Термостатический клапан валтек для теплого пола

Обновлено: 15.04.2024

Требуемый расход теплоносителя в любой системе водяного отопления подсчитывается по следующей формуле:

G = Q /c⋅ ∆T, (1)

где Q — тепловая мощность системы, Вт; с — удельная теплоёмкость теплоносителя, Дж/кг °С; ∆Т — разность температур между прямым и обратным теплоносителем, °С.

В системах радиаторного отопления перепад температур ∆Т обычно составляет порядка 20 °С, а в системах напольного отопления ∆Т = 5–10 °С.

Это значит, что для переноса одного и того же количества теплоты тёплые полы требуют расхода теплоносителя в 2–4 раза больше.

Максимальная температура теплоносителя в системах тёплого пола, как правило, не превышает 55 °С, рабочее значение этого параметра обычно лежит в пределах 35–45 °С.

В радиаторном же отоплении теплоноситель обычно подаётся с температурой 80–90 °С.

В связи с этими двумя факторами неизменным атрибутом системы напольного отопления является узел смешения.

    Насосно-смесительный узел системы тёплого пола должен выполнять следующие основные функции:
  • поддерживать во вторичном контуре температуру теплоносителя ниже температуры первичного контура;
  • обеспечивать расчётный расход теплоносителя через вторичный контур;
  • обеспечивать гидравлическую увязку между первичным и вторичным контурами.
    К вспомогательным функциям насосно-смесительного узла можно отнести следующие:
  • индикация температуры (на входе и выходе);
  • отсекание циркуляционного насоса шаровыми кранами для его замены или обслуживания;
  • защита насоса от работы на «закрытую задвижку» с помощью перепускного клапана;
  • аварийное отключение насоса при превышении максимально допустимой температуры теплоносителя;
  • отведение воздуха из теплоносителя;
  • дренирование узла.

Принцип работы простейшего насосно-смесительного узла рис. 1.

Рис. 1. Тепломеханическая схема простейшего насосно-смесительного узла

Нагретый теплоноситель поступает на вход насосно-смесительного узла от котла или стояка радиаторной системы отопления с температурой T1. На входе в узел установлен настраиваемый термостатический клапан 2, на приводе которого выставляется требуемая температура теплоносителя, поступающего в тёплый пол Т11. Термочувствительный элемент 3 привода клапана располагается после насоса 1. При повышении температуры Т11 выше настроечного значения, клапан 2 закрывается, а при понижении – открывается, пропуская горячий теплоноситель на вход насоса. Пройдя по петлям тёплого пола, теплоноситель остывает до температуры Т21. Часть остывшего теплоносителя возвращается к котлу, а часть – через балансировочный клапан 4 поступает на вход насоса, смешиваясь с горячим теплоносителем.

Таким образом, в первичном (котловом) контуре температура теплоносителя снижается с Т1 до Т21 (∆Ткк = Т1Т21). Температуру Т21 задаёт пользователь. Перепад температур в петлях тёплого пола ∆Ттп = Т11Т21 также задаётся на стадии расчётов. Зная эти данные, и требуемую тепловую мощность тёплого пола, можно определить соотношение расходов в узле:

    Исходные данные:
  • температура на входе в насосно-смесительный узел Т1 = 90 °С;
  • температура после насоса Т11 = 35 °С;
  • перепад температур в петлях тёплого пола ∆Ттп = 5 °С;
  • тепловая мощность тёплого пола Q = 12 кВт.
    Решение:
  1. Температура на выходе из петель тёплого пола: Т21 = Т11 – ∆Ттп = 35 – 5 = 30 °С.
  2. Перепад температур в первичном (котловом) контуре: ∆Ткк = Т1Т21 = 90 – 30 = 60 °С.
  3. Расход во вторичном контуре G11 = Q/c⋅ ∆Tтп = 12000/4187⋅5 = 0,573 кг/с.
  4. Расход в первичном (котловом) контуре G1 = Q/c⋅ ∆Tтп = 12000/4187⋅60 = 0,048 кг/с.
  5. Расход через байпас G3 = G11G1 = 0,573 – 0,048 = 0,535 кг/с.

Таким образом, расход в контуре тёплого пола в данном примере должен быть в 12 раз выше, чем в котловом контуре.

Как правило, циркуляционный насос при проектировании выбирается с некоторым запасом, поэтому он может перекачивать через байпас большее количество теплоносителя, чем требуется по проекту. К тому же, и температура теплоносителя в первичном контуре может по факту оказаться меньше расчётной. Именно для корректировки этих расхождений с расчётными данными служит балансировочный клапан 4, которым можно ограничить расход через байпас.

В линии подмеса узла установлен балансировочный клапан, который задаёт соотношение между количествами теплоносителя, поступающего из обратной линии вторичного контура и прямой линии первичного контура, а также уравнивает давление теплоносителя на выходе из контура тёплых полов с давлением после термостатического регулировочного клапана.

От настроечного значения Kvb этого клапана и установленного скоростного режима насоса зависит тепловая мощность смесительного узла.

Узел адаптирован для присоединения к нему коллекторных блоков с межосевым расстоянием 200 мм и горизонтальным смещением между осями коллекторов 32 мм. При этом коллекторные блоки могут присоединяться как на входе, так и на выходе насосно-смесительного узла. Это позволяет использовать этот узел в комбинированных системах отопления (рис. 4), где отопление тёплым полом совмещается с радиаторным отоплением.

Насосно-смесительный узел VT.DUAL

Насосно-смесительный узел VT.DUAL (рис. 5 и 6) состоит из двух модулей (насосного и термостатического), между которыми монтируется коллекторный блок контура тёплого пола. Для смешения используется трехходовой термостатический клапан, управляемый термоголовкой с капиллярным термочувствительным элементом, установленным на обратный коллектор вторичного контура.

Рис. 5. Насосно-смесительный узел VT.DUAL

Предохранительный термостат подающего коллектора останавливает насос в случае превышения настроечного значения температуры, прекращая циркуляцию в петлях тёплого пола.

Рис. 6. Узел VT.DUAL с коллекторным блоком (подключение справа)

Конструкция узла предусматривает перепускной контур с балансировочным клапаном, сохраняющим неизменным расход теплоносителя в первичном контуре при перекрытии петель тёплого пола.

Элементы узла устанавливаются не вертикально, а под углом 9°, что вызвано горизонтальным смещением осей коллекторного блока. Это позволяет подключать узел к подводящим трубопроводам как справа, так и слева.

Насосно-смесительный узел VT.VALMIX

Узел поставляется с термоголовкой VT.3011, имеющей диапазон настройки температур от 20 до 62 °С. Вместо термоголовки может быть установлен аналоговый термоэлектрический сервопривод VT.TE3061, работающий под управлением контроллера VT.K200.М. Узел поставляется без циркуляционного насоса.

Рис. 7. Насосно-смесительный узел VT.VALMIX

Насосно-смесительный узел VT.TECHNOMIX

Так же как узел VT.VALMIX, узел VT.TECHNOMIX (рис. 8) рассчитан на установку циркуляционного насоса длиной 130 мм, но имеет несколько большую монтажную длину.

Кроме того, входные и выходные патрубки узла находятся в одной плоскости, поэтому узел монтируется к коллекторному блоку под углом 9°, и может устанавливаться как справа от обслуживаемого коллекторного блока, так и слева от него.

Узел поставляется с термоголовкой VT.5011, имеющей диапазон настройки температур от 20 до 60 °С.

Вместо термоголовки может быть установлен аналоговый термоэлектрический сервопривод VT.TE3061, работающий под управлением контроллера VT.K200.М. Узел поставляется без циркуляционного насоса.

Сравнение насосно-смесительных узлов VALTEC

Таблица 1. Сравнительная таблица насосно-смесительных узлов VALTEC


Термостатическая головка с выносным погружным датчиком

VT.3011.0


Термостатическая головка с выносным погружным датчиком

VT.5011.0


Термостатическая головка с выносным накладным датчиком

VT.5012.0


Электропривод поворотный со встроенным контроллером

VT.ACC10.0


Электропривод поворотный трехпозиционный

VT.M106.0


Электропривод поворотный аналоговый

VT.M106.R


Трехходовой смесительно-разделительный клапан

VT.MIX03.G


Четырехходовой смесительный клапан

VT.MIX04.G


Трехходовой термостатический смесительный клапан

VT.MR01.N


Трехходовой термостатический смесительный клапан

VT.MR02.N


Трехходовой термостатический смесительный клапан

VT.MR03.N


Клапан смесительный THERMOMIX нерегулируемый

VT.MT10NR


Клапан смесительный THERMOMIX регулируемый

VT.MT10RU

Смесительные клапаны – сантехническая арматура, обеспечивающая определенную степень нагрева жидкости смешением потоков с разной температурой. Результирующую температуру регулируют изменением соотношения потоков.
Существуют трех- и четырехходовые смесительные клапаны. Первые позволяют понизить температуру теплоносителя, вторые – получить раздельные регулируемые контуры (пример применения – защита отопительного котла от низкотемпературной коррозии). В ряде схем трехходовые клапаны работают на разделение потоков.
Управление устройством производится вручную либо автоматически – терморегулятором прямого действия или сервоприводом (по сигналам термостата или контроллера). Для защиты пользователя ГВС от ожогов служит термостатический смесительный клапан.
VALTEC предлагает смесительные клапаны различного назначения, рассчитанные на долголетнюю работу в инженерных системах (водяной теплый пол, встроенное настенное, потолочное отопление/охлаждение, горячее водоснабжение).


Электропривод поворотный со встроенным контроллером

VT.ACC10.0


Насосно-смесительный узел для теплого пола VALTEC COMBI


Насосно-смесительный узел для теплого пола VALTEC COMBI.S


Насосно-смесительный узел для теплого пола VALTEC TECHNOMIX

VT.TECHNOMIX.0


Насосно-смесительный узел для теплого пола VALTEC VALMIX

VT.VALMIX.0


Насосно-смесительный узел для теплого пола VALTEC DUALMIX

VT.DUAL.0


Терморегулирующий монтажный комплект ICBOX-1

VT.ICBOX.1


Терморегулирующий монтажный комплект ICBOX-2

VT.ICBOX.2


Терморегулирующий монтажный комплект ICBOX-4

VT.ICBOX.4


Терморегулирующий монтажный комплект ICBOX-5

VT.ICBOX.5


Электропривод поворотный трехпозиционный

VT.M106.0


Электропривод поворотный аналоговый

VT.M106.R


Трехходовой смесительно-разделительный клапан

VT.MIX03.G


Четырехходовой смесительный клапан

VT.MIX04.G


Трехходовой термостатический смесительный клапан

VT.MR01.N


Трехходовой термостатический смесительный клапан

VT.MR02.N


Трехходовой термостатический смесительный клапан

VT.MR03.N

Использование готовых узлов и модулей VALTEC, сконструированных специально для систем напольного отопления, позволяет легко и быстро решить задачи, которые возникают при организации водяного теплого пола.
Обеспечить в петлях теплого пола управляемую циркуляцию теплоносителя с температурой, пониженной относительно температуры источника тепла, эффективно отделить друг от друга и гидравлически увязать между собой контуры радиаторного и напольного отопления позволяют насосно-смесительные узлы VALTEC.
Насосно-смесительные узлы VALTEC адаптированы для совместного применения с распределительным коллектором водяного теплого пола (межосевое расстояние присоединительных патрубков – 200 мм). Габариты узлов позволяют располагать их в коллекторном шкафу.
В качестве комплектующих для насосно-смесительных узлов VALTEC предлагает термостатические головки с выносным погружным (VT.5011) или накладным (VT.5012) датчиком и рекомендует насосы VALTEC и WILO соответствующей монтажной длины.
Кроме системы «теплый пол», насосно-смесительные узлы VALTEC используются для организации других видов панельного отопления (настенное, потолочное), обогрева открытых площадок и теплиц.
Применение насосно-смесительных узлов VALTEC – это экономия средств и времени, возможность свести к минимуму вероятность проектных и монтажных ошибок. Оборудование компактно, надежно, просто в эксплуатации, его установка не предъявляет завышенных требований к квалификации монтажника.
В этом разделе вы найдете и необходимые для теплого пола смесительные клапаны VALTEC – надежные, качественные, простые в монтаже и эксплуатации.

Термоголовка VALTEC с выносным погружным датчиком (диапазон регул-ки 20-60с) 2м. VT.3011.0.0

Термоголовка VALTEC с выносным погружным датчиком (диапазон регул-ки 20-60с) 2м. VT.3011.0.0

Термостатическая головка с выносным настенным датчиком 6,5 - 28 * VALTEC VT.5010.0.0

Термостатическая головка с выносным настенным датчиком 6,5 - 28 * VALTEC VT.5010.0.0

Термоголовка с выносным погружным датчиком (диапазон регул-ки 20-60с) 2м. VALTEC VT.5011.0.0

Термоголовка с выносным погружным датчиком (диапазон регул-ки 20-60с) 2м. VALTEC VT.5011.0.0

Термоголовка с выносным накладным датчиком (диапазон регул-ки 20-60с) 2м. VALTEC VT.5012.0.0

Термоголовка с выносным накладным датчиком (диапазон регул-ки 20-60с) 2м. VALTEC VT.5012.0.0

Трехходовой смесительный клапан VALTEC 1

Трехходовой смесительный клапан VALTEC 1" с боковым смешиванием для водяного теплого пола VALTEC VT.MR01.N.0

Клапан трехходовой смесительный VALTEC 1

Клапан трехходовой смесительный VALTEC 1" с центральным смешиванием VT.MR02.N.0603

Трехходовой клапан смесительный 1

Трехходовой клапан смесительный 1" с боковым смешиванием, с возможностью полного перекрытия для обвязки котла VALTEC VT.MR03

Схемы смесительных узлов (так выглядит узел теплого пола в сборе):

Смесительный узел для теплого пола Valtec для 1 контура (до 20 м2.) с автоматической регулировкой

Смесительный узел для теплого пола Valtec для 1 контура (до 20 м2.) с автоматической регулировкой

Смесительный узел для теплого пола Valtec от 2 до 4 контуров (20-60 м2.) с автоматической регулировкой

Смесительный узел для теплого пола Valtec от 2 до 4 контуров (20-60 м2.) с автоматической регулировкой

Компания «Сантехмонтаж» предлагает к продаже смесительные клапаны для теплого пола. Являясь официальным дистрибьютором торговой марки Valtec, мы поставляем только сертифицированные материалы и комплектующие для инженерного сопровождения объектов частного и общественного строительства.

Напольное водяное отопление давно перестало ассоциироваться с роскошью, сегодня это разумный способ создать комфортные и здоровые условия для жизни людей. Специальные исследования, данные которых были взяты за основу требований международных стандартов ISO 7730, показали, что самыми благоприятными для человека считаются такие домашние температурные условия, когда на уровне пола термометр показывает +22-24°С, а на уровне головы – около +20°С.

Как показывает практика, с помощью классических инженерных решений выдержать эти условия трудно, так как тепло, исходящее от обычных радиаторов, сразу поднимается вверх, а пол остаётся холодным. При напольном отоплении вся поверхность пола является, по сути, низкотемпературным радиатором, благодаря чему поток теплого воздуха распределяется в помещении равномерно.

Насосно-смесительные узлы Valtec

Представляем вашему вниманию трехходовые термостатические насосно-смесительные узлы Valtec Combi и Dual. Они создают управляемую циркуляцию в петлях теплого водяного пола; поддерживают температуру, сниженную относительно источника тепла; помогают разделить и связать отопительные контуры.

Узлы марки Valtec совместимы с распределительным коллектором водного пола (межосевая длина соединительных патрубков – 2 метра), размеры позволяют компактно поместить узлы в коллекторный шкаф.

В плане комплектующих деталей для термостатических узлов предлагаются термоголовки, дополненные выносным накладным (VT.5012) либо погружным (VT.5011) индикатором. Рекомендуется использование насосов немецкой фирмы Wilo.

Помимо создания инженерных систем типа «теплый водяной пол», готовые модули от Valtec находят применение для установки иных современных разновидностей панельного отопления, таких как потолочное или стеновое; используются для нагрева воздуха в садовых теплицах и на уличных террасах.

Италия

Страна: Италия

Италия

Страна: Италия

Италия

Страна: Италия


Италия

Страна: Италия


Италия

Страна: Италия


Италия

Страна: Италия

Италия

Страна: Италия

Италия

Страна: Италия

Италия

Страна: Италия

Италия

Страна: Италия

Италия

Страна: Италия

Италия

Страна: Италия

Италия

Страна: Италия

Италия

Страна: Италия

Италия

Страна: Италия

Италия

Страна: Италия

Италия

Страна: Италия

Италия

Страна: Италия

Италия

Страна: Италия

Италия

Страна: Италия


Италия

Страна: Италия


Италия

Страна: Италия

Италия

Страна: Италия

Италия

Страна: Италия


Италия

Страна: Италия

Для того, чтобы система отопления была удобной в эксплуатации применяют различные автоматические устройства. Автоматика для теплого пола позволяет удобно и максимально эффективно использовать обогрев помещений и управлять отоплением даже в ваше отсутствие в помощении.

С помощью автоматических блоков можно оптимизировать режим работы отопительной системы под заданные параметры. Появляется возможность устанавливать температурные границы, что убережет покрытие от растрескивания при перепадах температур.

Предметы автоматики для комфортного теплого водного пола

Их перечень довольно разнообразен. К таким приспособлениям относят:

  • термоголовку с погружным/выносным настенным датчиком;
  • вариации сервоприводов;
  • зональный коммуникатор;
  • термостаты электронные, хронотермостаты;
  • контролеры для смесительных узлов;
  • датчики температур полов;
  • электро/терморегуляторы, механические и пр.

Автоматика для управления комфортным теплым полом не только облегчает регулировку, но и неизбежно приводит к экономичному расходованию ресурсов.

Где можно приобрести автоматические приборы управления?

Читайте также: