Смесительный узел стаут для теплых полов схема подключения

Обновлено: 05.05.2024

Чтобы из трубы в бетоне сделать тёплый пол, нужно многое. Начнём по порядку.

Здравствуй, дорогой читатель 🖐

Ранее я писал о том, как тёплый пол вернулся в проект нашего домика ( вот ссылка на статью про плиту тёплого пола ). Надо сказать, его возвращение стало немного неожиданным. Поэтому заранее найти термосмесительный узел не успели. Сначала немного теории, а в конце статьи про наш случай .

Другой демонстрационный квадратик работающего тёплого пола, частое явление на заводах и в офисах производителей систем отопления.

Просто о сложном.

Если описать понятней водяной тёплый пол - это бетонная стяжка (или другой теплораспределяющий слой), которая греется от проходящей внутри неё трубы с тёплой водой.

Труба в стяжке укладывается змейкой, воде по ней течь тяжело, поэтому нужен насос, который будет толкать воду.

Ещё вода нужна определённой температуры, слишком горячую использовать нельзя. Поэтому нужен смесительный узел , который будет смешивать приходящую от обогревателя горячую воду с водой, которая уже остыла, проходя по трубе через плиту тёплого пола. И для этого нужен узел подмеса .

К тому же в большом количестве изгибов трубы тёплого пола очень любит собираться воздух, поэтому нужны воздухоотводчик и на входе и на выходе из тёплого пола. Они же нужны и для выпуска воздуха при наполнении трубы водой.

Ну и как дополнительная сложность, если у вас несколько петель тёплого пола, нужен коллектор с балансировочными вентилями . Нужен он для того, чтобы через петли разной длины и с разным количеством изгибов, тёплой воде было одинаково легко течь.

Есть ещё масса деталей, нюансов и вариантов компоновок систем, но в общих чертах как-то так.

Теперь про наш случай.

К счастью, мы решили обойтись только одной петлёй, поэтому коллектор и балансировка оказались не нужны. Осталось собрать только смесительный узел, насос и воздухоотводчики.

Это коллектор на 8 петель тёплого пола, сделал фото во время экскурсии на завод производителя систем отопления и труб для них Uponor

Это коллектор на 8 петель тёплого пола, сделал фото во время экскурсии на завод производителя систем отопления и труб для них Uponor

Это коллектор на 8 петель тёплого пола, сделал фото во время экскурсии на завод производителя систем отопления и труб для них Uponor

Собирать было решено из подручных материалов. Под рукой оказалась гора полипропиленовых фитингов, поэтому из них насосно-смесительный узел и спаял.

Схема временная, нужна для того, чтобы попробовать насколько нам всё это подходит и понять, куда дальше нас поведёт фантазия.

Ранее я выгружал видео с таким обратным клапаном 👇

К вопросу об источнике тепла для тёплого пола.

Ранее я писал, что запитаться мы хотим от котла, но котёл стоит в соседнем доме. Нужно тянуть теплотрассу, вариантов есть несколько, но они дороговаты. Самодельную теплотрассу собрать, конечно, можно, но не хотелось бы, уж очень ответственная вещь.

Возможно, запитаемся от печи из сауны ( вот ссылка на статью про печку в сауне ).

В следующей статье напишу про схемы подключения нашего тёплого пола к котлу.

Чтобы узнавать первым о публикациях, подписывайтесь на канал и ставьте лайк.

Хотите посмотреть на практике, как можно организовать систему отопления и водоснабжения в доме? Приглашаем на реальный объект, где монтируется оборудование STOUT! Показываем, как все организовано и делимся лайфхаками от одного из опытных монтажников, работающих с оборудованием STOUT!

Итак, задание – сделать систему водоснабжения и отопления. По проекту предполагается водяной теплый пол на первом этаже и в санузлах верхних этажей и система отопления с радиаторами. Работы проходят в трехэтажном таунхаусе площадью 140 кв. м. Используем трубы, фитинги, коллекторы и другое оборудование STOUT.

Начнем с главного – с проекта

Подробный проект позволяет:

  • рассчитать, сколько и какого оборудования понадобится, чтобы не покупать лишнее;
  • монтажникам провести работы без ошибок;
  • заказчику проверить правильность работ и точно знать особенности эксплуатации системы.

Совет! Важен подробный проект системы отопления, водоснабжения, организации котельной. В данном случае на объекте использовался проект с 3D-вариантом разных проекций оборудования котельной. Проект получился удобным и наглядным:

Водоснабжение

Для нагрева воды применяется бойлер косвенного нагрева STOUT с расширительным баком , насосом для рециркуляции.

Лайфхак! Термостат бойлера STOUT можно использовать для управления работой рециркуляционного насоса. Для этого необходимо подключить насос рециркуляционной линии к термостату бойлера.

В санузле второго этажа установлен распределительный коллектор с отдельными трубами для душа, умывальника, полотенцесушителя:

Организация котельной

Используется:

  • одноконтурный котел с возможностью подключения бойлера с уже встроенным трехходовым клапаном для бойлера;
  • дымоход ;
  • распределительные коллекторы и термостатический смесительный узел с насосом для подключения радиаторов на 1-м, 2-м и 3-м этажах. Орагнизована лучевая система, когда каждый радиатор подключен с помощью отдельной ветки;
  • узел ввода воды с краном, фильтром, редуктором давления с манометром и обратным клапаном.

Лайфхак! Трубы водоснабжения и радиаторного отопления в изоляции, которая не только предохраняет трубу от механических повреждений, но и позволяет избежать образования конденсата у холодной воды и теплопотерь у горячей и отопления.

И еще один совет – применять для изоляции труб с горячей и холодной водой, а также на подаче и обратке радиаторного отопления, теплоизоляцию разного цвета. Например: сделать горячую подачу – теплоизоляцией красного цвета, холодную/обратку – синего. Это позволит легче ориентироваться в трубах, чтобы не перепутать при подключении к коллектору, который может находится в другой комнате и на другом этаже.

Напольное отопление

Для организации системы отопления «теплый пол» используем трубы STOUT 16 мм из сшитого полиэтилена с барьерным слоем PE-Xa/EVOH. Это оптимальный выбор для системы напольного отопления по ряду причин:

  • тонкий барьерный слой предотвращает проникновение в трубу кислорода;
  • гладкая внутренняя поверхность и свойства самого материала обеспечивают низкий уровень шума и препятствуют отложению солей и шлама на стенках.

Система отопления «теплый пол» предусмотрена на первом этаже таунхауса и в санузлах второго и третьего этажей. Схематически это выглядит так (для наглядности контуры системы выделены разным цветом):

Обратим внимание на пару интересных моментов.

Лайфхак! В комнате с панорамными окнами установка радиаторов или внутрипольных конвекторов не предусмотрена. Используется только «теплый пол». Чтобы обеспечить тепло в комнате и обогрев около наружной стены, применяется особая схема укладки труб – отдельными улитками около окон. Для этого трубы уложены с шагом в 10 см между собой, и именно на них, прежде всего, подается теплоноситель.

Лайфхак! Если на основе под трубами теплого пола используется тонкий утеплитель, высота которого не позволяет применять стандартные скобы для фиксации труб, то их стоит уложить на сетку. Фиксация к сетке делается с помощью строительных стяжек:

Радиаторное отопление

Радиаторное отопление предусмотрено в ряде комнат первого этажа и в комнатах второго и третьего этажей. Используются биметаллические радиаторы STOUT с узлом нижнего подключения. Управление работой радиатора осуществляется с помощью термоголовок STOUT.

Важно! Обратите внимание, что на фото – не окончательный вариант монтажа. Позже будет добавлено жесткое крепление для никелированных трубок STOUT к стене. На нем не должно быть теплоизоляции, чтобы трубы из сшитого полиэтилена при нагревании-остывании не расшатывали соединение трубы с фитингом.

Лайфхак! Труба, подающая теплоноситель в радиаторы уложена с небольшим изгибом-запасом. Это позволяет компенсировать линейное расширение и избежать разрыва стяжки при сильном нагреве трубы.

Осталось добавить устройства автоматики , чтобы минимизировать усилия на настройку системы отопления и уменьшить ежемесячные расходы на топливо. Уверены, что в таком доме будет тепло и уютно, а система отопления и водоснабжения прослужит долго!

Все работы по монтажу системы отопления и водоснабжения проведены одним из сертифицированных монтажников STOUT . Найти специалиста, который может выполнить необходимые работы в вашем доме или квартире, выбрать и заказать необходимое оборудование можно на нашем сайте.

Система отопления «теплый пол» – это система, которая пользуется все большей популярностью у владельцев частных домов. У нее действительно много плюсов. Это и комфорт, и качество обогрева помещения, и экономичность, и надежность, и эстетичность. Впрочем, подробней о преимуществах и моментах, на которые нужно обратить внимание, планируя отопление «теплый пол», мы уже рассказывали вот в этом материале .

Сегодня с экспертами STOUT поднимаем вопрос устройства «теплых полов» – что входит в систему, как это работает и другие вопросы.

Делать ли теплый пол? Сравним альтернативы

Альтернативой «теплому полу» служит конвективное отопление – стандартная и хорошо знакомая всем система отопления с конвекторами (радиаторами). Ее принцип действия – нагрев воздуха с помощью радиатора и его дальнейший круговорот по комнате из-за того, что теплые массы поднимаются вверх.

Главный минус – неравномерный прогрев комнаты и дискомфорт для человека – ноги мерзнут, а голове жарко.

Усовершенствованная конвективная система – конвективно-лучевая с панельными радиаторами. В ней часть тепла, которое отдает радиатор, передается в виде лучей человеку, а часть по-прежнему делает круговорот в комнате. В нем более «мягкое», комфортное тепло – более высокая температура внизу помещения, меньше перепад температур в комнате.

Какая же температура комфортна для человека? Согласно статистическим данным, оптимальная температура пола – 20-27 °C, а воздух чуть прохладней. Логично, что именно такие цифры должны стать целевыми при организации системы отопления. И именно их обеспечивает система «теплый пол».

Из чего состоит «теплый пол»

Отопление по такому методу – это не просто труба, закатанная в стяжку пола. Такой пол был бы слишком горячим для ног, ведь температура теплоносителя в обычной конвекторной системе – 65-70˚C. Теплоноситель в теплых полах не нагревается выше 55 ˚C, а пола – выше 35 ˚C, поэтому устройство системы немного другое.

Ключевые структурные элементы системы «теплый пол»:

  • источник тепла – котел;
  • насосно-смесительные узлы – устройства, которые будут организовывать циркуляционный контур и поддерживать правильную температуру теплоносителя;
  • коллекторные узлы – устройства распределения теплоносителя по контурам системы;
  • термостаты – устройства поддержания постоянной температуры в комнате;
  • непосредственно сам теплый пол – трубы, маты-основа.

Разберем их устройство и назначение подробней!

Что такое насосно-смесительный узел и зачем он нужен?

Насосно-смесительный блок STOUT поставляется в виде готового узла, который включает в себя:

  • насос Grundfos (возможен вариант без насоса, хотя покупать его все равно придется, а в комплекте цена выгодней);
  • 3-х или 4-х ходовой термостатический смесительный клапан, на котором можно установить температуру в различных диапазонах от 20 до 43°C или от 30 до 60 °C в зависимости от типа клапана;
  • термометр ;
  • байпас (может быть в комплекте поставки или нет).

Оборудование удобное в монтаже и эксплуатации, позволяет наладить циркуляцию и настройку необходимой температуры теплоносителя и подачу его в трубы отопительной системы. Для удобства насосно-смесительный узел может монтироваться в распределительный шкаф .

Детальней о том, как работает насосно-смесительный узел STOUT, мы уже рассказывали здесь .

Что такое и зачем нужны распределительные коллекторы?

Конструктивно – это гребенки подающего и обратного коллектора с несколькими выходами, для подключения разводки труб системы отопления.

Изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Латунные коллекторы STOUT могут иметь от 3-х до 12 выходов, коллекторы из нержавеющей стали могут иметь 2-13 выходов. Изготовлены на разных заводах, но во многом идентичны по характеристикам. С точки зрения свойств металлов, предпочтение за нержавеющей сталью, которая более устойчива к агрессивным теплоносителям и легче по весу.

Коллекторы для «теплого пола» должны оснащаться расходомерами (на фото установлены на нижнем коллекторе), которые позволяют:

  • ограничить расход теплоносителя в петлю теплого пола;
  • узнать, какой расход двигается по тому или иному контуру системы.

Это позволяет настроить скорость движения теплоносителя так, чтобы трубы (а значит, и полы) не шумели.

Детальней о коллекторных блоках STOUT можно почитать на нашем канале в этой публикации или на сайте и в техническом каталоге производителя.

Обзор системы «теплый пол» мы продолжим в следующих публикациях! Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые материалы.

Нужна консультация уже сейчас? Наши эксперты на связи по телефону: 8 (800) 700-70-31.

kollektornye_bloki_tip_smv_teh_pasport_17.05.2021.pdf


tehpasport_komplekt_dymohoda_sca_vaillant_protherm.pdf


tehpasport_komplekt_dymohoda_sca_baxi.pdf


tehpasport_komplekt_dymohoda_sca_bosch.pdf



tehnicheskiy_pasport_-_reduktor_stout_svs-0009-0000hh_0.pdf


baki_gidropnevmaticheskie_stout_teh_pasport_02.06.2021.pdf


shkafy_dlya_raspredelitelnyh_kollektorov_tip_sss_teh_pasport_22.03.2022.pdf


pasport_stout_space_2021.pdf


gidravlicheskiy_razdelitel_teh_pasport_17.05.2021.pdf


pasport_stout_bravo_a4_13.10.20.pdf


teh.pasport._boylery_kosvennogo_nagreva_75-300.pdf


tehnicheskiy_pasport_sdg_00120-004000x.pdf


pasport_konvektor_scn_2019_a4_sor.pdf


sevoprivoprivod_dlya_smesitelnyh_klapanov_tip_svm-0005_teh_pasport_17.05.2021.pdf


Технический паспорт - Электропривод для пропорционального управления поворотными регулирующими клапанами SVM-0005-230016

servoprivod_tip_svm-0005_teh_pasport_17.05.2021.pdf


cmesitelnyy_klapan_tip_svm-0003_teh_pasport_17.05.2021.pdf


nakladnoy_termostat_wts_es_tip_ste-0006_teh_pasport_17.05.2021.pdf


tehnicheskiy_pasport_na_vozduhootvodchiki.pdf


differencialnyy_klapan_perepusknoy_tip_sdg-0019_teh_pasport_17.05.2021.pdf


gibkaya_podvodka_tip_shf_teh_pasport_17.05.2021.pdf


truba_gofrirovannaya_tip_spg_teh_pasport_17.05.2021.pdf


ustroystvo_upravleniya_nasosom_tip_sss-0001_teh_pasport_17.05.2021.pdf


pasport_konvektora_scq.pdf


privody_elektrotermicheskie_tip_ste-0010_teh_pasport_17.05.2021.pdf


tehnicheskiy_pasport_ste-0002-0000034_termostat_elektronnyy_komnatnyy.pdf


elektronnyy_komnatnyy_termostat_tip_ste-0001-000003_teh_pasport_17.05.2021.pdf


truba_pe-xa_stout_teh_pasport_17.05.2021.pdf


nasosnyy_uzel_tip_sdg_0020-00123hhh_teh_pasport_28.08.2019.pdf


nasosnaya_gruppa_tip_sdg-0007_teh_pasport_17.05.2021.pdf


nasosnaya_gruppa_tip_sdg-0003_teh_pasport_17.05.2021.pdf


nasosnaya_gruppa_tip_sdg-0002_teh_pasport_17.05.2021.pdf


sharovoy_kran_s_filtrom_tip_svf_teh_pasport_17.05.2021.pdf


uzel_radiatornyy_svh_s_baypasom_teh_pasport_10.07.2019.pdf


Технический паспорт- Узел радиаторный-присоединительный (H-образный) с регулируемым байпасом, тип: SVH

uzel_radiatornyy_svh_odinarnyy_teh_pasport_17.05.2021.pdf


uzel_radiatornyy_svh_dlya_dvuhtrubnoy_sistemy_teh_pasport_17.05.2021.pdf


Технический паспорт- Узел радиаторный запорно-присоединительный (H-образный) для двухтрубной системы отопления, тип: SVH

klapan_predohranitelnyy_tip_svs-0003_teh_pasport_17.05.2021.pdf


klapan_predohranitelnyy_tip_svs-0001_teh_pasport_17.05.2021.pdf


sharovoy_kran_svv_polnoprohodnoy_teh_pasport_17.05.2021.pdf


sharovoy_kran_svb_standartnoprohodnoy_teh_pasport_17.05.2021.pdf


sharovoy_kran_s_nakidnoy_gaykoy_tip_svv_teh_pasport_20.01.2022.pdf


fitingi_kompressionnye_tip_sfc_teh_pasport_17.05.2021.pdf


fitingi_vintovye_tip_sfs_teh_pasport_17.05.2021.pdf


truba_pe-xb-al-pe-xb_stout_teh_pasport_17.05.2021.pdf


Технический паспорт- Трубы из сшитого полиэтилена PE-Xb/Al/PE-Xb с алюминиевым барьерным слоем, тип: SPM

truba_pe-xc-al-pe-xc_stout_teh_pasport_17.05.2021.pdf


Технический паспорт- Трубы из сшитого полиэтилена PE-Xc/Al/ PE-Xc с алюминиевым барьерным слоем, тип: SPS

termostaticheskaya_golovka_sht-0002003015_teh_pasport_17.05.2021.pdf


zonalnyy_klapan_tip_svm-0072_teh_pasport_17.05.2021.pdf


kollektory_tip_sdg_teh_pasport_17.05.2021.pdf


termostaticheskiy_smes_klapan_svm-0110120125_teh_pasport_17.05.2021.pdf


Технический паспорт- Смесительные термостатические клапаны для систем гвс и отопления, тип: SVM-0110(120(125))

fitingi_latunnye_rezbovye_tip_sft_teh_pasport_17.05.2021.pdf


termostaticheskaya_golovka_sht-0001003015_teh_pasport_17.05.2021.pdf


nasosno-smesitelnyy_uzel_tip_sdg-0120-005_20-43degc_teh_pasport_17.05.2021.pdf


nasosnaya_gruppa_tip_sdg-0001_teh_pasport_17.05.2021.pdf


kollektory_tip_smb-68512_teh_pasport_17.05.2021.pdf


fitingi_pex_stout_tip_sfa_teh_pasport_17.05.2021.pdf


press-fitingi_tip_sfr_teh_pasport_17.05.2021.pdf


kollektornye_bloki_tip_sms_teh_pasport_17.05.2021.pdf


Технический паспорт - Распределительные коллекторные блоки для систем водяного отопления и теплого водяного пола, тип: SMS

zonalnyy_klapan_tip_svm-0070_teh_pasport_17.05.2021.pdf


termostaticheskiy_smes_klapan_tip_svm-003050_teh_pasport_17.05.2021.pdf


Технический паспорт- Смесительные термостатические клапаны для твердотопливных котлов, тип: SVM-0030, SVM-0050

Тёплые водяные полы сегодня набирают популярность, они являются признаком комфорта. Но, чтобы такое отопление эффективно функционировало, требуется насосно-смесительный узел. Он позволяет добиться оптимального температурного уровня теплоносителя, а также отрегулировать его поступление в петли.

Поэтому, мы решили рассказать о существующих моделях насосно-смесительных узлов, и об их комплектации. Вы узнаете, как собрать узел подмеса для тёплых полов своими руками, а также как произвести монтаж и настройку.

Фото — Насосно-смесительный узел

Насосно-смесительный узел

Функции

Использование термосмесительного узла при обустройстве тёплого пола, позволяет соорудить независимую водяную систему отопления с возможностью регулировки температуры теплоносителя.

Гидрополовое отопление является низкотемпературным оборудованием. В напольный трубопровод, вода должна подаваться с температурой не больше +55 градусов. Так как, чаще производится обвязка данной конструкции от батареи или котла, где степень нагрева жидкости намного выше, то требуется специальный модуль подмеса.

Именно в этом узле происходит подмешивание охлаждённого теплоносителя из обратки к горячей воде, поступающей от источника нагрева, до необходимого показателя.

Данное водосмесительное устройство также контролирует объём теплоносителя, идущего в каждую петлю.

Принцип работы

Суть функционирования любой модели насосно-смесительного устройства одинакова. Поток нагретого теплоносителя, перемещаясь от источника, проходит через термостат, где фиксируется его температура. Затем вода поступает в предохранитель, там производится регулирование её температурного уровня, путём открытия и закрытия головки.

Если степень нагрева теплоносителя превышает заданный показатель, то предохранитель открывает заслонку и осуществляется подмес охлаждённой воды из обратки. При достижении нужного градуса, происходит перекрывание подачи.

За циркуляцию жидкости в гидроузле отвечает насос, именно от его работы зависит равномерность прогрева поверхности пола.

Области применения

Потребность в насосно-смесительном узле возникает, если теплоносителем выступает вода. Узнаем в каких случаях это происходит.

  1. Если водяной тёплый пол подключается от центрального отопления — так как нагрев воды в централизованной системе превышает требуемый уровень для напольного обогрева.
  2. При подключении от котла, который не работает с обраткой +55 и ниже — это все твёрдотопливные котлы и функционирующие на газе.
  3. Если магистраль — два и больше контуров с различной температурой (тёплые полы с радиаторами).

Все насосно-смесительные узлы делятся по типу рабочего органа:

  • С трёхходовым клапаном — устанавливаются в помещениях имеющих большую площадь, так как устройство способно пропускать большой объём воды. Подключается такой тройник для смешивания чаще к внешнему термодатчику, что даёт возможность производить установку уровня нагрева отталкиваясь от уличной температуры. Регулировочный процесс производится при помощи заслонки, которая расположена в месте стыка подающей и обратной трубы. В основном используется схема проектирования — последовательная.

Фото — Трёхходовой клапан

Трёхходовой клапан

  • С двухходовым — рекомендован для помещений до 200 м2, подключается как по параллельной, так и по последовательной схеме смешения. Вентиль имеет термоголовку с датчиком, им контролируется температурный уровень, при превышении показателя перекрывается подача горячей воды. Объём жидкости, которую способна пропускать данная конструкция, небольшой, поэтому процесс регулировки плавный.

Фото — Двухходовой клапан

Двухходовой клапан

  • Комбинированные — объединяют в себе клапан и балансировочный узел. Но этот вариант редко используется с нагревательными полами.

Схемы насосно-смесительных узлов

Насосно-смесительные узлы собираются несколькими способами, отличие кроется в подсоединение насоса и в виде клапана.

Фото — Схемы подключения узла

Схемы подключения узла

С последовательным подключением насоса

При включённом насосе по последовательной схеме осуществляется лишь подготовка теплоносителя и обеспечение его перемещения по петлям. Несмотря на потребность в двух отдельных аппаратах для перекачки жидкости по первичному и вторичному контурам, данная схема более совершенна технологически.

Она имеет повышенную производительность, чем при параллельном подключении. Поэтому, профессионалы чаще используют именно этот вариант при установке тёплых полов.

Однако, для эффективности работы пола при такой сборке, важную роль играет правильность расчёта и настройки, а также точность составленного чертежа.

С параллельным

Плюс параллельной схемы — требуется всего один аппарат для перекачки воды по обоим контурам. Это значительно упрощает сборочный процесс, но необходим более мощный агрегат.

Если смешивающее устройство планируется для небольшой отопительной системы, то рекомендуется параллельная компоновка. Так как при сборке такой конструкции собственноручно, происходит меньше проблем, тем самым проще избежать возникновения серьёзных ошибок. Но для больших площадей тёплого пола данная схема не подходит — низкая производительность и эффективность.

Какой лучше выбрать смеситель

Подбирать термосмеситель необходимо с учётом характеристик отопительного устройства. При выборе распределительного оборудования нужно учитывать способ подмеса — центральный или боковой.

Если площадь большая, с несколькими отдельными контурами, то обязательно обустройство смесительного узла с трёхходовым клапаном. Этот агрегат прекрасно справится с большим объёмом жидкости. При одноконтурном полу подойдёт коллектор с двухходовым смесителем.

Насосно-смесительный узел для тёплых полов можно сделать своими руками, но если приобретать готовый, то советуем эти модели:

Это проверенные модели, и лучше покупать их.

Комплектация

Смесительный узел — сложный механизм, отвечает за поддержание стабильной температуры воды, и за её беспрерывную циркуляцию. Он входит в коллекторный блок, и состоит из ряда механизмов.

Насос

Основная функция насоса — создавать постоянное перемещение воды по трубопроводу. Он осуществляет подачу и возврат её через коллектор и ветки пола. Главные его показатели — давление и производительность.

При правильном их расчёте, насос обеспечит преодоление гидравлического сопротивления в магистрали пола. Рекомендовано применять приспособление с автоматическим переключателем рабочих режимов.

Фото — Циркуляционный насос

Циркуляционный насос

Регулятор расхода

  1. Балансировочный кран первичного контура (поплавковый)— он отвечает за количество теплоносителя, который поступает в магистраль из первичного высокотемпературного источника. Поток регулируется за счёт его пропускной возможности. Настройка производится вентилем с головкой, он вращается ключом. Регулировка также проводится клапаном термостата, за управление которым отвечает выносной датчик.
  2. Балансирный вентиль вторичного контура — он настраивается в зависимости от размера обогреваемой площади. Путём открывания и закрывания регулирующего крана меняются пропорции нагретого и охлаждённого потока. Закрытие балансировочного вентиля обратки вторичного контура приводит к увеличению подачи горячего теплоносителя от котла, а это — к увеличению теплопроводности.

Степень открытия регулируется с помощью шкалы, она нанесена на колбе. По ней определяется пропускная способность прибора в м3 за час.

Фото — Балансировочный клапан

Балансировочный клапан

Байпасный клапан

Байпас вмести с перепускным клапаном, способствует обеспечению бесперебойного функционирования насосного оборудования, при действии режима подпора — при полном или частичном прекращении циркуляции жидкости по трубопроводу пола. Это может произойти, если закрыты вентиля петель на гребёнке в ручную, или при помощи кранов.

В итоге, повышается сопротивление течению воды, а также нагрузка на механизм. Уровень давления в системе увеличивается, происходит открывание перепускного клапана.

Через байпасные патрубки и насос осуществляется перетекание теплоносителя, тем самым замыкается малый циркуляционный цикл. Это приводит к исключению аварийных ситуаций.

Фото — Байпас

Байпас

Вспомогательные элементы

За функции контроля и поддержания эффективной работы насосно-смесительной конструкции отвечают также элементы вспомогательного типа. Это:

  • термометр — контролирует температуру теплоносителя;
  • воздухоотводчик — через него удаляется воздух из системы;

Фото — Воздухоотводчик

Воздухоотводчик

  • дренажные краны, их предназначение — спуск воды;
  • обратный шаровой вентиль — предотвращает движение теплоносителя в обратную сторону.

Коллекторный блок

Коллекторная группа — к ней подключаются контуры тёплого пола, рассчитывается на определённое число ветвей. В неё входит подающая и обратная гребёнки.

Читайте также: