Při instalaci vodního podlahového vytápění je položeno značné množství trubek – několik segmentů, které se nazývají obrysy. Všechny jsou navinuty na zařízení, které distribuuje a shromažďuje chladicí kapalinu – kolektor pro teplou podlahu.
Účel a typy
Teplá vodní podlaha se vyznačuje velkým počtem obrysů potrubí a nízkou teplotou chladicí kapaliny, která v nich cirkuluje. V zásadě je potřeba zahřátí chladicí kapaliny na 35-40°C. Jediné kotle, které mohou pracovat v tomto režimu, jsou kondenzační plynové kotle. Ale jsou instalovány zřídka. Všechny ostatní typy kotlů produkují více teplé vody na výstupu. S takovou teplotou jej však nelze spustit do okruhu – příliš horká podlaha je nepříjemná. Chcete-li snížit teplotu, potřebujete směšovací uzly. V nich se v určitých poměrech míchá horká voda z přívodu a ochlazuje se z vratného potrubí. Poté se přes kolektor pro teplou podlahu přivádí do okruhu.
Kolektor podlahového vytápění se směšovací jednotkou a oběhovým čerpadlem
Aby všechny okruhy přijímaly vodu o stejné teplotě, je přiváděna do hřebenu podlahového topení – zařízení s jedním vstupem a určitým počtem výstupů. Takový hřeben sbírá ochlazenou vodu z okruhů, odkud vstupuje na vstup kotle (a částečně jde do směšovací jednotky). Toto zařízení – přívodní a vratné hřebeny – se také nazývá kolektor pro podlahové vytápění. Může být dodáván s míchací jednotkou nebo možná pouze hřebeny bez jakékoli další „náplně“.
materiály
Kolektor pro teplou podlahu je vyroben ze tří materiálů:
- Z nerezové oceli. Nejodolnější a nejdražší.
- Mosaz. Průměrná cenová kategorie. Při použití kvalitní slitiny vydrží velmi dlouho.
- polypropylen. Nejlevnější. Pro práci s nízkými teplotami (jako v tomto případě) je polypropylen dobrým rozpočtovým řešením.
Při instalaci jsou vstupy okruhů podlahového vytápění připojeny na přívodní rozdělovač kolektoru a výstupy smyček na hřeben vratného potrubí. Spojují se po dvojicích – pro snadnější regulaci.
komponenty
Při instalaci vodou vyhřívané podlahy se doporučuje provést všechny okruhy stejně dlouhé. To je nezbytné, aby přenos tepla každé smyčky byl stejný. Jen je škoda, že tato ideální varianta je vzácná. Mnohem častěji jsou rozdíly v délce, a to výrazné.
Pro vyrovnání přenosu tepla všech okruhů jsou na přívodním hřebenu instalovány průtokoměry a na zpětném hřebenu regulační ventily. Průtokoměry jsou přístroje s průhledným plastovým krytem se stupnicí. V plastovém pouzdře je plovák, který označuje rychlost, jakou se chladicí kapalina v této smyčce pohybuje.
Je jasné, že čím méně chladicí kapaliny projde, tím bude v místnosti chladněji. Pro úpravu teplotního režimu se mění průtok na každém okruhu. U této konfigurace kolektoru pro podlahové vytápění se to provádí ručně pomocí regulačních ventilů nainstalovaných na vratném hřebenu.
Průtok se mění otáčením knoflíku odpovídajícího regulátoru (na obrázku výše jsou bílé). Pro snazší orientaci je při instalaci sestavy kolektoru vhodné podepsat všechny okruhy.
Průtokoměry (vpravo) a serva/servomotory (vlevo)
Tato možnost není špatná, ale průtok, a tedy i teplotu, musíte upravit ručně. To není vždy výhodné. Servopohony jsou instalovány na vstupech pro automatizaci nastavení. Pracují v tandemu s pokojovými termostaty. V závislosti na situaci dostane servo příkaz k uzavření nebo otevření proudu. Tímto způsobem je udržování nastavené teploty automatizováno.
Konstrukce míchací jednotky
Směšovací skupina pro podlahové vytápění může být postavena na bázi dvoucestného a třícestného ventilu. Pokud je topný systém smíšený – s radiátory a podlahovým vytápěním, pak je v jednotce i oběhové čerpadlo. I když má kotel vlastní oběhové čerpadlo, nebude schopen „protlačit“ všechny smyčky teplé podlahy. Proto dali to druhé. A ten na kotli funguje na radiátory. V tomto případě se tato skupina někdy nazývá čerpadlo-směšovací jednotka.
Schéma na třícestném ventilu
Třícestný ventil je zařízení, které míchá dva proudy vody. V tomto případě se jedná o ohřívanou přívodní vodu a chladnější vodu z vratného potrubí.
Princip činnosti třícestného ventilu
Uvnitř tohoto ventilu je instalován pohyblivý regulační sektor, který reguluje intenzitu proudění chladnější vody. Tento sektor lze ovládat tepelným relé, ručním nebo elektronickým termostatem.
Schéma směšovací jednotky na třícestném ventilu je jednoduché: přívod a zpátečka teplé vody jsou napojeny na výstupy ventilu, stejně jako výstup, který jde do přívodního potrubí rozdělovače podlahového vytápění. Za trojcestným ventilem je instalováno čerpadlo, které „tlačí“ vodu směrem k přívodnímu hřebenu (směr je důležitý!). O něco dále než čerpadlo je instalována teplotní sonda z tepelné hlavice namontované na třícestném ventilu.
Schéma směšovací skupiny pro teplovodní podlahu na třícestném ventilu
Vše funguje takto:
- Teplá voda přichází z bojleru. V prvním okamžiku prochází ventilem bez příměsí.
- Teplotní čidlo posílá ventilu informaci, že voda je horká (teplota nad nastavenou teplotou). Třícestný ventil otevírá přívod vody ze zpátečky.
- V tomto stavu systém pracuje, dokud teplota vody nedosáhne nastavených parametrů.
- Třícestný ventil uzavírá přívod studené vody.
- V tomto stavu systém funguje, dokud se voda příliš neohřeje. Dále se submes znovu otevře.
Algoritmus práce je jednoduchý a srozumitelný. Toto schéma má však významnou nevýhodu – je možné, že v případě poruch bude teplá voda dodávána přímo do okruhu podlahového vytápění bez příměsí. Protože trubky v teplé podlaze jsou položeny převážně z polymerů, mohou se při dlouhodobém vystavení vysokým teplotám zhroutit. Bohužel tento nedostatek nelze v tomto schématu odstranit.
Vezměte prosím na vědomí, že ve výše uvedeném schématu je propojka nakreslena zeleně – bypass. Je potřeba, aby se vyloučila možnost provozu kotle bez průtoku. Tato situace může nastat, když jsou uzavřeny všechny uzavírací ventily na kolektoru podlahového vytápění. To znamená, že nastane situace, kdy nebude proudit chladicí kapalina vůbec. V tomto případě, pokud v okruhu není bypass, může dojít k přehřátí kotle (pro jistotu i k přehřátí) a vyhoření. V případě obtoku bude voda z přívodu přes propojku (vytvořenou trubkou, jejíž průměr je o jeden stupeň menší než hlavní) přiváděna na vstup kotle. K přehřátí nedojde, vše bude fungovat normálně, dokud se neobjeví průtok (neklesne teplota v jednom nebo více okruzích).
Schéma na dvoucestném ventilu
Na přívodu z kotle je umístěn dvoucestný ventil. Na propojce mezi přívodním a vratným potrubím je instalován vyvažovací ventil. Toto zařízení je nastavitelné, nastavuje se v závislosti na požadované výstupní teplotě (obvykle se nastavuje imbusovým klíčem). Určuje množství dodávané studené vody.
Musí být instalován dvoucestný ventil řízený teplotním čidlem. Stejně jako v předchozím schématu je snímač umístěn za čerpadlem a čerpadlo pohání chladicí kapalinu směrem k hřebenu. Pouze v tomto případě se mění intenzita dodávky teplé vody z kotle. Podle toho se mění teplota přiváděné vody na vstupu čerpadla (průtok chladu je nastaven a stabilní).
Schéma směšovací jednotky na bázi dvoucestného ventilu
Jak vidíte, studená voda se v takovém schématu vždy míchá, takže v tomto schématu je nemožné, aby voda vstoupila do okruhu přímo z kotle. To znamená, že schéma lze nazvat spolehlivější. Ale směšovací skupina na dvoucestném ventilu může zajistit vytápění pouze pro 150-200 metrů čtverečních teplovodních podlah – neexistují žádné ventily s vyšší kapacitou.
Výběr parametrů ventilu
Dvoucestné i třícestné ventily se vyznačují kapacitou nebo výkonem. Jedná se o hodnotu, která zobrazuje množství chladicí kapaliny, které je schopen sám projít za jednotku času. Nejčastěji se vyjadřuje v litrech za minutu (l/min) nebo metrech krychlových za hodinu (m3/h).
Obecně platí, že při návrhu systému je nutné provést výpočet – určit kapacitu okruhů podlahového vytápění, vzít v úvahu hydraulický odpor atd. Pokud je však kolektor pro teplou podlahu sestaven ručně, výpočty se provádějí velmi zřídka. Nejčastěji jsou založeny na experimentálních datech a jsou následující:
- ventily s průtokem do 2 m 3 /hod mohou zajistit potřebu cca 50-100 m100. podlahové vytápění (XNUMX čtverců – s protažením s dobrou izolací).
- pokud je výkon (někdy označovaný jako KVS) od 2 m 3 / h do 4 m 3 / h, je módní je umístit na systémy, ve kterých plocha teplé podlahy není větší než 200 čtverce;
- pro plochy větší než 200 m2 je vyžadována produktivita více než 4 m 3 / h, ale častěji se vyrábějí dvě míchací jednotky – to je jednodušší.
Materiály, ze kterých jsou ventily vyrobeny – dvoucestné a třícestné – mosaz a nerez. Při výběru těchto prvků byste měli brát pouze značkové a osvědčené – na jejich práci závisí provoz celého podlahového vytápění. V kvalitě jsou tři jednoznační lídři: Oventrop, Esby, Danfoss.
| Jméno | Velikost připojení | Materiál těla/dříku | Výkon (KVS) | Maximální teplota vody | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Danfoss třícestný VMV 15 | 1/2″ palce | mosaz/nerezová ocel | 2,5 m3 / h | 120 ° C | 146 € 10690 XNUMX RUB |
| Danfoss třícestný VMV-20 | 3/4″ palce | mosaz/nerezová ocel | 4 m3 / h | 120 ° C | 152 € 11127 RUB |
| Danfoss třícestný VMV-25 | 1 palec | mosaz/nerezová ocel | 6,5 m3 / h | 120 ° C | 166 € 12152 RUB |
| Esbe třícestný VRG 131-15 | 1/2″ palce | mosaz/kompozit | 2.5 m3 / h | 110 ° C | 52 € 3806 RUB |
| Esbe třícestný VRG 131-20 | 3/4″ palce | mosaz/kompozit | 4 m3 / h | 110 ° C | 48 € 3514 RUB |
| Barberi V07M20NAA | 3/4″ palce | mosaz | 1.6 m3 / h | limit nastavení – 20-43°C | 48 € 3514 RUB |
| Barberi V07M25NAA | 1 palec | mosaz | 1.6 m3 / h | limit nastavení – 20-43°C | 48 € 3514 RUB |
| Barberi 46002000 MB | 3/4″ palce | mosaz | 4 m3 / h | 110 ° C | 31 € 2307 rub |
| Barberi 46002500MD | 1 palec | mosaz | 8 m3 / h | 110 ° C | 40 € 2984 rub |
Je zde ještě jeden parametr, podle kterého si musíte vybrat – limity pro úpravu teploty chladicí kapaliny. Charakteristiky obvykle udávají vidlici – minimální a maximální teploty. Pokud žijete ve středním pásmu nebo na jihu, mimo sezónu je udržována příjemná vnitřní teplota, pokud je spodní mez nastavení 30 °C nebo méně (už je horko na 35 °C). V tomto případě mohou meze nastavení vypadat takto: 30-55°C. Pro severnější regiony nebo se špatnou izolací podlahy se berou s limitem nastavení 35 stupňů.
Při montáži se směšovací skupina instaluje před kolektor pro podlahové vytápění. Poté do okruhu vstupuje chladicí kapalina požadované teploty.
















