Как выбрать и установить расходомер для теплого пола


Как выполняется балансировка

В зависимости от модели расходомера, после монтажа и опрессовки системы отопления их выставляют в исходное положение «открыто». Для приборов, не имеющих встроенного вентиля с градуировкой оборотов, дополнительный вентиль устанавливается в позицию «полностью открыто», и балансировка системы выполняется после запуска.

Расходомер коллекторный принцип работы

В комбинированных моделях есть возможность преднастройки по количеству полных оборотов вентиля. Каждый оборот уменьшает просвет на фиксированное значение.

Вначале рассчитывается нужный для каждого контура объем теплоносителя и определяется его доля в процентах относительно общего объема теплоносителя для всей системы. В соответствии с этими показателями, выставляется начальное положение головки вентиля расходомера на каждом контуре.

Окончательная настройка производится в процессе функционирования. При этом исходят из реальных температурных показателей и ощущениям комфортности.

Как функционирует водомер коллектора отопительного пола

Опишем, как работает расходомер. Функциональность прибора обеспечивает его часть с клапаном, она оснащается регулирующими кольцами или вентилем. При перемещении этих элементов управления суживается просвет трубы, соответственно, поток слабеет/усиливается, температура на контуре меняется, одновременно подвигается поплавок внутри прозрачной колбы, показывая выставленное значение. Таким образом производится уравновешивание тепловой мощности змеевиков с разным гидродинамическим сопротивлением. Есть модели с клапаном, устанавливаемым отдельно, принцип работы аналогичный, просто элементы разнесены.

Как функционирует водомер

Итак, в поплавковом ротаметре, а именно такие приборы используются для половых водяных систем обогрева, есть пластиковая прозрачная колба с поплавком-указателем, показывающим интенсивность циркуляции. Жидкость внутрь поступает постоянно, топит указанный элемент (его можно назвать «вечно всплывающим»), который пытается вернуть на место пружина, чем мощнее поток, тем сильнее он притапливается.

поплавковый ротаметр

Пошаговая инструкция по установке и регулировке

Ротаметр устанавливается строго вертикально. Чтобы уровень жидкости в колбе был точным, сам коллектор монтируется также по уровню. Если трубопровод-гребенка будет установлен криво, регулировка температуры будет некорректной.

Так как финишные отделочные работы происходят зачастую после монтажа коллектора, необходимо защитить узел и его комплектующие от возможных повреждений. Оптимальный вариант – сделать в стене для него нишу либо специальный шкафчик.

Установка и регулировка:

  1. С помощью ключа вкрутить расходомер в технологический вход обратной линии коллектора;
  2. Поворачивая мембрану (колбу) против часовой стрелки, открыть измеритель напора;
  3. Удалить защитное заводское кольцо;
  4. Повернуть латунное кольцо корпуса по часовой стрелке до нужного уровня напора. Это и есть балансировка скорости потока энергоносителя. Поплавок на шкале укажет заданную величину;
  5. Закрыть латунное кольцо накладкой. Это нужно сделать во избежание повреждения устройства, особенно если узел водяного теплого пола не закрыт в нише или шкафу;
  6. Проверить работу системы.

Во время эксплуатации узла колба остается открытой, чтобы был виден уровень водяного поплавка. Если нужна балансировка в ходе работы – просто поворачивается мембрана в нужном направлении.

Как выбрать качественный расходомер

В паспорте указаны основные характеристики расходометра, поэтому при выборе прибора необходимо обратить внимание на такие характеристики:

  • Поплавковые ротаметры – самые дешевые, среди них нужно выбирать приборы с латунным корпусом.
  • Материал внутренней пружины. Если он не указан – значит, производитель установил ненадежный пластиковый контейнер.
  • В паспорте должно быть указано, что пружина выполнена из нержавеющей стали.
  • Материал колбы. Как правило, во всех поплавковых ротаметрах колбу делают из поликарбоната. Но бывают и исключения. На колбе должна быть четкая и понятная шкала.
  • Максимальное давление. Расходометр должен выдерживать 10 бар.
  • Максимальная температура. Для систем теплых полов верхний предел рабочей температуры должен быть как минимум 90 градусов. Лучше, если она будет выше 100.
  • Пропускная способность. Выбирать прибор нужно в соответствии с мощностью контура. Основная масса расходометров рассчитана на поток от 2 до 4 кубометров в час.
  • На качественное оборудование всегда предоставляется гарантия минимум на 5 лет.

Монтаж и регулировка

Согласно указаниям производителей подключение ротаметра осуществляется на обратный коллектор, но существует вариант установки прибора на подачу.

Основным требованием к монтажу устройства является вертикальное его расположение. Такая установка позволяет определять точное значение уровня жидкости в колбе. Поэтому гребенка должна размещаться строго горизонтально по уровню.

Ротаметр подсоединяется посредством вкручивания в соответствующее гнездо на коллекторе. В комплектацию к прибору входит уплотнительное кольцо и накидная гайка. Дополнительно уплотнять устройство герметиком или другими материалами не нужно.

Рабочий процесс коллектора соединенной цепи – коллектор и расходомер должен быть полностью автоматизированный. Поэтому к системе дополнительно подключается термодатчик. При такой схеме система при достижении заданного температурного режима теплоносителя перекрывает его полный или частичный доступ к контурам.

Монтаж расходомеров теплого пола

Весь монтажный процесс и регулировка ротаметра для теплого пола выполняется в такой последовательности:

  1. Расходомер нужно вкрутить в специально предназначенное на коллекторе технологическое отверстие. Прибор устанавливается с помощью ключ строго в вертикальном положении.
  2. Провернуть против часовой стрелки и снять прозрачную колбу, расположенную в верхней части корпуса расходомера. После этого необходимо снять кольцо, которое установлено для защиты производителем. Затем одеть колпачок с разметками обратно.
  3. За часовой стрелкой выполнить повороты корпуса до необходимого показателя уровня напора. Такое действие представляет собой балансировку скорости потока теплоносителя. При этом заданная величина должна отобразиться на шкале.

После таких действий требуется проверка рабочего процесса всей системы обогрева половых покрытий. Во время эксплуатации теплого пола не следует закрывать колбу на расходомере. Шкала должна быть постоянно на виду, так как иногда возникает необходимость балансировки в ходе работы отопительного оборудования.

Согласно техническим правилам следует проводить идентичную укладку нескольких контуров, включая их протяжность. Иначе даже использование коллектора с ротаметром не даст положительного результата, и система будет функционировать некорректно.

Ручная регулировка коллекторов ТП

Наиболее простой, хотя и затратный по времени способ настройки – это регулировка температуры теплого пола с использованием ручных вентилей. Задача несколько упрощается с установкой на гребенку расходомеров (ротаметров).

Расходомеры упрощают дозировку количества циркулирующего теплоносителя (расхода) в одном отдельно взятом контуре системы теплого пола. В случае группового контроля температуры, по всему коллектору, ротаметр может также использоваться для балансировки поступления теплоносителя (сглаживания разницы в гидравлических сопротивлениях) по петлям различной длинны.

Основные элементы расходомерного клапана, это:

  • корпус с запорно-регулирующим клапаном. Он вкручивается в соответствующее техническое отверстие коллектора;
  • колба из прозрачного пластика или стекла с нанесенной шкалой;
  • поплавок указатель, позволяющий визуально контролировать расход жидкости через ротаметр.

Ручная регулировка коллектора теплого пола осуществляется путем прикручивания/откручивания ручных вентилей или настройкой пропускной способности расходомеров.

Последовательность ручной настройки температуры теплого водяного пола

В начале настроечных операций необходимо убедиться, что трубопроводы системы ТП (вторичного контура) полностью заполнены теплоносителем и не имеют воздушных пробок. Их наполнение осуществляется вслед за основной системой отопления (первичным контуром). В это время вся запорно-регулирующая арматура на коллекторах должна быть закрыта.

После открытия коренных кранов на подачу и обратку распределителей для теплого пола, последовательно открываются запорные устройства на каждой из петель. Стравливание воздуха осуществляется через краны Маевского или автоматические воздухоотводчики гребенок. Заполнение очередной ветки рекомендуется выполнять, только после полного заполнения предшествующей и её гарантированного обезвоздушивания.

Завершив заполнения первой петли необходимо включить теплонасос вторичного контура отопления и прогнать теплоноситель по его системе. Эффективность циркуляции жидкости проверяется встроенными или накладными термометрами. В крайнем случае, можно просто одновременно приложить руки к трубам подачи и обратки – они должны быть теплым, но с небольшой разницей в нагреве.

Заполненную первую петлю, следует отсечь с обоих концов от коллекторов, используя локальную запорно-регулирующую арматуру. Затем, вышеперечисленные действия осуществляются со следующей петлей.

После последовательного заполнения всех контуров ТП, их запорные устройства открываются, а теплонасос включается в рабочий режим. Температура теплого водяного пола настраивается через подачу теплоносителя в каждую его ветку. Она устанавливается изменением расхода жидкости (вентилем либо ротаметром), а контроль осуществляется по изменению градиента температур между подающим и обратным потоком. В конечном итоге, эта разница для различных контуров должна оказаться одинаковой, в пределах 5-15С. Чем длиннее петля, тем интенсивнее будет остывать теплоноситель и тем больший расход его требуется.

Для контроля правильности регулировки теплого водяного пола рационально, использовать бесконтактные лазерные или контактные электрические термометры. Их монтаж для замера температуры труб подачи и обратки поможет сократить время получения результата изменения настроек с нескольких часов до 10-15 мин.

Настройка по температуре воды в обратном трубопроводе

Расход теплоносителя, мощность и разность температур между подающим и обратным трубопроводом взаимосвязаны. Если уменьшить расход теплоносителя в петле, то неизбежно вырастет разность температур. Именно по этой зависимости можно определить правильность настройки.

В том случае, если все петли теплого пола будут иметь одинаковую разность температур между подающим и обратным трубопроводом, то это будет означать, что во всех петлях расход теплоносителя соответствует текущей мощности. А так как температура в подающем коллекторе для всех петель одинакова, то выравнивать температуры можно только перед обратным коллектором.

Снимать показания температуры удобнее при помощи специальных термометров, которые монтируются между трубой и обратным коллектором.

Эталонная температура измеряется на самой длинной петле. После этого все остальные клапаны подстраиваются в зависимости от отклонений от этой температуры. Если температура на какой-то петле будет ниже эталонной, значит и расход в этой петле тоже низкий. Следовательно, клапан этой петли необходимо приоткрыть. Если расход теплоносителя будет выше эталонного, то клапан необходимо закрыть. После регулировки необходимо подождать пол часа, а за тем повторить операцию. И так повторять до тех пор, пока температура теплоносителя у всех петель перед обратным коллектором будут равны.

Работа с расходомерами коллекторов

Гидравлическая балансировка петель тёплого пола заключается в нормировании протока в каждом змеевике. В зависимости от длины, может требоваться разное количество поступающего теплоносителя для того, чтобы при прохождении через петлю он остывал ровно на расчётное значение. Количественно необходимый проток определяется как отношение тепловой нагрузки на петлю к произведению теплоёмкости воды или иного теплоносителя на разницу температур в подаче и обратке: G = Q / с * (t1 — t2).

Часто можно встретить рекомендации определять расход теплоносителя согласно производительности циркуляционного насоса, то есть делить его подачу пропорционально соотношению длин петель. Таких советов следует избегать: кроме того, что длину каждого змеевика вычислить достаточно сложно, нарушается одно из важнейших правил — выбирать параметры оборудования исходя из потребностей системы, а не наоборот. Попытки распределить расход описанным образом практически всегда приводят к тому, что проток в петлях существенно отличается от расчётных значений, что делает дальнейшую настройку системы невозможной.

Сама же регулировка протока расходомерами выполняется достаточно просто. В одних моделях изменение пропускной способности осуществляется поворотом корпуса, в других — вращением штока специальным ключом. Шкала на корпусе расходомера указывает расход в литрах в минуту, нужно лишь установить соответствующее положение поплавка. Практически всегда при изменении пропускной способности одного расходомера меняется расход в остальных петлях, поэтому регулировку проводят несколько раз, последовательно калибруя каждый отвод. Если такие изменения выражены особенно сильно, это свидетельствует о недостатке пропускной способности регулирующей арматуры, через которую подключён коллектор, либо о слишком низкой производительности циркуляционного насоса.

Идеальная конструкция коллекторной группы

Самой лучшей системой считается данная коллекторная группа, в которой подающий коллектор оборудуется ротаметром, а на обратный коллектор ставиться термостат. Подобная система даст возможность направлять в каждый контур достаточное число носителя тепла, а обратный коллектор подобной системы будет закрывать и открывать контуры по мере охлаждения воды.

Также необходимо сказать, что систему можно улучшить автоматизированным краном Маевского, который ставится на подающий коллектор, со своей стороны, его необходимо присоединить к циркулярному насосу с перепускным клапаном.

Работать это будет так:

  1. Краны Маевского будут удалять воздух из системы, который мешает её хорошей работе;
  2. Если на улице потеплеет, внешние водяные термостаты перекроют контуры, а перепускной клапан снизит повысившееся давление изнутри системы.

Если говорить о том, как работает расходомер тёплого пола

, нужно выполнить поправку: ротаметры бывают трёх видов:

  • Меряющий ротаметр ставиться одновременно с вентилем, который изменяется собственноручно, в зависимости от измеренных показаний;
  • Выверяющий ротаметр управляет количеством поступающего носителя тепла;
  • 3-ий вид соединяет в себе два предыдущий, однако также он различается очень высокой стоимостью.

Итоги

Важно проследить, чтобы при работе обогревательной системы водяного пола расход на коллекторе был виден. Это необходимо при техническом обслуживании. Каждый водяной контур должен иметь свой расходомер.

Рекомендуем: Как подключить тёплый пол от печки?

Как видим, в оборудовании каждый элемент выполняет свои функции, поэтому каждому необходимо уделить достаточное внимание, а чтобы вся система работала, как одно целое, стоит оборудовать ее расходомером и коллектором, которые будут равномерно распределять все тепло.

    Похожие записи
  • Как уложить тёплый пол под ламинат на бетонный пол?
  • Как работает калькулятор тёплого пола?
  • Сколько стоит тёплый пол?
  • Как положить пенопласт для тёплого пола?
  • Как устанавливается демпферная лента для тёплого пола?
  • Как установить тёплый пол под пробку?

Функциональность расходомера

Ротаметр или, если давать полное определение этому узлу, поплавковый ротаметр, на первый взгляд, обычное механическое устройство. В основу конструкции изделия входит пластмассовый корпус (встречаются модели из латуни), внутри которого размещен полипропиленовый поплавок. Корпус оснащен прозрачной колбой, на которой нанесена разметочная шкала. Перемещение поплавка вверх-вниз внутри прибора указывает на определённое значение на шкале, по которому можно судить об объёме теплоносителя, циркулирующего в системе трубопроводов — достаточно ли его для полноценной работы отопительных контуров.

Расходомер коллекторный принцип работы

С точки зрения теории, система отопления может работать и без этого прибора. В этом случае придется вручную регулировать объём поступающей в контур воды, основываясь на личных ощущениях при изменении температуры воздуха в помещении.

  • отдельные контуры водяного пола будут снабжаться теплоносителем без учёта особенностей помещения, в результате чего значения температуры напольной поверхности отапливаемых комнат будут различаться;
  • расход энергоносителя, используемого для работы нагревательных приборов (электричество или газ), будет повышенным.

К примеру, вы планируете отапливать одновременно ванную и детскую комнату. Автономный газовый котел будет греть воду для ванной и детской одинаково, в одном температурном режиме. Однако, ванная комната меньше по площади, и для ее обогрева потребуется меньше котловой воды, чем для снабжения теплого пола в детской. Добиться оптимального снабжения теплоносителем теплых полов в каждом помещении можно с помощью расходомера. Следовательно, за счет работы этого устройства удастся добиться в ванной и детской комнате индивидуальных для комфорта значений температуры.

Оценивая работу и принцип действия устройства, можно сделать следующие выводы:

  • прибор функционирует полностью автономно, не требуя дополнительных источников питания;
  • принцип работы расходомера позволяет создать оптимальный расход теплоносителя для отопительных контуров, существенно снижая энергозатраты нагревательных приборов;
  • конструкция прибора обеспечивает визуальный контроль над количеством воды в трубопроводах;
  • коллектор вместе с расходомерами для теплого пола существенно облегчает контроль над работой всей системы, прост в установке и неприхотлив в обслуживании.

Настройка теплого пола в ручном режиме

В случае, когда контур обогрева полов работает без дополнительного оборудования и автоматики, то настройка теплого пола проводится вручную. Владелец жилья самостоятельно задает и контролирует нагрев помещения до комфортного уровня.

Подготовка системы и ввод в эксплуатацию

Вручную настроить теплые полы можно благодаря термоголовке – обычному крану, установленному на подачу воды и на обратный ток. В таком случае система не будет перегружена дополнительными устройствами и автоматикой. Для владельца это выгодно экономией средств на монтаж контура, но создает сложности в работе крана.

Удобнее будет использовать расходометр (он же ротаметр), устанавливаемый на входных отверстиях контура возле коллектора. В таком случае регулировка сводится к контролю разницы показаний этих приборов – 0,3…0,5 литра. Ручная регулировка предполагается правильный первый запуск системы обогрева пола, в процессе которого выявляются все возможные сбои и неполадки.

Процесс запуска системы и ее нагрев

Вводить систему обогрева полов в эксплуатацию нужно не только после ее монтажа, но и каждый год перед наступлением холодов. Этот процесс состоит из нескольких этапов:

  • Спуск по трубам воздуха;
  • Заполнение контура водой;
  • Регулировка теплых полов и настройка режима их работы для максимальной производительности.

Обычно владельцы ставят на контур контроллеры, датчики и программаторы, работа которых упрощает взаимодействие с системой, но не исключает участия владельца. Первый запуск всегда выполняется только вручную!

Настройка теплого пола пошагово:

  1. Проверка вентилей на коллекторе-распределители. Все они должны находиться в положении «закрыто»;
  2. Проверить заполнение водой (теплоносителей) системы отопления;
  3. Включить на минимальные обороты насос для нагрева системы;
  4. Открыть вентили обратки и подачи воды («Открыто»);
  5. Проверить заполняемость контура теплоносителем и отведения воздуха по трубам через отводчик (находится в коллекторе);
  6. Убедиться, что контур заполняет водой, а воздух в трубах отводиться посредством отводчика на коллекторе;

Контур заполняется постепенно и медленно, чем меньше оборотов совершает насос, тем меньше вероятность возникновения воздушных пробок в трубах!

  1. Включить конденсационный котел отопления;
  2. Убедиться в подаче теплоносителя в контур;
  3. Проверить обратку;
  4. Выполнить тест работы контура;
  5. Закрыть задвижки подачи воды и обратки;
  6. Провести процедуру с каждым имеющимся контуром.

Заполнив все имеющиеся контуры, вентили на коллекторе ставят в открытое положение. Система не сразу нагревается на выставленную температуру, поскольку довольно инерционна к теплу. Эффект будет ощутим через 10 часов, максимум через сутки. Продолжительность отклика связано с многослойностью обустройства системы обогрева полов и длиной контура.

Хороший расходомер

В магазине вы можете соприкоснуться большим выбором самых разных ротаметров, благодаря этому, чтобы подобрать хороший экземпляр, вы можете подыскивать его по перечисленным ниже свойствам:

Расходомер должен владеть хорошим корпусом без сколов и выступов

Материал корпуса – латунь, однако сверху его накрывают никелем. Внутренняя пружина ротаметра обязана быть сделана из нержавейки. Поликарбонатный материал – пример замечательного материала для светопрозрачной колбы расходомера, ведь данный материал выдержит большие температуры, а еще некоторые физические влияния. Определить в магазине это нереально, благодаря этому нужно будет довериться изготовителю и обратить собственное внимание на показатели: прибор должен держать температуру до 110°C, а еще давление в 10 бар. Самая большая пропускная способность ротаметра не должна быть меньше 2-4 метров кубических в час. Измерительная шкала должна отвечать данным показаниям. Гарантия на такие изделия даётся большая, очень часто от 5 лет.

Заключение

Коллектор для гидравлического пола с подогревом с расходомерами дает возможность контролировать расход носителя тепла, что обеспечивает оптимальную температуру пола в каждом помещении, подключённом к данному контуру. Подобный вариант устройства системы тёплого пола дополнительно бережет средства, ведь вы затрачиваете меньше энергии на водонагрев.

Пол с подогревом от 2-ух контурого котла.

Здраствуйте. кто нибудь сталкивался с диагональным подключением коллекторов ?. дело в том что монтирую у себя отопление (лучевая разводка) и теплые полы. имеются два коллектора один с расходомерами для полов другой без для радиаторов. для полов понятно весь расход настраиваемый а для радиаторов нет. вопрос если коллектор для радиаторов подключить подводящие трубы по диагонали а не односторонним методом как обычно будут ли равномерно прогреваться радиаторы. по сути это таже двухтрубка попутного направления а не тупикового типа. я имею в виду может так давление более менее равномерно будет распределяться по радиаторам

Это что то типа диагонального подключения радиатора? Если смотреть все в целом то думаю сработает ваша идея а так просчитывать надо. Не легче отбалансировать?

отбаланировать не получается т.к. краны шаровые бабочки стоят на радиаторах.

Я не исключаю вашу затею. Если не получается отбалансировать тогда расходомеры вкрутите в коллектор подачи или же попробуйте вашим методом эксперемент поставить.

r072 , не там копаете. Если диагональное подключение не оправдано удобством, не стоит заморачиваться.

Эту дичь я не заметил. И да, это дичь.

дич на охоте заметите а у меня вопрос ребром был по гидравлике. меня не удобство интересует а мне коллектор установили без расходомеров 12 вых. сказали так надо. 12 веток все разные по длине также как и радиаторы по секционности. у каждого контура свое сопротивление вследствии чего у меня радиаторы греют по разному и балансировать ихними кранами я замучался. вот и спрашиваю про диагональное включение коллекторов а не односторонним методом как обычно. к примеру многие включают радиатор 12 секций боковым односторонним методом потом 3-4 ребра не догревают начинают трубку вворачивать внизу радиатора до 8 секцции дабы чтобы жидкость не могла уходить в обратку с верхней подачи по ближним секциям в результате чего давление перебрасывается на дальние секции хотя можно было всего лишь подключить его по диагонали и весь вопрос. только видимо не всем нравится такое расположение кранов. вот и в моем случае хотя я в этом не силен просто интересуюсь у вас у спецов может кто то уже так делап или знает будет такой вариант работать или нет нужен точный ответ и если нет то почему нет. по сути это таже двухтрубная система попутного направления получается . если нарисовать эту двухтрубку на листе и собрать его в гармошку тот же коллектор получаеся только ветки длинные человек ответивший раннее более менее понял суть

Типовые схемы подключения

Водяной тёплый пол достаточно редко используется как единственный источник обогрева. Отопление лишь за счёт подогрева пола допустимо только в регионах с мягким климатом, либо в помещениях с большой площадью, где съём тепла не ограничивается мебелью, предметами интерьера или же низкой теплопроводностью напольного покрытия. Практически всегда приходится объединять в одной системе отопления радиаторные контуры, приборы подготовки ГВС и петли тёплого пола.

Устройство расходомера теплого пола

Имеется довольно большое число вариаций исполнения обвязки котельной, при этом в каждом отдельном случае действуют свои принципы работы гидравлической системы. Однако если не учитывать крайне специфические варианты, то способов согласовать работу нагревательных приборов различного типа остается всего пять:

  1. Параллельная привязка коллектора тёплого пола к магистрали теплового узла. Место врезки в магистраль обязательно выполняется до точки подключения радиаторной сети, подачу теплоносителя обеспечивает дополнительный циркуляционный насос.
  2. Объединение по типу первичных и вторичных колец. Магистраль, завёрнутая в кольцо, имеет несколько расходных врезок в подающей части, расход теплоносителя в подключенных цепях снижается по мере удаления от источника нагрева. Балансировка расхода выполняется подбором подачи насосов и ограничением протока регуляторами.
  3. Подключение в крайнюю точку компланарного коллектора. Движение теплоносителя в петлях тёплого пола обеспечивается общим насосом, расположенным в генераторной части, при этом система балансируется по принципу приоритетного расхода.
  4. Подключение через гидравлический разделитель оптимально подходит при большом количестве нагревательных приборов, существенной разнице расходов в контурах и значительной протяжённости петель тёплого пола. В этом варианте также используется компланарный коллектор, гидрострелка же необходима для устранения перепада давления, мешающего корректной работе циркуляционных насосов.
  5. Локальное параллельное включение петли через унибокс. Этот вариант хорошо подходит для присоединения петли тёплого пола небольшой протяжённости, например при необходимости обогреть пол только в санузле.

Устройство расходомера теплого пола

Нужно помнить, что характер работы тёплого пола может также меняться в зависимости от схемы укладки змеевика. Оптимальной считается схема «улитка», при которой трубки прокладываются парно, а значит, вся площадь обогревается почти равномерно. Если же тёплый пол устроен «змейкой» или «лабиринтом», то практически гарантировано образование более холодных и тёплых зон. Устранить этот недостаток можно, в том числе и за счёт правильной настройки.

Появление проблемы

В первую очередь, нужно разобрать определенный пример появления такой проблемы и её следствия:

  1. Вы монтируете контуры тёплого пола
    в ванной, гостевой и кухонной комнате;
  2. Они подсоединяются к одному коллектору;
  3. Площадь ванны, кухни и гостевой откровенно отличается, благодаря этому и длина контура тёплого пола
    будет различаться в любой комнате, естественно расход носителя тепла (воды) будет абсолютно разным.

Необходимо сказать о том, к чему это приведёт. Короткие обогревательные кольца имеют меньшее гидравлическое противодействие, благодаря этому вода в них двигается намного быстрее, чем в длинных контурах, от чего появляется температурная разница в помещениях при одинаковой температуре подаваемого из коллектора носителя тепла.

Примером решения проблемы, на котором мы разберём принцип исправления, послужит примитивной настенный радиатор. Если присоединить к одному коллектору различные по количеству секций и длине труб радиаторы, то появится описанная выше проблема (прочтите: «Схема коллектора пола с подогревом – как все должно работать»).

Проблема с радиаторами легко решаема, потому что в инструкции сказано, что, установив на каждую батарею термостат, вы сумеете управлять количественным расходом. В большинстве случаев термостат – это традиционный вентиль. Сродни проблема решается и с системой тёплого пола.

Балансировка отопительного контура

  1. Высчитайте общее количество теплоносителя в литрах, которое проходит через коллектор с расходомерами для теплого пола за 1 минуту. Полученный результат возьмите за 100%.
  2. Далее определите в процентах расход каждого отопительного кольца и переведите их в литры/мин.
  3. Далее отрегулируйте краном на ротаметре подаваемое количество теплоносителя.
  4. Этими действиями вы выполните предположительную балансировку отопительного контура, поэтому чтобы выставить фактические значения, следите за показателями ротаметра, исходя из которых можно сделать подсчёт расходов подключённых к коллектору контуров.

В магазине вы можете столкнуться широким выбором различных ротаметров, поэтому, чтобы выбрать качественный экземпляр, вы можете подбирать его по нижеперечисленным характеристикам:

Коллектор для теплого водяного пола с расходомерами позволяет контролировать расход теплоносителя, что обеспечивает комфортную температуру пола в любом помещении, подключённом к данному контуру. Такой способ организации системы тёплого пола дополнительно экономит средства, ведь вы затрачиваете меньше энергии на нагрев воды.

Чтобы регулировать температуру, в коллекторе предусмотрены расходомеры. Эти устройства контролируют расход теплоносителя, в данном случае воды.

Регулировка теплого пола с расходомерами

Теоретически вполне можно обойтись без монтажа в коллектор расходомера. Однако если не установить это устройство, то:

Можно привести простой пример: ванная комната и спальня. Газовый либо электрический котел нагревает воду одинаково и для ванны, и для спальни. Но ванная комната по площади меньше спальни как минимум в 3 раза. Соответственно, в ванной комнате будет жарко, а в спальне прохладно при одинаковой подаче воды в систему теплого пола. Эта ситуация обусловлена тем, что в спальне намного больше суммарная длина пластиковых труб на площади. Именно для того, чтобы отрегулировать комфортный температурный режим во всей квартире, и желательна установка такого устройства.

Принцип работы

Непосредственно расходомер состоит из нескольких деталей:

Колба обычно изготовлена из прочного стекла, корпус может быть пластиковым или латунным. Поплавок находится внутри колбы, он служит показателем скорости теплоносителя. Также расходомер называют поплавковым ротаметром.

Решение проблемы с контурами пола с подогревом

Подключая контуры напольного обогревания к одной коллекторной группе, вы можете сбалансировать их двумя вариантами:

  1. Первый метод подразумевает собой создание ровных колец, однако ложить их можно несколько штук в одну комнату, к примеру, в ванную вы можете покласть одно отопительное кольцо, в комнату для гостей три, а в кухонную комнату два. Аналогичным образом, нагрев всех колец будет одинаковым.
  2. Если вы не желаете создавать несколько колец в одной жилой зоне, то для вас также есть решение. Контуры отопления могут быть различной длины, но их стоит подсоединять через специализированное приспособление – расходомер
    для пола с подогревом.
    Расходомер
    или ротаметр – это объединение балансировочных кранов, лимитирующих кол-во выпускаемого в систему носителя тепла. Пример ротаметра вы можете увидеть на фото.

Регулировка подачи теплоносителя

Если тёплый пол в квартире имеет несколько контуров, отличающихся по длине или температурным режимам, выручит установка распределительного коллектора отопления с расходомерами (ротаметрами). Дело в том, что теплоноситель идет по пути наименьшего гидравлического сопротивления, то есть, прежде всего, он будет направляться в трубопроводы небольшой протяженности.

Чтобы большие петли нагревались с той же интенсивностью, необходимо отрегулировать подачу жидкости, снизив ее для коротких трубопроводов и увеличив для более длинных. Поэтому гребенка водяного теплого пола и комплектуется балансировочным ротаметром на каждую петлю.

По шкале расходомера определяется интенсивность потока теплоносителя в отдельно взятом контуре. А уже в соответствие с этими показателями настраивается пропускная способность расходного клапана.

Приобретение и использование регулируемых ротаметров оправданно только в случае ручной настройки количества теплоносителя для циркуляции по веткам. Если же каждый контур регулируется собственным сервоприводом под управлением электронного термостата, то использование подобной арматуры не требуется.

При этом в работающем в автоматическом режиме коллекторном блоке, для дополнительной визуализации могут монтироваться ротаметры без функции регулирования. Однако такие приборы устанавливаются уже не сверху на корпус гребенки, а врезаются межу её отводом для подключения петли и выходом трубопровода теплого пола.

Комплектация и возможности

Под маркой Valtec продукцию выпускает итальянская фирма. На рынке России они с 2003 года, так что наши реалии знают уже не понаслышке. Выпускается обширный ассортимент сантехнических инженерных приспособлений и устройств. И коллекторы для теплого пола среди них.

Общее описание

Коллектор теплого пола Valtec сделан из латуни или нержавеющий стали. Вернее, чаще всего, корпус сделан из нержавеющей стали, а «начинка» — из латуни. В каталоге называются они коллекторным блоком, так как идет пара устройств — на подачу и в обратный трубопровод. Комплекты в сборе оснащены:

  • на подающей гребенке стоят расходомеры;
  • на обратном трубопроводе — ручные запорные клапаны.

На коллектор Valtec также ставится автоматический отводчик воздуха. Это устройство, которое позволяет удалять попавший в теплоноситель воздух в автоматическом режиме.

Ассортимент

Все коллекторные блоки для теплого пола Валтек можно разделить на две группы: с настроечными расходомерами и без них. Всего три варианта в первой группе и два во второй, но в каждом количество подключаемых отводов от двух до двенадцати.

С расходомерами на подаче

  • VTc.594.EMNX. Корпус — нержавеющая сталь AISI 304, фитинги — латунь CW617N, уплотнители — EPDM 70Sh, количество выходов — от 2 до 12. Рабочее давление 8 Бар, условный диаметр коллекторов — 1 дюйм, выходы — наружная резьба 3/4″, подсоединение — евроконус. Цена — от 9 тыс. руб. (на 2 выхода), до 25 тыс. (на 12 выходов).
  • VTc.589.EMNX. Коллектор для систем с пропиленгликолем. Корпус — нержавеющая сталь AISI 304, латунные фитинги и уплотнители из этилен-пропиленового каучука (EPDM 70Sh). Рабочее давление 9 Бар, температура теплоносителя не выше 90°C. Условный диаметр коллекторов — один дюйм, выходы на 3/4 дюйма евроконусом.

VTc.596.EMNX. Латунный коллектор Valtec (латунь CW617N) с никелированным покрытием. Уплотнители EPDM 70Sh, фитинги из той же латуни. Рабочее давление 10 Бар, выходное подсоединение — евроконус, диаметр 3/4″.

условный диаметр коллектора 1 дюйм, количество выходов от 3 до 12. Цена от 12 тыс. руб. за 3 выхода, до 38 тыс. руб. за 12 выходов; условный диаметр коллектора 1 и 1/4 дюйма, количество выходов от 4 до 12. Цена от 9 тыс. руб. за 4 выхода, до 45 тыс. руб. за 12 выходов. С ручными клапанами

VTc.588.EMNX. Нержавеющий коллектор теплого пола VTc.588.EMNX с термостатическими клапанами. Теплоноситель — вода или пропиленгликоль, рабочее давление 9 Бар, температура 90°C. На подаче стоят настроечные ручные клапаны. Количество выходов — от 3 (6 тыс. руб.) до 10 (15 тыс. руб.), подсоединение через евроконус 3/4″, условное сечение коллекторов — 1″. VTc.594.EMNX. Латунный коллектор Valtec для систем с повышенной температурой — до 120°C, давлением 10 Бар. В комплекте ручные балансировочные клапаны и термостатические.

условный диаметр коллекторов 1″, количество выходов от 3 (10 тыс. руб.) до 12 (27 тыс. руб.); коллекторы сечением 1 и 1/4″, количество выходов от 4 (16 тыс. руб.) до 12 (36 тыс. руб.).

В базовую комплектацию входят заглушки коллекторов, автоматические воздухоотводчики, дренажные краны (для заполнения или слива теплоносителя), кронштейны для установки.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Для любых предложений по сайту: [email protected]