har foreslått beskriver i detalj alternativene og diagrammene for tilkobling av enheter. Ved å ta hensyn til rådene våre kan du velge enheten med omhu og installere den om ønskelig.
Innholdet i artikkelen:
Hvordan fungerer en varmetermostat?
Et konvensjonelt varmesystem med vann som kjølevæske består av varmeutstyr eller et koblingspunkt til et sentralisert nettverk, interne ledningsrør og radiatorer.
For å regulere volumet av varme som kommer fra den inn i rommene, må du enten konstant overvåke kjelen eller regelmessig lukke/åpne ventilene på radiatorene.
Samtidig tillater ikke tregheten til et slikt system å opprettholde ønsket temperatur hele dagen på det innstilte nivået. Hvis du setter mer ved i ovnen eller tilfører gass til kjelen, vil kjølevæsken i rørene varmes opp mer, og det vil også frigjøre mer varme gjennom radiatorene.
Dette er bra ved lave temperaturer ute. Men med plutselig oppvarming ute blir varmen i huset uutholdelig. Drivstoffet er allerede i brennkammeret, og vannet er allerede varmet opp, det er ingen måte å bli kvitt varmen. Pluss at kjelen fortsetter å fungere.
Uten termostat i systemet må du skru den av manuelt.Du kan selvfølgelig åpne vinduene for ventilasjon og slippe ut varmen, men da koster drivstoffet hjem fyrrom De vil definitivt ødelegge det. Konklusjonen tyder på seg selv: en varmetermostat forenkler livet og gjør det så komfortabelt som mulig.
Termostaten for varmesystemet består av:
- temperaturfølsom sensor (element);
- tuning enhet;
- kontroll modul;
- elektromagnetisk relé eller mekanisk ventil.
I de enkleste modellene er det ingen kontrollenhet. Alt skjer på grunn av ren mekanikk og endringer i de fysiske egenskapene til det temperaturfølsomme elementet.
Disse termostatene krever ikke strømforsyning. Når det gjelder effektivitet og nøyaktighet av systemjustering, er de dårligere enn elektroniske enheter, men de er ikke-flyktige. Hvis det er problemer med spenningen i nettverket, vil de definitivt ikke slutte å fungere.
Driftsprinsippet til termostaten er som følger:
- Ved hjelp av kontrollenheten stilles ønsket temperatur inn.
- Når de nødvendige parameterne er nådd, utløses sensoren, noe som fører til at kjelen slås av eller at stengeventilen i varmerørene stenger.
- Etter at lufttemperaturen i rommet synker, slås kjeleutstyret eller varmeovnene på igjen.
Den elektroniske kontrollmodulen lar deg stille inn ikke bare én temperaturindikator, men flere for hver tid på dagen separat. I tillegg, hvis en slik enhet er tilgjengelig, er det mulig å installere en ekstra temperatursensor ute og koble funksjonen til termostaten til dataene fra den.
Den enkleste termostaten er en stengeventil med en temperatursensor, plassert på et rør nær batteriet. Når ønsket temperatur er nådd termostatventil lukker og reduserer kjølevæskestrømmen. Og når romluften avkjøles, åpnes den igjen, noe som resulterer i en økning i volumet av innkommende varme.
Mer komplekse og avanserte modeller krever trådløse sensorer og kontrollenheter. All kommunikasjon mellom enkeltelementer skjer gjennom en radiokanal. I dette tilfellet legges det ikke ledninger, noe som har en positiv effekt på den estetiske siden ved å plassere slike termostater i rommet.
Typer termostater for kjeler
Hovedforskjellen mellom termostater er forskjellige typer temperaturfølsomme sensorer. Noen er installert på varmerøret, andre inni det, og andre er montert på veggen. Noen er designet for å måle lufttemperatur, og den andre - kjølevæske.
Valget av termostatmodell avhenger av:
- kjele type;
- koblingsskjemaer for varmesystem;
- tilgjengelighet av ledig plass;
- nødvendig funksjonalitet.
Mange moderne kjeler er forhåndsdesignet for å koble termostater til dem. Dessuten skriver produsenten av kjeleutstyr umiddelbart ned alle nyansene til denne installasjonen i det tekniske databladet.
Ideelt sett bør termostaten regulere driften av selve varmeanordningen, det vil si tilførselen av drivstoff til den. Dette er den mest effektive tilkoblingsordningen når det gjelder drivstofføkonomi. I dette tilfellet vil energibæreren forbrennes nøyaktig like mye som varmen som kreves.
Men en slik termostat kan bare installeres på gass eller elektrisk oppvarmingsenhet. Hvis fast brensel kjele, da vil en termostat med en mekanisk ventil, som er montert på røret, bidra til å regulere romtemperaturen.
Regulatorer installert på batterier er designet for å stenge vanntilførselen hvis temperaturen i rommet eller kjølevæsken er for høy. I dette tilfellet slutter kjelen å fungere litt senere, når dens egen temperatursensor inne er aktivert, og forhindrer overoppheting av utstyret.
Gruppe #1: mekanisk
Driften av en mekanisk temperatursensor er basert på en endring i egenskapene til et materiale når temperaturen endres. Dette er et enkelt å bruke, budsjettvennlig, ganske effektivt og helt strømuavhengig alternativ. Den er designet for installasjon på rør vannvarmesystem å regulere flyten kjølevæske.
Følgende stoffer brukes i mekaniske termostater som et stoff som reagerer på temperaturendringer:
- gass;
- væske.
Når væsken varmes opp, utvider gassene seg, noe som fører til trykk på stengeventilstammen. Når temperaturen synker, komprimeres de, forstoppelsen returneres av en fjær, og det oppvarmede vannet strømmer igjen gjennom rørene inn i varmeradiatorene.
Til batteritermostater preget av lav følsomhet og store justeringsfeil. De fungerer bare når temperaturen stiger med 2 grader eller mer. Pluss, over tid, mister belgfylleren sine egenskaper, tallene på knotten for å stille inn de nødvendige temperaturparametrene og de faktiske gradene begynner å avvike.
Disse termostatene er ganske store i størrelse. De aller fleste av dem er designet for å måle temperaturen på vannet i batteriene, og ikke luften i rommet. Det er ofte vanskelig å justere dem nøyaktig slik huseieren ønsker.
Gruppe #2: elektromekanisk
Disse termostatene opererer etter prinsipper som ligner på deres rent mekaniske motstykker. Bare en metallplate brukes her som varmefølsomt element.
Når den varmes opp, bøyer og lukker den kontakten, og når den er avkjølt, går den tilbake til sin opprinnelige posisjon og åpner kretsen. Og gjennom denne kretsen sendes et signal til brennerens kontrollenhet.
Et annet alternativ for en elektromekanisk termostat er en enhet med en sensor i form av to plater laget av forskjellige metaller. I dette tilfellet installeres det varmefølsomme elementet direkte i brennkammeret til fastbrenselkjelen.
Ved høye temperaturer oppstår det en potensiell forskjell mellom platene som påvirker det elektromagnetiske reléet. Kontaktene i sistnevnte åpnes og lukkes vekselvis. Som et resultat blir luftinjeksjon i forbrenningskammeret slått på/av.
Gruppe #3: elektronisk
Denne typen termostater for varmtvannskjeler tilhører den energiavhengige kategorien. Slike enheter har en ekstern temperatursensor som overvåker romtemperaturen og en fullverdig kontrollenhet med display.
For elektriske kjeler er slike termostater et obligatorisk tillegg. Uten dem vil elektriske varmeovner fungere uten å stoppe, varme luften eller kjølevæsken for mye.
En elektronisk termostat har to hovedelementer:
- Temperatur sensor.
- Mikrokontroller.
Den første måler temperaturen, og den andre kontrollerer den og gir signaler for å øke/redusere tilførselen av termisk energi til rommet. Sensoren kan sende et analogt eller digitalt signal til kontrolleren. I det første tilfellet er termostatens evner lik dens mekaniske motstykke, bare den overskrider den i stor grad når det gjelder nøyaktigheten av temperaturmålinger.
Digitale termostater er toppen av utviklingen av disse enhetene. De lar deg regulere varmetilførselen i henhold til en forhåndsinnstilt algoritme. I tillegg kan du koble mange flere sensorer til dem, plassert både i rom og utenfor.
Mange elektroniske termostater har fjernkontroll via infrarød eller mobil. Dette lar deg regulere romtemperaturen ikke bare ved hjelp av fjernkontrollen i rommet, men også fra ethvert punkt utenfor det.
For eksempel, mens du fortsatt forlater arbeidet, kan du sende et signal for å varme opp romluften til komfortable parametere, og når du ankommer, vil huset glede deg med komfort og varme.
Elektroniske enheter designet for å automatisk justere de kvalitative og kvantitative egenskapene til kjølevæsken er en obligatorisk komponent varmesystemer i smarte hjem. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med enheten deres.
Tilkoblingsskjemaer
Alle metoder for å koble en termostat til et varmesystem er delt inn i tre tilkoblingsalternativer:
- Direkte til kjelen.
- Til sirkulasjonspumpen.
- På røret som leverer kjølevæske til radiatoren.
De to første ordningene eliminerer forringelsen av gjennomstrømningen til varmerørledningen. Ingen ekstra låser er plassert i den, og den hydrauliske motstanden til hele systemet endres ikke. Termostaten her styrer kun driften av pumpen eller kjelen; den "kommer ikke i kontakt" med vann.
Når du installerer en termostat på et batteri eller et vanlig rør med flere radiatorer, øker den hydrauliske motstanden tvert imot. Selv når den er helt åpen, bremser termostatventilen litt ned strømmen av kjølevæske.
Ideelt sett bør kjelerørprosjektet utføres umiddelbart, med tanke på alle termostatiske og andre enheter.
Dersom vannvarmeanlegget i huset er laget iht enkeltrørsordning, da er det bedre å umiddelbart forlate det tredje alternativet. Når temperaturføleren utløses, vil ventilen umiddelbart stenge av hele radiatorlinjen i flere rom, og da kan du umiddelbart glemme komforten i rom langt fra kjelen.
Termostaten skal kobles til radiatorinngangen via bypass. Så når den utløses, vil den omdirigere kjølevæskestrømmen som omgår batteriet. I dette tilfellet vil vannet returnere uavkjølt tilbake til kjelen. Sistnevnte vil slutte å varme det opp, og dermed redusere forbruket av gassdrivstoff eller elektrisitet.
Temperaturføleren må installeres:
- på et sted der det ikke er direkte sollys;
- vekk fra kuldebroer, trekk og stigende varmestrømmer fra radiatorer;
- slik at den ikke dekkes av dekorative skjermer eller gardiner;
- i en høyde fra gulvet innenfor 1,2–1,5 meter.
Hvis sensoren er feil installert, vil termostaten gi falske signaler. Dette kan føre til overoppheting ikke bare av luften i rommet, men også av kjølevæsken i systemet. Og i det andre tilfellet vil det ikke vare lenge før det er problemer med kjelen.
Konklusjoner og nyttig video om temaet
Det skal ikke være noen spesielle vanskeligheter med å installere termostaten. Du trenger bare å velge det riktig for et spesifikt varmesystem. Og det valgte videomaterialet vil definitivt hjelpe deg med dette.
Video #1. Koble en romtermostat til en gasskjele i alle dens nyanser:
Video #2. Gjennomgang av veggtermostat:
Video #3. Teknologi for å integrere en kontakttermostat i et system med sirkulasjonspumpe:
Et tillegg til en varmekjele i form av en termostat er en fin måte å spare penger på å varme opp boligen, øke bokomforten og redusere slitasje på utstyr som varmer opp kjølevæsken. Pengene brukt på termostater betaler seg i løpet av en vintersesong.
I dette tilfellet kan du velge enten et enkelt mekanisk alternativ med manuell kontroll eller en mer avansert enhet med programmerer.
Vil du fortelle oss hvordan en kjele med termostat fungerer på landet ditt? Har du informasjon som vil være nyttig for besøkende på nettstedet? Vennligst skriv kommentarer, still spørsmål, legg ut bilder relatert til emnet for artikkelen i blokken nedenfor.
Jeg er enig i at for å spare energi bør termostaten styre kjelen direkte. I store hus brukes to eller til og med tre varmekretser og ytterligere enheter er nødvendig for å regulere temperaturen. Og vi implementerte et opplegg der den første termostaten styrte kjelen, og den andre og tredje kontrollerte stengeventiler med servodrift. De overvåket kommandoer fra elektroniske enheter installert i hver etasje i huset. Temperaturen ble stilt inn på disse enhetene med digitale skjermer og ble klart holdt innenfor de angitte grensene.
Generelt sett er temaet veldig kult! Huset mitt er oppvarmet av en gasskjele. Jeg brukte rundt 2500 rubler på gass i vintermånedene. Jeg kjøpte en termostat og ble overrasket over hvor mye den sparer drivstoff. Med en termostat begynte jeg å betale 1400-1500 rubler.
Termostaten er en flott ting. Tidligere betalte de 5000 rubler i måneden for en gasskjele. Veldig dyrt. Vi installerte regulatoren nå, vi betaler 500 rubler.