Смесительный узел tim jh 1036 инструкция

  •  Технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации Насосно-смесительный узел для теплого пола TIM JH 1036 скачать.pdf (591.29 kB)

Телефоны оптовой базы инженерной сантехники «АкваЦентр Самара» ООО АКВАЦЕНТР:

 89063463407,

 221-65-36,

 89033011536.

Заявки принимаются по указанным телефонам «Аквацентр-Самара».

Так же можно отправить заявку на покупку сантехники на Viber или WhatsApp

Вся предлагаемая на сайте сантехника имеется на складе в наличии в достаточном количестве и ассортименте. 

Мы торгуем только оптом!Поэтому, некоторые позиции продаются кратно упаковке. Уточняйте, пожалуйста, это у менеджера, перед визитом, по телефону, е-мейл или WhatsApp указанным выше!

Минимальная сумма одной покупки 5000 рублей.

ВНИМАНИЕ! Всвязи с изменчивым курсом доллара, просьба: перед покупкой, узнавать наличие и цену на выбранный товар по указанным на сайте телефонам!

 Вся информация на сайте не является публичной офертой! 

Просьба: перед визитом к нам, свяжитесь с менеджером для уточнения наличия и цены товара и договоритесь о покупке! 

Насосно-смесительный узел TIM JH-1036 предназначен для создания низкотемпературных систем отопления (типа «теплый пол»). Монтируется на коллекторной группе низкотемпературного контура, подключается к высокотемпературному контуру системы отопления.

Насосно-смесительный узел TIM JH-1036 универсален и может подключаться, как справа, так и слева к любому коллектору, как подачей вверх, так и вниз.

Технические характеристики TIM JH-1036

Для автономной циркуляции теплого водяного пола
Диаметр присоединения — 1″
Диаметр присоединения насоса — 1 1/2″
Монтажная длина насоса — 130-180 мм
Максимальное рабочее давление — 10 бар
Минимальное давление перед насосом — 1 бар
Максимальная пропускная способность Kvs при Δр=1 бар — 4,8 м3/час
Максимальная теплоотдача (при ΔТ=10°С и скорости теплоносителя 1 м/с) — 12,5 кВт
Диапазон настройки температуры — от 20 до 60 °С
Производитель — TIM

Устройство и принцип работы TIM JH-1036

1. Кронштейн для крепления

2. Смесительный клапан с резьбой М30х1,5 для установки термоголовки с погружным датчиком

3. Байпасный клапан

4. Гнездо для погружного температурного датчика на линии подачи

5. Контрольный термометр от 0 до 80 °С

6. Автоматический воздухоотводчик

7. Термостатическая головка с погружным датчиком (температура от 20 до 60 °С).

8. Обратный клапан, встроенный в патрубок.

Комплектация TIM JH-1036

  • нижний гидравлический блок, включающий смесительный клапан с байпасным и обратным клапаном;
  • верхний гидравлический блок, включающий автоматический клапан для удаления воздуха 1/2” и контрольный термометр от 0 до 80°C;
  • крепежная скоба для смесительного узла;
  • термостатическая головка с погружным температурным датчиком.

ПРИНЦИП РАБОТЫ СМЕСИТЕЛЬНОГО УЗЛА TIM JH1036

Насосно-смесительный узел TIM JH-1036 без насоса

Насосно-смесительный узел является узлом последовательного типа смешивания. 

Плюсом такого типа смешивания является то, что весь расход теплоносителя, проходящего через насос, идет потребителю. Циркуляционный насос прогоняет теплоноситель через петли 

теплого пола, забирая его из обратного коллектора и направляя в подающий.

Из подающего коллектора теплоноситель поступает в контуры теплого пола, а затем в обратный коллектор. Этот цикл (вторичный контур) повторяется до тех пор, пока вода не остынет. Погружной датчик (3) постоянно контролирует температуру теплоносителя, поступающего в подающий коллектор. 

При остывании теплоносителя ниже температуры установленной на термо- статической головке, 

термостатический смесительный клапан открывается и происходит подмес горячего теплоносителя, поступающего из котла. В этот же момент избыточный объем теплоносителя сбрасывается из обратного коллектора в котел (первичный контур). Таким образом, теплоноситель из обратки коллектора подается постоянно, а горячий теплоноситель подается только, когда это необходимо, его подача регулируется термостатическим клапаном. Это позволяет избежать перегрева теплого пола и продлить срок его эксплуатации. Обратный клапан предотвращает попадание горячего теплоносителя, поступающего из котла в обратный коллектор.

22 - копия.jpg

Блок термостатического смесительного клапана имеет также клапан регулировки потока (байпас), который позволяет теплоносителю из обратного коллектора поступать прямо в смешанный теплоноситель перед входом в насос. Это понижает температуру смешанного теплоносителя, регулируемую погружным датчиком и открывает смесительный термостатический клапан, пропуская больше горячего теплоносителя из первичного контура в зону смешивания и повышает температуру теплоносителя во вторичном контуре и тепловую мощность системы.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для создания системы автономной циркуляции теплого водяного пола применяются модули, состоящие из насосно-смесительных узлов и коллекторных групп. Насосно-смесительный узел TIM JH1036 представляет собой готовый комплект арматуры в сборе, предназначенный для принудительной циркуляции, регулировки и поддержания заданной температуры теплоносителя в водяных теплых полах.
Эффективность системы отопления, построенной на базе коллекторной группы с насосно-смесительным узлом, обеспечивается принципом многократной циркуляции теплоносителя между подающим и обратным коллектором с частичным отбором теплоносителя от высокотемпературного источника тепла первичного контура и подмесом теплоносителя из обратной линии.
Смесительный узел необходим только для системы теплого водяного пола, т.к. в нем циркулирует тот же теплоноситель, что и в радиаторах отопления. Требуемая температура теплоносителя для радиаторов (75°С – 95°С) гораздо больше максимально допустимой температуры труб теплого водяного пола (35°С – 55°С). Котел нагревает теплоноситель до той температуры, которая требуется для высокотемпературных радиаторов, а для понижения температуры теплоносителя на входе в контур теплого пола используется насосно-смесительный узел.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный размер: DN 25 
Присоединительная наружная резьба G: 1″ 
Присоединительная наружная резьба насоса G1: 1½” 
Монтажная длина насоса: 130 – 180 мм 
Максимальное рабочее давление: 10 бар 
Максимальный перепад давления первичного контура, ?pmax: 1         бар 3 
Пропускная способность, Kv (байпас в положении 0): 3 м3 /час
Пропускная способность, Kv (байпас в положении 5): 4,8 м3/час
Тепловая мощность Qmax, при ?Т=7°C и при ?p=0,25 бар (байпас в положении 0): 10 кВт 
Тепловая мощность Qmax, при ?Т=7°C и при ?p=0,25 бар (байпас в положении 5): 12,5 кВт 
Максимальная температура теплоносителя в первичном контуре: 90°С 
Максимальная температура окружающей среды: 40°С 
Диапазон настройки температуры во вторичном контуре: от 20°С до 60°С 
Диапазон шкалы термометра: от 20°С до 80°С 

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

22 - копия.jpg1 – клапан смесительный термостатический 
2 – головка термостатическая 
3 – датчик погружной 
4 – насос циркуляционный 
5 – клапан регулировки потока (байпас) 
6 – термометр 
7 – воздухоотводчик автоматический 
8 – интегрированный обратный клапан 
9 – кронштейн 
10 – полусгон с накидной гайкой

Узел совместим с насосами, имеющими монтажную длину 130 – 180 мм и наружную присоединительную резьбу 1½». Смесительный термостатический клапан (1), клапан регулировки потока (5) и обратный клапан (8) смонтированы в едином блоке, имеющем отводы с наружной цилиндрической резьбой 1″ для присоединения к подающему и обратному трубопроводу, метрическую резьбу М30х1,5 для установки термостатической головки (2) с погружным датчиком (3) и наружную цилиндрическую резьбу 1¼» для присоединения полусгона с накидной гайкой (10). Датчик (3) помещен в специальную гильзу, погруженную в подающий патрубок, укомплектованный автоматическим воздухоотводчиком (7) и термометром (6) и также имеющий наружную цилиндрическую резьбу 1¼» для присоединения полусгона (10). Блок смесительного термостатического клапана и подающий патрубок также имеют по отводу с накидной гайкой с внутренней цилиндрической резьбой 1½» и плоской кольцевой прокладкой для присоединения насоса. Полусгоны с накидными гайками (10) имеют наружную цилиндрическую резьбу 1″ с кольцевым уплотнением для присоединения коллекторной группы. Блок смесительного клапана, подающий патрубок, накидные гайки, полусгоны, корпус воздухоотводчика изготовлены из латуни марки CW617N (по европейскому стандарту DIN EN 12165-2011), соответствующей марке ЛС59-2 (по ГОСТ 15527- 2004), с никелированием поверхностей. Рукоятка термостатической головки, а также упорная вставка и золотник обратного клапана выполнены из ударопрочной технической термопластической смолы (акрилонитрилбутадиенстирол, ABS). Материал корпуса термометра — нержавеющая сталь AISI 201 по DIN EN 10088- 2005 (аналог 12Х15Г9НД по ГОСТ 16523-97). Шкала термометра выполнена из алюминия и закрыта акриловым стеклом. Все соединения герметизированы с помощью уплотнительных колец, изготовленных из этиленпропиленового каучука, EPDM. Все трубные цилиндрические резьбы соответствуют ГОСТ 6357-81 (ISO 228-1:2000, DIN 259), а все метрические резьбы — ГОСТ 8724-2002 (ISO 261:1998). 

РАЗМЕРЫ

 Артикул       DN       G      G1        А,мм В, мм    С, мм     Вес, г
    PF MB 841       25      1″ 1 1/2″         230 210         365  2230

Теплоград

г. Санкт-Петербург,
Октябрьская набережная д.104 корпус 30
Пн — Пт с 10:00 до 18:30
Сб — Вс выходные

  • WhatsApp

Теплоград

Каталог

  • Котлы

  • Котельное оборудование

  • Насосы

  • Автоматика и КИП

  • Группы быстрого монтажа

  • Радиаторы отопления

  • Водонагреватели

  • Конвекторы отопления

  • Баки и емкости

  • Теплые полы

  • Трубы

  • Фитинги

  • Коллекторы

  • Арматура предохранительная

  • Арматура запорная

  • Фильтры для воды

  • Сантехника

  • Инструменты

  • Уценка

Теплоград

  • Каталог

    • Назад
    • Каталог
    • Котлы

      • Назад
      • Котлы
      • Настенные газовые котлы

        • Назад
        • Настенные газовые котлы
        • Buderus

        • Mizudo

        • Baxi

        • Navien

        • Arderia

        • Ferroli

        • Kentatsu

        • De Dietrich

        • Immergas

        • Wolf

        • Bosch

      • Электрические котлы

        • Назад
        • Электрические котлы
        • Stout

        • Эван

        • Zota

        • BAXI

        • Termica

        • Navien

        • Kentatsu

        • Arderia

        • РЭКО

        • Wespe Heizung

        • Protherm

        • Thermex

        • Lemax

        • Бастион

        • Элемент комфорта

      • Твердотопливные котлы

        • Назад
        • Твердотопливные котлы
        • Zota

        • Теплодар

        • Kentatsu

        • Rommer

        • Protherm

        • Завод Броня

      • Конденсационные газовые котлы

        • Назад
        • Конденсационные газовые котлы
        • Baxi

        • De Dietrich

        • ECA

        • Buderus

        • Wolf

        • Kentatsu

        • Vaillant

        • Protherm

        • Viessmann

      • Пеллетные котлы

        • Назад
        • Пеллетные котлы
        • Zota

        • Buderus

      • Атмосферные газовые котлы

        • Назад
        • Атмосферные газовые котлы
        • Лемакс

        • Kentatsu

        • Buderus

        • Protherm

        • Baxi

      • Комбинированные котлы

        • Назад
        • Комбинированные котлы
        • Buderus

        • Protherm

      • Печи для бани

      • Отопительные печи

      • Комплектующие к котлам

        • Назад
        • Комплектующие к котлам
        • Baxi

        • Watts

        • Buderus

        • Zota

        • Теплодар

    • Котельное оборудование

      • Назад
      • Котельное оборудование
      • Дымоходы

        • Назад
        • Дымоходы
        • Rommer

        • Stout

        • Royal Thermo

        • Buderus

        • Baxi

        • УТДК

      • Теплоноситель

        • Назад
        • Теплоноситель
        • Dixis

        • Thermagent

        • Nixiegel

        • Warme

      • Стабилизаторы

        • Назад
        • Стабилизаторы
        • Бастион

        • Baxi

        • Stout

      • Источники бесперебойного питания

        • Назад
        • Источники бесперебойного питания
        • Бастион

        • ZOTA

      • Запчасти

        • Назад
        • Запчасти
        • Navien

        • Vaillant

        • Baxi

        • Jemix

      • Комплекты перенастройки на сж.газ

        • Назад
        • Комплекты перенастройки на сж.газ
        • Buderus

        • Vaillant

        • Baxi

        • Navien

        • Viessmann

      • Пеллетные горелки

        • Назад
        • Пеллетные горелки
        • Zota

        • Теплодар

      • Газовые горелки

        • Назад
        • Газовые горелки
        • Elco

        • Buderus

      • Дизельные горелки

        • Назад
        • Дизельные горелки
        • Elco

        • Buderus

    • Насосы

      • Назад
      • Насосы
      • Циркуляционные насосы

        • Назад
        • Циркуляционные насосы
        • Unipump

        • Wester

        • Stout

        • Rommer

        • Jemix

        • AquaTIM

        • Smart Install

        • Uni-fitt

        • IMP Pumps

        • Zota

        • Wilo

        • Grundfos

      • Повысительные насосы

        • Назад
        • Повысительные насосы
        • Jemix

        • AquaTIM

        • Wester

        • Unipump

        • Grundfos

        • Wilo

      • Насосные станции

        • Назад
        • Насосные станции
        • Jemix

        • Termica

        • Unipump

        • Grundfos

        • Wilo

        • Leo

      • Канализационные станции

        • Назад
        • Канализационные станции
        • Jemix

        • Unipump

        • SFA

        • Termica

        • Grundfos

        • Wilo

      • Колодезные насосы

        • Назад
        • Колодезные насосы
        • Unipump

        • Stout

        • Grundfos

      • Скважинные насосы

        • Назад
        • Скважинные насосы
        • Unipump

        • Акватек

        • Grundfos

        • Wilo

        • Jemix

      • Дренажные насосы

        • Назад
        • Дренажные насосы
        • Jemix

        • Unipump

        • Stout

        • Grundfos

        • Wilo

      • Поверхностные насосы

        • Назад
        • Поверхностные насосы
        • Jemix

        • Unipump

        • Grundfos

        • Wilo

      • Вибрационные насосы

      • Промышленные насосы

        • Назад
        • Промышленные насосы
        • Grundfos

        • Wilo

      • Электродвигатели

      • Комплектующие к насосам

        • Назад
        • Комплектующие к насосам
        • Jemix

        • Unipump

        • TIM

        • Grundfos

    • Автоматика и КИП

      • Назад
      • Автоматика и КИП
      • Автоматика для котлов

        • Назад
        • Автоматика для котлов
        • Zont

        • Buderus

        • Vaillant

        • Baxi

        • Protherm

        • Viessmann

        • Zota

        • My Heat

        • Salus

        • Бастион

      • Автоматика для насосов

        • Назад
        • Автоматика для насосов
        • Акваконтроль

        • Unipump

        • Stout

        • Tim

        • Grundfos

        • Watts

        • Jemix

        • Danfoss

      • Автоматика для теплого пола

        • Назад
        • Автоматика для теплого пола
        • TIM

        • Stout

        • Electrolux

        • Salus

        • ENGO Controls

        • Uni-fitt

        • Oventrop

        • Rehau

        • Danfoss

        • Uponor

      • Манометры

        • Назад
        • Манометры
        • Stout

        • TIM

      • Термоманометры

        • Назад
        • Термоманометры
        • Stout

        • TIM

      • Термометры

        • Назад
        • Термометры
        • Stout

        • TIM

      • Системы защиты от протечек

    • Группы быстрого монтажа

      • Назад
      • Группы быстрого монтажа
      • Насосные группы

        • Назад
        • Насосные группы
        • Stout

        • TIM

        • Meibes

        • Oventrop

        • Rommer

        • Warme

      • Гидравлические разделители

        • Назад
        • Гидравлические разделители
        • Stout

        • TIM

        • Gidruss

        • Meibes

        • Rommer

        • Oventrop

      • Распределительные коллекторы

        • Назад
        • Распределительные коллекторы
        • Stout

        • TIM

        • Gidruss

        • Meibes

        • Oventrop

        • Rommer

      • Сервоприводы

        • Назад
        • Сервоприводы
        • TIM

        • Stout

        • Wester

        • Meibes

        • Esbe

        • Danfoss

      • Комплектующие

        • Назад
        • Комплектующие
        • Stout

        • Meibes

        • Rommer

    • Радиаторы отопления

      • Назад
      • Радиаторы отопления
      • Алюминиевые радиаторы

        • Назад
        • Алюминиевые радиаторы
        • Rommer

        • Global

        • Royal Thermo

        • Stout

      • Биметаллические радиаторы

        • Назад
        • Биметаллические радиаторы
        • Rommer

        • Royal Thermo

        • Rifar

        • Stout

        • Global

      • Стальные радиаторы

        • Назад
        • Стальные радиаторы
        • Rommer

        • Royal Thermo

        • Kermi

        • Buderus

        • Viessmann

      • Стальные трубчатые радиаторы

        • Назад
        • Стальные трубчатые радиаторы
        • Rifar

        • Irsap

        • Zehnder

        • Rommer

        • Purmo

      • Чугунные радиаторы

      • Вентили для радиаторов

        • Назад
        • Вентили для радиаторов
        • Stout

        • Itap

        • Royal Thermo

        • TIM

        • Pro Aqua

        • Oventrop

        • Luxor

        • Danfoss

      • Узлы нижнего подключения

        • Назад
        • Узлы нижнего подключения
        • Stout

        • Uni-fitt

        • TIM

        • Luxor

        • Oventrop

      • Термоголовки

        • Назад
        • Термоголовки
        • Stout

        • TIM

        • Royal Thermo

        • Oventrop

        • Buderus

        • Uni-fitt

        • Danfoss

        • Luxor

      • Комплектующие к радиаторам

        • Назад
        • Комплектующие к радиаторам
        • Rommer

        • Royal Thermo

        • Stout

        • Buderus

        • Global

        • Kermi

        • Viessmann

        • Zehnder

    • Водонагреватели

      • Назад
      • Водонагреватели
      • Бойлеры косвенного нагрева

        • Назад
        • Бойлеры косвенного нагрева
        • Thermex

        • Hajdu

        • Stout

        • Royal Thermo

        • Termica

        • Rommer

        • ACV

        • NIBE

        • Atlantic

        • Baxi

      • Водонагреватели электрические

        • Назад
        • Водонагреватели электрические
        • Thermex

        • Electrolux

        • Ballu

        • Edisson

        • Atlantic

        • Unipump

        • Stiebel Eltron

      • Газовые колонки

        • Назад
        • Газовые колонки
        • Electrolux

        • VilTerm

        • Нева

        • Baxi

        • Bosch

        • Thermex

        • Edisson

      • Теплоаккумуляторы

        • Назад
        • Теплоаккумуляторы
        • Hajdu

        • Drazice

        • NIBE

      • Электрические водонагреватели проточные

        • Назад
        • Электрические водонагреватели проточные
        • Stiebel Eltron

        • Zota

        • Эван

        • Unipump

      • Газовые накопительные водонагреватели

        • Назад
        • Газовые накопительные водонагреватели
        • Vaillant

        • Baxi

      • ТЭНы

        • Назад
        • ТЭНы
        • Baxi

        • Hajdu

        • Drazice

    • Конвекторы отопления

      • Назад
      • Конвекторы отопления
      • Конвекторы встраиваемые в пол

        • Назад
        • Конвекторы встраиваемые в пол
        • Warmes Haus

        • Stout

        • Rommer

        • Techno

      • Электрические конвекторы

        • Назад
        • Электрические конвекторы
        • Thermex

        • Electrolux

        • Ballu

        • Edisson

      • Наружные водяные конвекторы

      • Газовые конвекторы

      • Тепловентиляторы водяные

      • Инфракрасные электрические обогреватели

    • Баки и емкости

      • Назад
      • Баки и емкости
      • Расширительные баки

        • Назад
        • Расширительные баки
        • Wester

        • Аквабрайт

        • Flamco

        • Stout

        • Unipump

        • TIM

        • Reflex

        • Cimm

      • Баки для воды

        • Назад
        • Баки для воды
        • Акватек

        • Экопром

      • Топливные баки

        • Назад
        • Топливные баки
        • Акватек

      • Комплектующие для баков

        • Назад
        • Комплектующие для баков
        • TIM

        • Aquatech

        • Watts

        • Unipump

        • Italtecnica

        • Flamco

      • Сменные мембраны

        • Назад
        • Сменные мембраны
        • Wester

        • Unipump

    • Теплые полы

      • Назад
      • Теплые полы
      • Смесительные узлы

        • Назад
        • Смесительные узлы
        • Stout

        • TIM

        • Uni-fitt

        • Oventrop

        • Watts

        • Meibes

        • Danfoss

      • Трубы для теплого пола

        • Назад
        • Трубы для теплого пола
        • Stout

        • TIM

        • Rommer

        • Valfex

        • Smart Install

        • Weser

        • Rehau

        • Uponor

        • Fusitek

      • Маты для теплого пола

      • Электрический теплый пол

        • Назад
        • Электрический теплый пол
        • Electrolux

        • Grand Meyer

      • Комплектующие для теплого пола

        • Назад
        • Комплектующие для теплого пола
        • TIM

        • Stout

    • Трубы

      • Назад
      • Трубы
      • Полипропиленовые трубы

        • Назад
        • Полипропиленовые трубы
        • Valfex

        • Pro Aqua

        • Fusitek

        • Kalde

        • Ekoplastik

      • Металлопластиковые трубы

        • Назад
        • Металлопластиковые трубы
        • Stout

        • TIM

        • Henco

      • Трубы из сшитого полиэтилена

        • Назад
        • Трубы из сшитого полиэтилена
        • Stout

        • TIM

        • Rommer

        • Valfex

        • Smart Install

        • Weser

        • РЕХАУ

        • Usystems

        • Fusitek

        • Uponor

      • Гофрированные трубы

        • Назад
        • Гофрированные трубы
        • Stout

      • Медные трубы

      • Трубы ПНД

      • Трубы из нержавеющей стали

        • Назад
        • Трубы из нержавеющей стали
        • TIM

        • Rommer

        • Sanha

      • Теплоизолированные трубы

        • Назад
        • Теплоизолированные трубы
        • Usystems

        • Uponor

      • Гибкие подводки

        • Назад
        • Гибкие подводки
        • Stout

        • TIM

      • Шланги

        • Назад
        • Шланги
        • Unipump

        • Rehau

        • Jemix

      • Греющий кабель

        • Назад
        • Греющий кабель
        • Grand Mayer

        • Heatus

        • Electrolux

      • Теплоизоляция

        • Назад
        • Теплоизоляция
        • Энергофлекс

        • ИзолГарант

      • Расходные материалы

        • Назад
        • Расходные материалы
        • Uni-fitt

        • TIM

        • Valfex

        • Энергофлекс

    • Фитинги

      • Назад
      • Фитинги
      • Полипропиленовые фитинги

        • Назад
        • Полипропиленовые фитинги
        • Valfex

        • Pro Aqua

        • Fusitek

        • TIM

        • Kalde

        • Ekoplastik

      • Резьбовые фитинги

        • Назад
        • Резьбовые фитинги
        • Stout

        • Itap

        • Valfex

        • TIM

      • Аксиальные фитинги

        • Назад
        • Аксиальные фитинги
        • Stout

        • TIM

        • Varmega

        • Rehau

        • Uponor

      • Пресс-фитинги

        • Назад
        • Пресс-фитинги
        • Stout

        • Tiemme

        • TIM

        • Henco

      • Фитинги из нержавеющей стали

        • Назад
        • Фитинги из нержавеющей стали
        • TIM

        • Sanha

        • Rommer

      • ПНД фитинги

        • Назад
        • ПНД фитинги
        • Tiemme

        • Itap

        • Unipump

      • Фитинги обжимные

        • Назад
        • Фитинги обжимные
        • Stout

        • TIM

        • Luxor

        • Tiemme

        • Uponor

        • Rehau

      • Медные фитинги под пайку

      • Медные пресс фитинги

    • Коллекторы

      • Назад
      • Коллекторы
      • Коллекторы с расходомерами

        • Назад
        • Коллекторы с расходомерами
        • TIM

        • Stout

        • Weser

        • Uni-fitt

        • Luxor

        • Watts

        • Oventrop

        • Rehau

        • Uponor

        • Tiemme

      • Коллекторы для радиаторов

        • Назад
        • Коллекторы для радиаторов
        • TIM

        • Stout

        • Uni-fitt

        • Weser

        • Oventrop

        • Rehau

        • Uponor

        • Tiemme

      • Коллекторы для воды

        • Назад
        • Коллекторы для воды
        • Stout

        • TIM

        • Uponor

        • Oventrop

        • Tiemme

      • Коллекторные шкафы

        • Назад
        • Коллекторные шкафы
        • Wester

        • Stout

      • Комплектующие для коллекторов

        • Назад
        • Комплектующие для коллекторов
        • Luxor

        • Stout

        • TIM

    • Арматура предохранительная

      • Назад
      • Арматура предохранительная
      • Воздухоотводчики

        • Назад
        • Воздухоотводчики
        • Itap

        • Flamco

        • TIM

        • Stout

        • Oventrop

      • Предохранительные клапаны

        • Назад
        • Предохранительные клапаны
        • Stout

        • Watts

        • Flamco

      • Редукторы давления

        • Назад
        • Редукторы давления
        • TIM

        • Uni-fitt

        • Stout

        • Watts

      • Группы безопасности

        • Назад
        • Группы безопасности
        • Stout

        • TIM

        • Watts

        • Flamco

        • Uni-fitt

      • Термостатические клапаны

        • Назад
        • Термостатические клапаны
        • Stout

        • TIM

        • Uni-fitt

        • Esbe

        • Watts

      • Трехходовые клапаны

        • Назад
        • Трехходовые клапаны
        • Stout

        • TIM

        • Wester

        • Esbe

        • Danfoss

      • Балансировочные клапаны

        • Назад
        • Балансировочные клапаны
        • Reon

        • Broen

        • Oventrop

        • Watts

        • Cimberio

        • Danfoss

      • Сепараторы воздуха и шлама

        • Назад
        • Сепараторы воздуха и шлама
        • Flamco

      • Подпиточные клапаны

      • Электромагнитные клапаны

        • Назад
        • Электромагнитные клапаны
        • Unipump

        • Danfoss

        • Watts

    • Арматура запорная

      • Назад
      • Арматура запорная
      • Шаровые краны

        • Назад
        • Шаровые краны
        • Stout

        • TIM

        • Rommer

        • Itap

        • Uni-fitt

        • LD

        • Bugatti

        • Reon

        • Oventrop

        • Broen

      • Обратные клапаны

        • Назад
        • Обратные клапаны
        • Stout

        • TIM

        • Reon

        • Itap

        • Tecofi

        • Unipump

        • Danfoss

        • Oventrop

      • Сетчатые фильтры

        • Назад
        • Сетчатые фильтры
        • Stout

        • TIM

        • Itap

        • Reon

        • Uni-fitt

        • Oventrop

        • Danfoss

      • Незамерзающие краны

        • Назад
        • Незамерзающие краны
        • TIM

        • Unipump

      • Затворы поворотные

        • Назад
        • Затворы поворотные
        • Tecofi

        • Reon

        • Danfoss

        • Гранвэл

      • Задвижки

        • Назад
        • Задвижки
        • TIM

        • Itap

        • Reon

        • Uni-fitt

      • Шаровые краны для газа

      • Компенсаторы резиновые

    • Фильтры для воды

      • Назад
      • Фильтры для воды
      • Магистральные фильтры

        • Назад
        • Магистральные фильтры
        • Аквабрайт

        • Unipump

        • Kristal Filter

      • Самопромывные фильтры

        • Назад
        • Самопромывные фильтры
        • TIM

        • Tiemme

      • Фильтры под мойку

        • Назад
        • Фильтры под мойку
        • Аквабрайт

        • Electrolux

      • Картриджи

        • Назад
        • Картриджи
        • Аквабрайт

        • Electrolux

        • Акватек

    • Сантехника

      • Назад
      • Сантехника
      • Инсталляции

        • Назад
        • Инсталляции
        • Geberit

        • Jaquar

        • TECE

        • Viega

      • Полотенцесушители

      • Душевые трапы

      • Сифоны

      • Душевые лотки

        • Назад
        • Душевые лотки
        • Tim

        • Viega

    • Инструменты

    • Уценка

  • Оплата

  • Доставка

  • Производители

  • Статьи

  • Распродажа

  • О компании

    • Назад
    • О компании
    • О нас

    • Сервисные центры

    • Статьи

    • Новости

    • Контакты

    • Карта сайта

  • Контакты


  • +7 812 309-84-15

    • Назад
    • Телефоны
    • +7 812 309-84-15
    • +7 800 777-86-90

Контактная информация

г. Санкт-Петербург,
Октябрьская набережная д.104 корпус 30
Пн — Пт с 10:00 до 18:30
Сб — Вс выходные

  • WhatsApp

Главная

Каталог

Насосно-смесительный узел для системы отопления TIM JH-1036

  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Оплата
  • Способ получения
  • Отзывы

Насосно-смесительный узел TIM JH-1036 предназначен для обеспечения циркуляции теплоносителя в низкотемпературных системах отопления. Температура поддерживается с помощью термостатического вентиля, который управляется термостатической головкой с погружным датчиком.

Особенности:

  • Поставляется без насоса (подойдет любой насос с монтажной длиной 130 или 180 мм и подключением 1 ½);
  • Диапазон настройки температуры от 20 до 65°C;
  • Тепловая мощность (положение 5 на байпасе) – 12.5 кВт;
  • Корпус и детали узла из никелированной латуни.

Присоединение


1

Особенности


без насоса

Максимальное рабочее давление, бар


10

Максимальная рабочая температура, °C


90

Регулировка температуры, °С


20-65°С

Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:

  1. Оплатить заказ за наличный расчёт покупатель может по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д.104 корпус 30 или водителю/экспедитору в момент доставки товара. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
  2. Оплата банковской картой при самовывозе.
  3. Оплатить заказ по безналичному расчету покупатель может на основании выставленного нашими менеджерами счета, который высылается по электронной почте. .

Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:

  1. Стоимость доставки по Санкт-Петербургу составляет 500р. Стоимость доставки в Ленинградскую область уточняйте у менеджеров.Обращаем ваше внимание, что доставка груза осуществляется до подъезда.
  2. Самовывоз. Наш адрес: г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д.104 корпус 30
  3. Мы осуществляем доставку в регионы России через транспортные компании СДЕК и Деловые линии.

Вам также может понравиться


Доставка по СПб и ЛО
от 500 руб.


Самовывоз
бесплатно 24 Апреля

TIM

Нужна консультация?

Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос

Задать вопрос

Сбор и подключение коллектора водяного пола

Сбор и подключение коллектора водяного пола

Коллектор для теплого пола — это распределительный узел, который перенаправляет теплоноситель от котла отопления по нескольким контурам системы обогрева полов. Но в зависимости от комплектации конструкции на него могут возлагаться и другие функциональные задачи. Например, обезвоздушивание системы, регулировка подачи объемов теплоносителя и контроль его расхода при помощи ручных или автоматизированных расходомеров. Этим фактически обеспечивается поддержание требуемой температуры в нагревательных контурах теплого пола (ТП).

Среди монтажников отопительных систем, из-за характерного внешнего вида коллектора, широко распространено его другое сленговое обозначение – «гребенка».

фото1

Что регулирует байпас смесительного узла TIM JH-1036.

Смесительный узел имеет условную камеру смешивания, через которую проходит контур отопления теплых полов и контур отопления котла.

Теплый пол Valtec преимущества и недостатки

Обычно смесительный узел теплого пола имеет один параметр регулировки — температура воды в контуре теплых полов. У смесительного узла TIM JH-1036 есть еще какой-то байпас, да еще и с возможностью регулировки. И это не тот перепускной балансировочный байпас, который срабатывает по излишнему напору, развиваемому насосом.

балансировочный байпас по давлению можно увидеть на фото — самая правая причиндаль.

Теплый пол Valtec преимущества и недостатки

Он мне нужен, поскольку возможно перекрытие всех направлений отопления теплого пола в результате автоматического регулирования. Кстати, как регулировать балансировочный байпас TIM M307-4 я так и не выяснил — может кто подскажет.

Что же касается байпаса камеры смешивания, то можно найти такое графическое пояснение работы байпаса смесительного узла:

Теплый пол Valtec преимущества и недостатки

Мало что понятно из этих схем.

Тем более не понятно что означают цифры на шкале и к чему привязано текущее значение. Все это можно выяснить только держа смесительный узел TIM JH-1036 в руках:

Теплый пол Valtec преимущества и недостатки

Оказывается, регулировочный винт крутит цилиндр, в котором есть прорезь, перекрываемая при повороте. Через эту прорезь вода может прокачиваться циркуляционным насосом, минуя условную камеру смешивания.

Нужно учитывать, что наклейка со шкалой от 0 до 5, может быть наклеена произвольно.

Максимальному открытию прорези (на фото выше) соответствует установка регулировочного винта в положение 5 (на фото ниже).

Теплый пол Valtec преимущества и недостатки

За условную точку считывания значения шкалы можно принять технологический уступ на корпусе камеры смешивания. При значении шкалы 0 щель максимально закрыта. В этом положении вся вода, прокачиваемая циркуляционным насосом по контурам теплого пола, проходит через камеру смешивания.

При полностью закрытом байпасе тепловая мощность отбора энергии смесительным узлом из системы отопления максимальна.

Если байпас полностью открыт, то часть воды циркулирует по контурам отопления, не попадая в камеру смешивания — и тепловая мощность отбора минимальна.

Но на практике выяснилось, что байпасом регулируется не только тепловая мощность.

В каких случаях можно обойтись без насоса

Перемещение теплоносителя в контуре может происходить благодаря законам физики. То есть, нагретая рабочая жидкость поднимается вверх, а охлажденная опускается вниз. Таким образом происходит нагрев помещения, так работает теплый пол без насоса от котла.

Больше всего такие системы применяют в загородных домах или на дачах. Это обусловлено тем, что в пригородных условиях электроснабжение не всегда отличается стабильностью или его нет вообще. Поэтому не всегда целесообразно использовать оборудование с принудительной циркуляцией.

На интернет-ресурсах компаний, которые заняты установкой подобного оборудования, можно найти схему подключения насоса для теплого пола.

Водяной теплый пол – это система низкой температурой подачи ( до 45 оС). Система имеет температурные ограничения и для самой поверхности – от 26 до 31 оС. Есть много различных схем установки такой системы. Но есть самые лучшие схемы – их всего 4. Стоит рассмотреть каждую из этих схем подробно.

Схема 1 – от котла напрямую

Чтобы подключить систему с помощью этой схемы, нужно иметь арматуру безопасности с насосом и теплогенератор. Теплоноситель в этом случае выходит в коллектор распределения напрямую. После этого теплоноситель распределяется и уходит обратно к котлу.

Рекомендуется использовать для этой схемы именно конденсаторные котлы. Они лучше всего подходят для режимов с низкой температурой. Обычный котел может сломаться при такой эксплуатации. При использовании твёрдотопливного котла, придется установить специальную емкость для температурной регулировки. В целом это очень хорошая схема подключения. Её рекомендуют использовать многие специалисты.

Пример установки системы напрямуюПример установки системы напрямую https://kapital62.ru

/>

Схема 2 – монтаж м трехходовым клапаном

Наиболее часто в такой схеме установки используется установка отопления до 80 оС и контур на 40 оС. При монтаже специалисты часто задаются вопросом как оптимизировать систему отопления под нужную температуру.

Здесь и приходит на помощь трехходовой клапан. Его следует устанавливать на подаче перед насосом. На обротке подмешиваются остудившийся теплоноситель к основному теплоносителю, полученному от контура и понижается до 40 оС.

У этого варианта подключения есть один существенный минус – нет возможности контролировать равномерность подмешивания теплоносителей. Из-за этого пол может быть либо недостойно теплым, либо излишне горячим.

Внимание! Достоинства «схемы 2» компенсируют её недостатки. Данная схема позволяет легко монтировать систему с минимальными затратами.

Данный вариант наиболее часто используют на производственных и коммерческих участках. В домах и квартирах её используют очень редко из-за нестабильности.

Пример подключения трехходового клапана в напольной системе отопления с погодозависимым управлением.Пример подключения трехходового клапана в напольной системе отопления с погодозависимым управлением. https://stroimdom43.ru

Схема 3 — насосно-смесительный узел

Работает по принципу подмешивания теплоносителя низкой температуры с обратки системы к теплоносителю с самого котла. Смесительные узлы имеют клапан балансировки, который позволяет производить дозировку остудившегося теплоносителя во время подмеса к горячему. Поэтому данная система обеспечивает высокий уровень комфорта. Также в комплекте с узлом могут быть такие элементы как:

    для котлового контура;

  • байпас;
  • шаровые краны.

Насосно-смесительный узел можно купить за 5-15 тысяч рублей. Цена зависит от типа модели. Есть достаточно много магазинов, где можно приобрести такое устройство.

Особенности автоматических устройств

Для обеспечения эффективной работы термосмесительного клапана процесс образования смешанного потока жидкости должен непрерывно контролироваться. Лучше, если это делается в автоматическом режиме.

Устройства с автоматическим управлением регулируются электрическими или пневматическими узлами.

  • Электрические приводы сравнительно недороги и просты в подключении. Этим во многом объясняется их популярность и широкое распространение. С другой стороны, зависимость от электропитания и потребность в периодическом обслуживании делают их недостаточно надежными.
  • Пневматические приводы стоят дороже, а процедура их подключения – сложнее. Впрочем, эти недостатки окупаются большим сроком службы и полной автономностью.

От чего зависит выбор типа сервопривода?

При принятии решения о покупке сервопривода для теплого пола, необходимо учитывать в каком положении должен быть клапан большую часть времени. Если теплоноситель должен постоянно циркулировать – выбираем нормально открытый. При условиях долгих, холодных зим устанавливаются именно такие механизмы. Еще одно преимущество нормально открытого сервопривода – при перебоях с электроснабжением, при выходе самого устройства из строя система теплого пола будет снабжаться горячей водой.

10 сервоприводов на распределительном коллекторе.

10 сервоприводов на распределительном коллекторе.

Нормально закрытый сервопривод возможно использовать в регионах с теплым климатом, поэтому на территории России такой вид используется реже.

Приспособления для создания коллекторного узла

Укладка труб теплого пола

В обычный стандартный распределительный узел включают устройства для эффективной работы:

  • Смесительный клапан для установления температуры теплой воды;
  • Насос для поднятия давления в системе;
  • Клапаны балансировки и запора ;
  • Коллектор для входа и выхода;
  • Терморегуляторное устройство с контрольным датчиком;
  • Манометры для определения давления в сети;
  • Приборы удаления пузырьков воздуха из системы отопления;
  • Соединительные элементы для различных диаметров труб.

Особенности двухходового клапана

В отопительной системе термическое приспособление производит контроль поступающего теплоносителя в каждый конкретный контур по заданной программе. Если показатель не соответствует параметрам, клапан закрывается и прекращается подача теплой жидкости.

При остывании воды в системе через клапан подается большее количество теплой жидкости. Подача воды через обратный клапан производится в постоянном режиме, изменяется только подача на подающем входе.

Из-за низкой скорости клапана он подает воду плавно, без резких подъемов активности. Двухходовые клапаны наиболее распространены в отопительных система, но ограничением для их установки является площадь дома, которая не должна превышать 200 квадратных метров.

Проходные клапаны забиваются, их нужно снимать для чистки, поэтому рекомендуется не приваривать, а соединять их с системой при помощи разъемной муфты.

Действие трехходового клапана

Как действует трехходовой клапан

Ход работы клапана отличается тем, что он смешивает воду от обратной и прямой подачи в байпасе внутри него самого. С помощью перпендикулярной перегородки, расположенной внутри клапана, регулируется подача теплой воды из двух труб, таким образом, изменяется температура воды до заданной по параметрам.

Такой клапан признан универсальным, его использование оправдано при установке в системы отопления со сложными схемами и наличием большого числа контуров, работа которых регулируется автоматически.

Работа клапана может привести к резкому изменению температуры, если в смесительную полость попадет теплая или холодная вода. Пропускная способность прибора является высокой, и даже небольшое прокручивание крана может привести к изменению температурного режима в системе.

Трехходовые клапаны часто совмещают в работе с сервоприводами, для соответствия температуре отопления наружным показателям воздуха.

Датчики погоды

Если на улице наступает резкое похолодание, то и вода в системе будет остывать быстрее. Метеорологические датчики, подключенные к системе теплого пола, подают сигнал о необходимости усиления нагрева и температура энергоносителя увеличивается.

Вручную тоже можно подкручивать вентиль, но это делать затруднительно, лучше довериться электронике, которая проверяет состояние соответствия каждую минуту и меняет положение вентиля в нужном диапазоне. Ставят также датчики, которые понижают подачу воды в систему, если жильцы отсутствуют дома.

Сделав коллектор своими руками, вы приобретете прибор, который полностью подходит для индивидуального отопления именно этого дома. Да и средств он сэкономит немало.

Насосно-смесительная группа TIM JH-1036 имеет регулируемый байпас. Есть шкала с градацией от 0 до 5, но что означают эти цифры уже невозможно узнать после установки байпаса. Сложно понять и зачем он нужен, ведь в других смесительных узлах для теплого пола нет подобного приспособления.

Мне же пришлось очень подробно изучить работу байпаса смесительного узла в результате неправильного подключения его ввода и вывода к системе отопления.

После предыдущей установки смесительного узла TIM JH-1036 настроить байпас не было возможности, поскольку нет инструкции по его настройке, а конструкцию перед установкой не изучил — не снимать же его. Теперь перед установкой изучил и сфоткал внутреннее устройство смесительного узла.

Смесительный узел имеет условную камеру смешивания, через которую проходит контур отопления теплых полов и контур отопления котла.

Обычно смесительный узел теплого пола имеет один параметр регулировки — температура воды в контуре теплых полов. У смесительного узла TIM JH-1036 есть еще какой-то байпас, да еще и с возможностью регулировки. И это не тот перепускной балансировочный байпас, который срабатывает по излишнему напору, развиваемому насосом.

балансировочный байпас по давлению можно увидеть на фото — самая правая причиндаль.

Он мне нужен, поскольку возможно перекрытие всех направлений отопления теплого пола в результате автоматического регулирования. Кстати, как регулировать балансировочный байпас TIM M307-4 я так и не выяснил — может кто подскажет.

Что же касается байпаса камеры смешивания, то можно найти такое графическое пояснение работы байпаса смесительного узла:

Мало что понятно из этих схем.

Тем более не понятно что означают цифры на шкале и к чему привязано текущее значение. Все это можно выяснить только держа смесительный узел TIM JH-1036 в руках:

Оказывается, регулировочный винт крутит цилиндр, в котором есть прорезь, перекрываемая при повороте. Через эту прорезь вода может прокачиваться циркуляционным насосом, минуя условную камеру смешивания.

Нужно учитывать, что наклейка со шкалой от 0 до 5, может быть наклеена произвольно.

Максимальному открытию прорези (на фото выше) соответствует установка регулировочного винта в положение 5 (на фото ниже).

За условную точку считывания значения шкалы можно принять технологический уступ на корпусе камеры смешивания. При значении шкалы 0 щель максимально закрыта. В этом положении вся вода, прокачиваемая циркуляционным насосом по контурам теплого пола, проходит через камеру смешивания.

При полностью закрытом байпасе тепловая мощность отбора энергии смесительным узлом из системы отопления максимальна.

Если байпас полностью открыт, то часть воды циркулирует по контурам отопления, не попадая в камеру смешивания — и тепловая мощность отбора минимальна.

Но на практике выяснилось, что байпасом регулируется не только тепловая мощность.

Виды и их устройство

В распределительном термостатическом клапане, устанавливающемся на тёплый пол, из обратной трубы производится подмес к нагретой воде остывшей. Этот процесс беспрерывен, пока включён обогрев.

Смесительные клапаны для тёплых полов бывают: двухходовые и трёхходовые. А также, они различаются способом подмеса и направлением потока.

Двухходовой

Двухходовой термостатический клапан — усовершенствованная модель ручного типа. Он бывает гидравлическим, пневмоническим и с электроприводом.

Конструкция простая, но способная эффективно регулировать температурный уровень теплоносителя в автоматическом режиме. Прибор монтируется в отопительной системе, вместо ручного вентиля.

Основные плюсы:

  1. Автоматическое снижение температурного уровня жидкости;
  2. Простота конструкции и невысокая цена;
  3. Несложный монтаж.

Недостатки — возможность установки его на трубопроводах с небольшим размером. Если использовать данный кран при обустройстве обогрева в помещении с большой площадью, то термостат будет функционировать с перебоями. Двухходовой клапан чаще применяется, если тёплые полы выступают дополнительным отоплением.

Прибор оснащён терморегулирующей головкой со шкалой. Смена расположения головки производится в ручную или автоматически. Ручные модели просты и стоят недорого. Более современные устройства срабатывают автоматически.

Двухходовой клапан функционирует по следующему принципу — теплоноситель из обратной магистрали вновь подаётся в трубы пола, но перед этим, срабатывает устройство открывающее подачу нагретой воды. Два потока смешиваются внутри корпуса до нужного градуса, затем происходит срабатывание термодатчика, и автоматически затвор перекрывает отверстие с горячим теплоносителем.

Затвор состоит из плунжера и седла. Плунжер имеет тарельчатую, игольчатую и стержневую форму. Он расположен перпендикулярно по отношению к движению жидкости.

Трёхходовой клапан

Вентиль предназначен для греющих систем, которые устанавливаются в больших помещениях. Они обладают теме же плюсами, что и двухходовые краны. Особенно стоит отметить — удобство регулировки температурного показателя воды для тёплых полов.

Но у данного термостатного клапана есть и минус — если срабатывает термостат, то вентиль открывается полностью, тем самым горячий теплоноситель поступает в контуры. А это может вызвать перегрев отопительной системы, и даже разрыв труб. Кроме того, у него ниже пропускная способность, чем у двухходового крана.

Трёхходовые термостатические смесительные клапаны бывают латунные и бронзовые. Они оборудованы термоголовкой или термостатом, могут иметь электропривод или сервопривод. Конструкция — кран, имеющий два входа и выход. Внутри корпуса есть смесительная камера, на ней размещён термостат с регулятором, на котором есть цифровая панель. Подсоединяется термоклапан перед коллектором.

Принцип работы трёхходового термостатического вентиля:

  • нагретая вода движется по правому и фронтальному патрубкам — если её градус нагрева отвечает нужным параметрам;
  • если температура жидкости повышается или понижается, то в работу вступает термостат, он приводит в движение шток, в результате к горячей воде подмешивается охлажденная;
  • после достижения заданной температуры, происходит полное открытие фронтального отверстия.

Следует сказать, что при включении прибора, напряжение потока воды не меняется. Это приводит к равномерному изменению температуры жидкости, подающейся в магистраль.

По методу смешивания

Смесительные краны для тёплого пола, в зависимости от способа подмеса, бывают:

С функцией термостата — с ним возможно достигать и удерживать нужный градус нагрева у теплоносителя, так как прибор способен регулировать оба потока (нагретый и охлаждённый). Термостат в смесителе реагируя на уровень нагрева жидкости, производит открывание или закрывание отверстия, через которые подаётся нагретый или остывший теплоноситель. Кроме того, механизм устроен так, что при отсутствии холодной воды, автоматика перекрывает поступление горячей.

Термостатические — устройство оснащено чувствительной термоголовкой, имеющей выносной термодатчик, он размещается в каждой магистрали. Работы клапана заключается в определении температуры воды, и подачи команды исполнительному механизму.

Экспериментальное выяснение значения, установленное байпасом.

Перед установкой байпаса не мешало бы убедится какому значению соответствует полное открытие и закрытие байпаса.

Только осторожно — края щели острые, как лезвия.

Если смесительный узел уже установлен, а наклейка со шкалой 0-5 наклеена иначе — можно произвести эксперимент.

Вращая регулировочный винт ключом на 10 выяснить в каком положении шкалы максимальный и минимальный расход воды на расходомерах коллектора теплого пола.

Если нет коллектора или расходомеров, что очень зря, можно найти максимальную и минимальные температуры при ограниченной температуре теплоносителя в основной системе (на входе в смесительный узел) и максимально возможной установке термостатической головки смесителя.

Температуру теплоносителя на котле ограничивается так, чтобы смеситель не справлялся с установленной температурой.

Как работает байпас смесительного узла TIM JH-1036.

Казалось бы: устанавливаем тепловую мощность смесительного узла на максимум, полностью закрывая прорезь байпаса — и все.

Но расходомеры коллектора теплого пола позволяют узнать, что байпасом регулируется не только тепловая мощность. При закрытии байпаса полностью поплавки расходомеров резко всплывают.

Оказывается, что расход воды через контура отопления при полностью открытом байпасе более чем в два раза больше, чем при полностью закрытом.

Это не удивительно — прокачивание воды сквозь камеру смешения требует затрат мощности насоса, что сказывается на скорости потока воды.

При максимальной тепловой мощности смесительного узла скорость потока воды по контурам теплого пола минимальна. Для равномерного прогрева всего контура теплого пола может быть потребуется включение насоса на вторую скорость,что увеличит шум системы отопления.

Выяснилось, что в моей системе достаточно минимальной тепловой мощности смесительного узла, чтобы обеспечить на подающем коллекторе температуры теплоносителя 32 градуса при открытых всех направлениях отопления теплым полом даже при старте холодного теплого пола.

Но в других случаях может оказаться что потребуется увеличение мощности отбора.

Как влияет на систему отопления установка байпаса смесительного узла TIM JH-1036.

Внимательно изучить работу смесительного узла пришлось в результате неправильного подключения смесительного узла к системе отопления.

Разное положение регулировки байпаса приводило к тому, что теплым был разный из патрубков присоединения смесительного узла к контуру отопления.

То-есть подача и обратка смесительного узла менялась местами при изменении положения регулировки байпаса. Мистика.

Так я выяснил что подключение осуществил не правильно, перепутав подачу и обратку в смесительный узел.

Теоретически, циркуляционный насос смесительного узла теплого пола никак не должен был влиять на контур котла отопления — насос смесительного узла отдает воду в той же точке, откуда и берет. Цркуляционный насос смесительного узла качает воду по контурам теплого пола, а циркуляционный насос котла прокачивает воду через камеру смешивания смесительного узла.

Но невольные эксперименты позволили выяснить, что даже минимальной мощности насоса смесительного узла при закрытом байпасе достаточно, чтобы осуществлять дополнительную циркуляцию еще и в основном контуре отопления.

Это возможно, если предположить что эквивалентная схема (по аналогии с задачами по электротехнике) системы отопления со смесительным узлом TIM JH-1036 получается такая:

Где «R1» и «R2» — сопротивления в камере смешивания, регулируемые байпасом.

«Контур котла» — старая система отопления с батареями и котлом.

Не зря на смесительном узле четко указано — какой патрубок должен быть подающим. На фото уже правильно подключенный смесительный узел.

Тут я решил, что все-таки не мешало бы ознакомиться с теоретическими основами работы водяных теплых полов в результате чего завел страницу со ссылками на теорию.

Использование приводов

Помимо термостатической головки, клапаном можно управлять и другими способами. Первый из них – ручной, когда глубину нажатия штока определяет поворот рукоятки снаружи корпуса. Не самый лучший вариант и годится только в том случае, когда температура воды, поступающей в патрубки, неизменна. Другой вариант – управление с помощью серво— и электропривода, получающего команды от контроллера. Для совместной работы с разными приводами используется и другой тип клапанов – поворотные, чье устройство показано на рисунке:

Этот клапан с 3 выходами очень похож на обычный шаровой кран с электроприводом

Здесь есть определенное сходство с шаровым краном, только рабочий поворотный элемент имеет другую форму отверстия, чтобы пропускать теплоноситель сразу в двух направлениях. Принцип работы здесь простой: ось поворачивается на требуемый угол, вращаемая приводом. Последний управляется контроллером, получающим импульсы от одного или нескольких датчиков. Обычно приводы на клапаны устанавливают в сложных либо автоматизированных системах отопления с погодным регулированием.

Два насосно-смесительных узла теплого пола в одной системе отопления.

У меня получилось в одной системе отопления два смесителя теплого пола.

Один я сделал сразу на первом этапе ремонта и установил его временно.

Пока это смеситель управлял одной веткой теплого пола. Потом предполагал перенести его по окончанию ремонта в других комнатах. Заложил трубы в пол, чтобы к смесителю в новом месте подключить эту ветку.

Но ничего не бывает более постоянного, чем временное.

И в новом месте установил еще один такой же смеситель.

Когда нибудь первый смесительный узел уберу — у коллектора второго смесительного узла присутствуют штуцера для подключения этой ветки и уже проложены трубы.

Обратите внимание на то, что смеситель на первом фото не способен обеспечить температуру подачи теплоносителя больше 25 градусов при температуре, установленной на котле, 50 градусов.

На фото видна температура теплоносителя 30 градусов, достигаемая при температуре на котле 60 градусов и установке термостатической головки смесителя на 40 градусов.

Это как раз понятно при таком то подключении.

Парадокс заключается в том, что этого (25 градусов) хватает, чтобы относительно быстро нагревать помещение на пару градусов, поддерживая установленную температуру.

Автоматическая регулировка температуры ТП

Автоматическая регулировка теплого пола может осуществляться термомеханическим или электронным способом с применением электромеханических исполнительных устройств, управляющих работой запорной арматуры.

Термомеханическая система управления

Основывается на работе термостатических клапанов или кранов с термоголовками, реагирующих на изменение температуры теплоносителя. Различные модели подобной запорно-регулирующей арматуры сегодня предлагает множество производителей, например, Oventrop. Однако независимо от названия и типа используемого в них термореактивного вещества (жидкости или газа), это термомеханические саморегулирующиеся механизмы, которые наиболее целесообразно устанавливать для контроля температуры одного, отдельно взятого контура.

Принцип действия термоклапанов прост, что делает их весьма надежными и отказоустойчивыми. Медный, латунный или бронзовый сердечник, установленный в корпусе устройства, разогреваясь проходящим потоком теплоносителя, передает температуру термореактивному наполнителю. В свою очередь, увеличивающийся в объеме термореактивный элемент толкает сердечник, который перемещая клапан, постепенно блокирует циркуляцию нагретой жидкости.

Термостатический клапан для теплого пола, помимо установки на распределительной гребенки, может монтироваться в отдельную сборку типа «унибокс». Подобные сборки включают также автоматические воздухоотводчики, которые совместно с термостатами помещаются в компактные коробки (боксы). Использование «унибокса» позволяет для регулировки температуры в отдельно взятой ветке ТП не привязываться к громоздким коллекторным шкафам, что особенно удобно при небольшом количестве контуров.

Кроме того, термомеханические регуляторы тёплого пола могут иметь выносные воздушные чувствительные элементы. Они позволяют настраивать их на управление потоком теплоносителя не по его температуре, а по температуре воздуха в помещениях. Принцип их действия тот же, только термореактивное вещество гораздо чувствительней. Воздушную термоголовку целесообразно устанавливать для одновременного контроля нескольких контуров в одном помещении, где водяной напольный обогрев является единственным источником отопления.

Электронная система управления

В ее состав входят электронные термометры, контроллер и электроприводы (исполнительные устройства, сервоприводы). Механизмы электроприводов могут крепиться к смесительным головкам обычных регулировочных вентилей (клапанов) или являться частью их конструкции. Изменение интенсивности подачи теплоносителя осуществляется в соответствии с заданными пороговыми значениями. Средой измерения для датчиков температуры автоматического регулятора температуры теплого пола может служить как теплоноситель, так и воздух в помещениях.

Выбор значения 0-5 ргулировки байпаса в зависимости от ситуации.

На примере этих двух смесителей теперь можно показать в чем разница между разными регулировками байпаса смесительного узла TIM JH-1036.

Значение установки байпаса 0.

Первый смеситель работает в условиях, когда узким местом системы является подача тепла из системы.

Он подключен, как радиатор в однотрубную систему.

На всякий случай на участке подключения сделал утолщение с 25 до 32 диаметра и поставил кран, поскольку сомневался в затекании достаточного кол-ва воды и обеспечения достаточной мощности.

Эта локальная подсистема отопления построена, понятно, на одном смесительном узле без коллекторной группы.

Проблем же с циркуляцией по одному контуру быть не должно.

Поэтому значение болта регулировки байпаса устанавливаем в 0.

Мы циркуляцию сквозь контур теплого пола делаем минимальной, а циркуляцию сквозь камеру смешивания максимальной.

Выше было показано, что тут насос смесителя будет еще немного помогать циркуляции по системе отопления.

Значение установки байпаса 5.

В этом случае наоборот — смеситель теплого пола подключен сразу к котлу параллельно однотрубной системе с батареями.

Проблем с обеспечением подачи требуемой тепловой мощности на смеситель нет.

А вот крутить 4 контура отопления будет уже не так легко, как один.

Поэтому значение регулировки байпаса ставим в 5.

Мы циркуляцию сквозь контур теплого пола делаем максимальной, а циркуляцию сквозь камеру смешивания минимальной.

Кроме того, такой установкой мы еще ограничиваем влияние этого циркуляционного насоса на основную систему.

Паспорт TIM TIM JH-1036 pasport-smesitelnogo-uzla-tim-jh-1036.pdf

Паспорт близнеца Profactor PF MB 841 pasport-mb_841_nasosno_smesitelnyj_uzel.pdf

  • Как я приспособил смесительный узел TIM JH-1036 для теплого пола. Сколько стоит и где купить оборудование для теплого поля TIM — Смета
  • Как настроить байпас смесительного узла TIM JH-1036

Узлы которые можно регулировать. 10 веревочных узлов которые облегчат вам жизнь

Содержание статьи (кликните, чтобы посмотреть)

Прямой узел

Основное его предназначение – связывать вместе веревки, а также фиксировать веревочный узел вокруг какого-либо предмета. По своей прочности прямой узел многократно превосходит простой узел и отличается устойчивостью к самопроизвольному развязыванию, что позволяет применять его даже в тех случаях, когда на веревку предполагается приложение значительных усилий.

Чтобы завязать прямой узел, необходимо положить веревки концами навстречу друг к другу, после чего веревку, идущую справа налево завести под вторую веревку и, выведя конец слегка вверх, отвести обратно вправо. Со второй веревкой проделывается все тоже самое, но в зеркальном виде (при этом, свободный конец веревки в последний момент заводится под конец первой веревки, образуя петлю).

Готовый узел (если он завязан правильно) выглядит полностью симметричным. Все, что останется сделать – это затянуть его потуже – и веревки будут надежно соединены воедино.

Восьмерка

Этот узел применяется, главным образом, в качестве «стоппера», предохраняющего закрепленные на веревке предметы от перемещения или потери, а также в качестве страховочного узла, препятствующего свободному прохождению веревки через люверсы и другие крепежные элементы.

Чтобы завязать “восьмерку”, нужно сформировать узел одним из концов, затем, двигая его в обратном направлении, перекинуть через веревку и, вновь развернув конец в первоначальном направлении, пропустить его сквозь первую петлю и затянуть. Несмотря на сложное описание, завязать такой узел очень легко.

Статьи по теме (кликните, чтобы посмотреть)

Единственным его недостатком является сложность развязывания, особенно, если восьмерка была очень сильно затянута.

Линьковая намотка

Очень удобный узел в тех случаях, когда длину веревки приходиться периодически корректировать (в том числе – поддерживая ее в натянутом состоянии). Применяется он при креплении грузов, поднятии предметов на высоту, швартовке лодок, установке растяжек для палаток и тентов, а также во многих других случаях.

Для правильного выполнения узла данного типа необходимо обернуть веревку вокруг прочного статичного объекта (например – дерева), затем завести конец внутрь образовавшейся петли, дважды обернуть его вокруг веревки, вывести из петли и вновь обернуть вокруг веревки, создав, таким образом, узел.

Встречный проводник

Один из лучших узлов для связывания двух ремней или лент, отличающийся огромной надежностью и, вместе с тем – простотой завязывания.

Для создания встречного проводника нужно наложить две соединяемых ленты одна на другую, после чего завязать на месте их соединения (с соответствующим отступом от ближних концов) простой узел и крепко затянуть его.

Подвижный штык

Служит для закрепления дополнительных веревок на основную. Чтобы завязать его, нужно одним из концов вспомогательной веревки завязать узел полуштык (о нем говорилось выше) вокруг основной веревки, а затем внутри образовавшейся петли завязать еще один полуштык. Полученное соединение надежно закрепит дополнительную веревку на теле основной.

Прусик

Схватывающийся узел, применяемый в альпинизме и при высотных работах в качестве страховочного. В свободном состоянии достаточно легко перемещается по основной веревке, но, в случае падения (при приложении на страховочную веревку большой нагрузки) моментально стопорится.

Чтобы завязать “прусик”, нужно обернуть петлю из страховочной веревки вокруг главной веревки трижды (понять, как это правильно сделать, можно из приведенного ниже рисунка), после чего провести свободные концы троса внутрь оставшейся петли и выполнить затяжку. Правильно затянутый прусик должен свободно перемещаться по веревке при помощи руки, но останавливаться при резком рывке.

Удавка с полуштыками

Этот узел (называемый в английском варианте древесным) служит для закрепления веревки на цилиндрические предметы с грубой, неровной или шероховатой поверхностью. Является самозатягивающимся и широко применяется в морском деле, при такелажных и погрузочных работах, при перетаскивании тяжелых объектов и т.д.

Чтобы его завязать – нужно лишь обернуть веревку вокруг требуемого объекта (например – бревна), после чего обогнуть конец вокруг основной веревки, завести его внутрь петли и несколько раз – 4 или 5 – обвить ее. После этого останется лишь выполнить затяжку, и узел будет готов к использованию.

Змеиный узел

Змеиный (или как его еще называют – Кровный) узел служит для связывания воедино двух веревок одинакового или близкого диаметра. Одним из наиболее употребительных его применений является связывание рыболовных лесок и шнуров.

Насосно-смесительная группа TIM JH-1036 имеет регулируемый байпас. Есть шкала с градацией от 0 до 5, но что означают эти цифры уже невозможно узнать после установки байпаса. Сложно понять и зачем он нужен, ведь в других смесительных узлах для теплого пола нет подобного приспособления.

Мне же пришлось очень подробно изучить работу байпаса смесительного узла в результате неправильного подключения его ввода и вывода к системе отопления.

После предыдущей установки смесительного узла TIM JH-1036 настроить байпас не было возможности, поскольку нет инструкции по его настройке, а конструкцию перед установкой не изучил — не снимать же его. Теперь перед установкой изучил и сфоткал внутреннее устройство смесительного узла.

Где надо ставить 3-ходовой кран и когда он не нужен

Прежде чем заниматься подбором трехходового вентиля, желательно убедиться в том, что он действительно необходим. Ведь в интернете и в реальной жизни хватает советчиков, слабо понимающих суть вопроса. Итак, перечислим ситуации, когда этот вентиль реально нужен:

  1. Для защиты твердотопливного котла от подачи холодного теплоносителя и выпадения конденсата на внутренних стенках топки.
  2. Чтобы регулировать температуру воды в отопительных контурах.
  3. Для ограничения нагрева теплоносителя в контурах теплого пола.

О конденсате, провоцирующем образование липких наростов на стенках камеры ТТ-котла, сказано немало, в том числе и на нашем ресурсе. Он появляется в процессе разогрева, когда температура в топке уже высокая, а вода из системы отопления поступает холодная. Чтобы этого избежать, подающая и обратная магистраль связывается байпасом, где и ставится 3-ходовой кран. Он заставляет теплоноситель из котлового бака течь по малому кругу, и только при нагреве до 50—60 °С начинает подмес воды из системы.

Схема с байпасом и смесителем оберегает ТТ-котел от появления конденсата и температурного шока Система с несколькими отопительными контурами, работающими в разных режимах

Регулирование температуры в отопительных контурах с помощью смесительного узла необходимо в таких случаях:

  • в сложных системах отопления, когда к общей гребенке надо подключить несколько линий с разными температурными режимами, например, радиаторная сеть, теплые полы и бойлер косвенного нагрева;
  • при подключении тех же потребителей к буферной емкости – тепловому аккумулятору;
  • при подаче нагретой воды в теплообменник вентиляционной приточной установки, задействованной для воздушного отопления загородного коттеджа.

Клапан в отопительном контуре не только регулирует температуру на подаче, но и позволяет котлу нагреть теплоаккумулятор

Поскольку в греющие контуры теплых полов направляется теплоноситель с температурой не более 50 °С, а от котла может поступать и 85 °С, то ее следует ограничить. Обычно (но не всегда!) вопрос решается путем установки на распределительный коллектор смесительного узла с 3-ходовым вентилем. Последний смешивает охлажденную воду из напольных контуров с «внешним» теплоносителем, идущим от котла.

Схема приготовления воды нужной температуры для подачи в петли теплых полов

Теперь обозначим ситуации, когда покупка и монтаж смесителя (или разделителя) не обязательна:

  1. Если протяженность каждой петли водяного теплого пола не превышает 50—60 м, чего вполне возможно добиться, то регулирование делается без смесительного узла. Вместо него на обратный коллектор ставятся головки типа RTL, ограничивающие поток по количеству теплоносителя.
  2. Когда на обогрев частного дома поочередно работает 2—3 отопительных агрегата, поддерживающих постоянную температуру в сети не ниже 40 °С, то ставить трехходовой клапан для твердотопливного котла не нужно.
  3. В системах отопления с естественной циркуляцией воды. Причина – перепад давления на клапане, препятствующий движению теплоносителя. То же касается теплоаккумуляторов, задействованных по самотечной схеме.

Если вас интересует, почему лучше выбрать головки RTL и как они управляют контурами напольного обогрева, посмотрите видео от опытного мастера и нашего эксперта Владимира Сухорукова:

Особенности установки

У установки смесителя есть свои нюансы, которые необходимо учитывать. Все правила стоит соблюдать для более полноценной и бесперебойной работы системы. Особенности:

  • двухходовой клапан обладает больше устойчивостью к различным изменениям. Используют его обычно для небольших площадей. Такой тип клапана является более надежным и более простым в обеспечении;
  • трёхходовой клапан имеет множество недостатков, которые возможно устранить с помощью правильной первичной балансировки. Если этого не сделать, то из-за перепадов температур возможно проведение полной системы отопление пола в негодность. Например, при резком изменении температурного режима, если клапан был не настроен, то в трубах создаются скачки давления, которые могут привести к тому, что трубы лопнут;
  • при использовании трёхходового клапана все детали должны быть тщательно проверены на дефекты. Кроме этого, желательно использовать все комплектующие от одного производителя;
  • при наличии различных скачков температурного режима, который может быть связано как с погодными условиями, так с сезонными изменениями, необходимо использовать контроллер, позволяющий системе самостоятельно регулировать уровень стабилизации;
  • место установки подмеса должно быть выбрано заранее. При этом, установка устройства должна быть сделано до контура пола и в специальном ящике коллекторного типа;
  • система сначала устанавливается, затем подключается ко всем трубам. После этого устанавливают дачник температуры, а также напора, давления;
  • если узел закрепляется не на жесткой системе гидроснабжения, то необходимо жесткое крепление к стене;
  • три хода в клапане позволяют процесс смешения регулировать автоматически;
  • использование самый простой системы возможно только в случаях с очень маленькой площадью. Во всех остальных случаях должны использоваться двух- или трехходовые клапаны;
  • при покупке всего комплектующего узла целиком необходимо предварительно ознакомиться с инструкцией, а также техническими характеристиками;
  • на большую площадь можно установить как один большой смеситель, так и несколько маленьких. Всё зависит только от желания, а также от требований к отоплению;
  • если планируется установка нескольких маленьких смесителей, то вся площадь разбивается на равные секции, после чего обеспечивается узлами;
  • электроэнергия подключается к системе только после того как все работы по установке уже были выполнены. Особенно это касается трехходовых клапанов;
  • весь процесс установки должен иметь четкую структуру — выбор смесителя, точка установки, обустройство места, процесс установки, подключение, балансировка и нахождение оптимального режима;
  • сейчас существуют различные модификации смесителей, которые могут использоваться в различных сетях индивидуального и общего характера. Но при этом, стандартная комплектация узла включает в себя вентиль термостатический и настроечный, головку термостатического типа, насосный блок, различные приборы температуры и других показателей.

Весь процесс самостоятельной установки должен проходить поэтапно, то есть все предварительные меры, в том числе и по обустройству места, должны быть выполнены. Большая часть дополнительных приспособлений обычно устанавливается только по желанию установщика.

Это относится и к изменению погодных условий, а также к различным стабилизаторам температурных режимов и давления. Кроме этого, сам процесс установки должен начинаться только после того как произведены расчеты. Например, на 150 квадратных метров будет достаточно одного двухходового клапана, если нет вторичных факторов.

Самостоятельно установить узел вполне возможно, но при этом требуется соблюдать все условия и требования к системе отопления. Кроме этого, необходимо помнить, что многие характеристики различных схем установки должны быть учтены заранее.

Выбор комплектации узла зависит от условий и требований, которые будут устанавливаться для полноценной работы. Установкой должен заниматься специалист или лицо с опытом, так как это позволит избежать большинства ошибок.

Схемы подключения клапана к системе отопления

Когда есть понимание, что такое трехходовой клапан и в чем состоит его работа, можно рассмотреть различные схемы подключения, зависящие от назначения и роли элемента в отоплении дома. Установка термосмесительного 3-ходового клапана производится в 4 случаях:

  1. Для защиты твердотопливного котла от воздействия конденсата и температурного шока после внезапных отключений электроэнергии.
  2. Теплоноситель в контурах теплых полов должен прогреваться до 45 °С, температуру поддерживает смесительный узел с трехходовым краном.
  3. Для поддержания необходимой температуры воды в разных ветвях системы.
  4. Когда требуется подключить бойлер косвенного нагрева к одноконтурному газовому котлу.

Чтобы защитить тепловой агрегат на твердом топливе от образования конденсата, нельзя во время его разогрева допускать подачу в котловой бак остывшей воды из радиаторной сети. Для этого используется следующая схема подключения котла с байпасом и трехходовым смесительным клапаном:

Схема работает так. Пока теплогенератор не прогрелся, вода циркулирует по малому кругу через байпас. При нагреве теплоносителя в обратке до 50—55 °С клапан начинает открываться и подмешивать холодный теплоноситель из системы. При выходе отопителя на рабочий режим байпас перекрывается и весь поток идет через радиаторы. Подробнее эта тема раскрыта на видео:

В системе теплых полов данный элемент выполняет те же функции. Циркуляционный насос гоняет теплоноситель по греющим контурам до тех пор, пока он не начнет остывать. Как только это произойдет, сработает датчик и термоголовка, после чего трехходовой клапан станет добавлять в замкнутый контур горячую воду, идущую от котла. Как своими руками правильно выполнить монтаж коллектора теплых полов, насоса и клапана, показано на схеме:

Насос заставляет циркулировать воду по контурам теплого пола, а клапан поддерживает ее температуру на уровне 35…45 градусов

Следующий пример использования и подключение этой важной детали – обвязка твердотопливного теплогенератора и буферной емкости – аккумулятором тепла. Чтобы прогреть ее целиком достаточно быстро, температура подаваемого теплоносителя должна быть от 70 до 85 °С, каковая вовсе не нужна в системе радиаторного отопления

Понизить ее как раз и помогает трехходовой клапан, установленный за емкостью вместе с отдельным циркуляционным насосом.

В схеме с теплоаккумулятором и ТТ-котлом применяется 2 смесительных клапана, каждый регулирует температуру в своем контуре

Сложная отопительная система большого коттеджа может иметь множество потребителей, подключаемых посредством гидрострелки и распределительного коллектора. Причем в каждый из контуров надо подать теплоноситель с разной температурой. Самая высокая нужна бойлеру косвенного нагрева, поэтому на подводке к нему регулирующей арматуры нет. Остальным потребителям нужен более холодный теплоноситель, а потому они подключены через трехходовые клапаны.

В каждом контуре схемы стоит трехходовой вентиль, поскольку нужно готовить воду с разной температурой. Только бойлер ГВС подключен к гребенке напрямую

В схеме с бойлером косвенного нагрева и одноконтурным газовым котлом тоже не обойтись без 3-ходового крана. Задача элемента – переключать поток теплоносителя на змеевик бойлера ГВС по команде контроллера (срабатывает электропривод).

Пока змеевик прогревает бойлер, отопление бездействует, поскольку клапан переключает поток между 2 линиями

Алгоритм монтажа

После того как предварительный расчет всех составляющих выполнен, начинается непосредственно монтаж теплого пола, предполагающий прохождение нескольких этапов.

Схема водяного отопления полов

  • Установка на предварительно выбранном месте коллекторного шкафа. В нем располагается модуль из коллекторного блока и насосно-смесительного узла с шаровыми кранами, посредством которых будет выполняться подключение к высокотемпературному контуру.
  • Подготовка плоскости пола. При наличии значительных неровностей принимаются меры по их устранению. Самым действенным вариантом является черновая стяжка.
    Схема подключения насосно-смесительного узла к теплому полу
  • Фиксация по периметру демпферной ленты, служащей элементом, компенсирующим возможное расширение стяжки, возникающее при ее нагревании. На стены она крепится так, чтобы после чистовой отделки оставался излишек, который срезается перед установкой плинтуса.
  • Оборудование теплоизоляции укладкой на выровненный пол пенополистирольных плит с монтажными бобышками, под которые стелется при необходимости гидроизоляция.
  • Руководством для последующей раскладки труб служит предварительно разработанная схема.

Технические характеристики радиаторов

Конкуренция на рынке радиаторов чрезвычайно высока, поэтому чугунные батареи производят и продают на отечественном рынке не так много производителей.

Перед покупкой следует ознакомиться с техническими характеристиками наиболее распространенных чугунных радиаторов отопления. Это позволит выбрать именно ту продукцию, которая максимально подойдет для планируемой или имеющейся системы отопления.

Производители чугунных батарей

  • Adarad (Турция);
  • Чебоксарский агрегатный завод (Россия);
  • Viadrus (Чехия);
  • Demrad (Турция);
  • Минский завод отопительного оборудования (Беларусь);
  • KIRAN (Украина);
  • Konner (Китай).

Существует много европейских производителей чугунных радиаторов, но их продукция не конкурентная. Она имеет высокую цену, а качество сравнимо с отечественными образцами.

Приборы для организации отопления в винтажном стиле предлагает питерский производитель:

Габаритные размеры радиаторов

Размеры радиаторов на постсоветском пространстве были стандартизированы. Расстояние между центром осей подающей и отводящей теплоноситель трубы составляло 300 или 500 мм.

Глубина секций и их ширина не были регламентированы и отличались у разных производителей. Большинство современных радиаторов также приспособлены под эти стандарты.

Наиболее распространенная модель чугунных батарей – МС-140. Именно она стоит в большинстве хрущевок и девятиэтажек, построенных в 60-80-х годах прошлого века.

Размеры её секции составляют: межосевое расстояние – 500 мм, полная высота – 588 мм, ширина – 93 мм, глубина – 140 мм.

Главная цель создания чугунных радиаторов с различными габаритами – дать возможность покупателю выбрать максимально вписывающуюся в интерьер модель. Батареи с общей высотой до 400 мм, например, отлично вписываются в комнаты с низким расположением подоконников.

Внешний вид и устройство оборудования

Практически все чугунные радиаторы являются наборными. Они изготавливаются из серого чугуна и состоят из разъемных секций, которые соединяются с помощью ниппельных втулок. Такая конструкция позволяет формировать цельную батарею необходимой длины и мощности. Между секциями ставятся паронитовые прокладки.

В горизонтальной плоскости между секциями вода движется только в одном направлении. Вертикально ток жидкости происходит по одному или нескольким каналам. С их количеством возрастает площадь радиаторов и их мощность.

Минусом многоканальных секций является их высокая стоимость и повышенное гидродинамическое сопротивление.

Классический вид «гармошки» у радиаторов отходит в прошлое. Из-за преимущественно излучательного способа отдачи тепла производители стремятся увеличить площадь фасада батарей, что выливается в более плоский внешний вид. Примером является модель Konner Modern500.

Ряд импортных моделей имеют на поверхности декоративные узоры, но стоимость таких батарей несравнимо высока.

Вес чугунных секций довольно большой. Потребность в сохранении прочности стенок и максимальной площади обогревательной поверхности не позволяет инженерам сильно сократить соотношение масса/мощность. Вес секции стандартной модели МС-140 составляет 7,1 кг.

Большая масса чугунных радиаторов требует и хороших креплений. Батареи обычно не имеют специальных элементов конструкции для фиксации на стену. Они просто навешивают на специальные кронштейны, которые просовываются в промежутках между секциями. Существуют и специальные лапки для установки батарей на пол.

Тепловая мощность приборов

Мощность радиаторного оборудования характеризуется способностью отдавать тепловую энергию при максимальной рабочей температуре теплоносителя. Этот показатель в чугунных радиаторах зависит в основном о площади их поверхности.

В зависимости от модели мощность может составлять от 80 до 200 Вт на секцию. Это паспортные значения, которые в реальных условиях могут гораздо ниже.

Существует классическая формула расчета необходимой мощности чугунной батареи отопления, исходя из объема помещения: на каждые 25-30 м3 должны быть установлены радиаторы суммарной производительностью 1 кВт. При наличии 2-3 внешних стен этот показатель должен быть скорректирован в сторону увеличения мощности. Более подробно о том как рассчитать необходимое количество батарей для отопления, читайте в этом материале.

Для усиления теплоотдачи за счет конвекции некоторые модели чугунных радиаторов оснащают ребрами между колонами. Такая конструкция может повысить мощность секции на 20-40%. Следует помнить о необходимости регулярного очищения таких перемычек от пыли.

Другие характеристики оборудования

При выборе радиаторов следует обращать внимание и на другие их характеристики:

  • максимальное рабочее давление;
  • объем теплоносителя в секции;
  • максимальная температура теплоносителя.

Все перечисленные показатели у чугунных батарей выше, чем у алюминиевых и биметаллических аналогов. Но характеристики могут отличаться у разных моделей, что следует учитывать при подборе составляющих новой системы отопления.

Максимальные параметры особенно важны при замене батарей, подключенных к системе центрального отопления. При её осенней опрессовке в трубы подается избыточное давление, которое может порвать неподходящие радиаторы.

Это может обернуться затоплением и своей, и ниже расположенной квартиры, поэтому на рабочие значения давления и температуры теплоносителя необходимо обращать особое внимание

Сколько стоит готовый узел

Конечно, можно не мучиться с изучением схем работы разных видов подключений, а купить уже собранный вариант системы. Такие варианты вы можете найти в строительных магазинах, но цена на них высока. Зато это убережет вас от ошибок при сборке и расчётов, ведь нужно хорошо знать назначение каждой детали.

Пример неправильного подключения

К примеру, наиболее популярный в России итальянский смесительный узел для теплого пола Valtec с насосом обойдется вам примерно в 15 тысяч рублей. Не менее популярный американский смесительный узел для теплого пола Watts Isotherm стоит также в пределах 15-16 тысяч. Если вы хотите сэкономить, то можно собрать подобный узел своими руками из отдельных деталей.

Принцип работы

Принцип работы смесительного узла теплого пола заключается в следующем:

  • Разогретый теплоноситель перемещается по отопительному контуру и достигает распределительного коллектора;
  • Далее располагается предохранительный клапан и температурный датчик, замеряющий текущее состояние теплоносителя;
  • Если температура горячей воды чрезмерна, то открывается заслонка, подающая в систему необходимый объем холодной воды, за счет чего и осуществляется смешивание теплоносителя;
  • При достижении теплоносителем определенной температуры подача холодной воды прекращается.

Смесительный узел с коллектором для теплого пола не только регулирует степень нагрева теплоносителя, но и позволяет ему циркулировать по системе – и для реализации этих функций используются следующие элементы:

  1. Предохранительный клапан. Данный элемент обеспечивает подачу необходимого количества горячей воды. Ее объем варьируется в зависимости от требуемого температурного режима системы.
  2. Циркуляционный насос. Ключевой элемент системы, делающий возможным движение теплоносителя по каждому контуру отопления, тем самым обеспечивая равномерное распределение тепла на всех участках отопительной системы.
  3. Дополнительные элементы. Отопление может оснащаться дополнительными деталями – байпасом, воздухоотводчиками, клапанами и вентилями. Необходимость в этих элементах определяется индивидуально в зависимости от особенностей работы смесительного узла.

Устанавливается смесительный узел всегда перед входом в отопительный контур теплого пола, а вот к самому месту его установки особых требований нет – смеситель будет одинаково эффективен как в непосредственной близости от теплого пола, так и при монтаже в расположенной на удалении от него котельной.

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

Регулятор расхода

Расходомеры бывают:

  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

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

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

  • 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.

Использование приводов

Помимо термостатической головки, клапаном можно управлять и другими способами. Первый из них – ручной, когда глубину нажатия штока определяет поворот рукоятки снаружи корпуса. Не самый лучший вариант и годится только в том случае, когда температура воды, поступающей в патрубки, неизменна. Другой вариант – управление с помощью серво— и электропривода, получающего команды от контроллера. Для совместной работы с разными приводами используется и другой тип клапанов – поворотные, чье устройство показано на рисунке:

Этот клапан с 3 выходами очень похож на обычный шаровой кран с электроприводом

Здесь есть определенное сходство с шаровым краном, только рабочий поворотный элемент имеет другую форму отверстия, чтобы пропускать теплоноситель сразу в двух направлениях. Принцип работы здесь простой: ось поворачивается на требуемый угол, вращаемая приводом. Последний управляется контроллером, получающим импульсы от одного или нескольких датчиков. Обычно приводы на клапаны устанавливают в сложных либо автоматизированных системах отопления с погодным регулированием.

Узел имеет в своем корпусе 3 органа регулировки и управления узлом:

2. Балансировочно-запорный клапан должен быть использован для увязки узла COMBIMIX с остальными отопительными приборами (так называемая балансировка).

Клапан заблокирован шестигранным колпачком. Поворот клапана производится ключом-шестигранником. Расположение клапана также необходимо зафиксировать зажимным винтом.

Сбоку клапана находится удобная шкала с диапазоном отметок от 0,2-0,6 бар.

Для чего предназначен смесительный узел

Перед установкой водяного отопительной конструкции для пола, следует ознакомиться с санитарными требованиями относительной температуры пола. По установленным нормам, температура пола не должна превышать более 30 градусов, именно такая оптимальная установка гарантирует удобство и комфорт на поверхности пола. Если учесть, что трубопровод находиться под напольным покрытием, вода в самих трубах должна быть выше порядка на 5 – 10 градусов, чем в самом помещении. Но так как котел центральной отопительной системы нагревает воду для высокотемпературных радиаторов, ее температура составляет 90 – 95 градусов. Вот здесь и применяется смесительный узел, который при смешивании двух разных по температуре жидкостей, оптимизирует среднюю температуру воды для обогрева пола. Благодаря чему пол остается комфортным и бетонная стяжка не разрушается.

Так как же все таки работает это устройство, в смешивании воды?

Разновидности

Существуют следующие типы механизмов для регулировки температуры теплого водяного пола:

  • Нормально открытый. Клапан пребывает в открытом состоянии по умолчанию, если отсутствует напряжение. В данной модели теплоноситель может свободно проходить через клапан;
  • Нормально закрытый. В этом варианте клапан по умолчанию пребывает в закрытом состоянии. При отсутствии напряжения теплоноситель не поступает в систему;
  • Универсальные. Данные модели могут переключаться на один из режимов, где клапан будет пребывать в закрытом или открытом состоянии.

( 1 оценка, среднее 4 из 5 )

Клапаны для смесительных узлов

Смесительные узлы отличаются друг от друга в зависимости от применения клапанов тех или иных видов. Наиболее распространённые клапаны – это двухходовые и трехходовые.

Рассмотрим особенности и первых и вторых подробнее.

Двухходовой (питающий) клапан. Этот клапан оснащён термоголовкой с датчиком влаги, который постоянно её проверяет и, если нужно, отсекает подачу горячей воды от источника нагревания.

В итоге в смесительный узел попадает уже обработанная вода, а если она успевает остыть, то автоматически разбавляется более тёплой. Благодаря этому тёплый пол не перегревается и может использоваться довольно длительное время. Пропускная способность клапана небольшая, регулировка происходит медленно без ощутимых перепадов.

Преимущественно для установки своими руками мастера выбирают именно такой клапан, его можно применять для отопления площади максимум в 200 квадратов.

Трехходовой клапан для узла подмеса. Этот клапан соединяет в себе характеристики пропускного клапана и балансировочного байпасного крана. Он смешивает внутри себя горячий теплоноситель и остывшую обработанную жидкость. Иногда такие клапаны оснащены сервоприводами, способными управлять метеоконтроллерами и термостатическими приспособлениями.

Изнутри клапана есть заслонка, находящаяся между трубой подачи воды и обратки. При регулировке её положения можно менять соотношение количества подаваемой жидкости.

Такой клапан универсальный, отлично подходит для крупных систем с многочисленными контурами и метеоконтроллерами.

Но их применение имеет и свои недостатки, в частности:

  • по сигналу из термостата клапаны могут полностью открыться и впустить в контур перегретую воду, что негативно скажется на функционировании тёплого пола вплоть до того, что он может просто лопнуть под давлением;
  • огромная пропускная способность, из-за которой температура может резко подняться даже при небольшом смещении клапана.

Температурные датчики

Очень часто тёплые полы оснащаются специальными уличными датчиками, которые автоматически регулируют их температуру в зависимости от погодных условий. В частности, если на улице холодает, температура пола начинает автоматически повышаться.

Работает это так: вентиль поворачивается максимум на 90 градусов. Контроллер делит их на 20 отрезков по 4,5 градуса и каждые 20 секунд проверяет подаваемую температуру. Если фактическая температура не соответствует оптимальной, вентиль поворачивается на 1 деление. Также некоторые датчики ограничивают подачу воды при отсутствии дома людей.

Конечно, это можно делать вручную, и каждый раз подкручивать вентиль, но устанавливать оптимальный режим подогрева будет трудно.

Подбор насоса и других компонентов системы

Подобрать насос довольно ответственный шаг, сделав неправильный выбор, вы можете не добиться желаемых результатов. Естественно, этот выбор должен включать в себя несколько составляющих, а именно мощность, объем, сколько энергии потребляет и надежность. Если вы сделаете свой выбор правильно, по итогу вы получите теплое помещение и экономию ресурсов.

На первом этапе нужно произвести расчет требуемой мощности насосной группы, если вас маленькая площадь отопления, соответственно, и насос нужен мини мощности. По техническим характеристикам они делятся на виды с мокрым или сухим ротором. Мощность определяется, как общий объем теплоносителя умноженный на три.

Однако, нужно учитывать и такие данные, как количество расходуемой энергии, производительность ( это количество жидкости, которое он пропускает через себя за единицу времени). Рассматривайте также его рабочее давление, температурный максимум.

Рассмотрим формулу производительности при условии, что теплоносителем служит вода:

Q= 0.86*Рн/(Тпр.т-Тобр.т), где —

Рн — мощность контура отопления;

Тобр.т — тем-ра теплоносителя обратного контура;

Тпр.т — температура воды на входе.

Если предполагается наличие не одного контура, тогда мощность суммируется, этот итог и будет требуемым значением производительности. Мощность, это величина, зависящая от площади обогрева, учтите еще и климатический фактор, если у вас суровые зимы, рекомендуется взять устройство с запасом прочности на 20-25%.

Что касаемо устройства насосов, подбор их опирается на мощность, тут есть разделение на приборы с мокрым ротором и сухим. С мокрым рассчитаны на помещения малого объема, а сухой нужен для обогрева больших помещений.

В выборе котла стоит также брать во внимание его мощность и пропускную способность,часто приобретается для этого отдельный котел. Выбирая трубы, обратите внимание на их коэффициент износостойкости и способность гнуться, лучше отдать предпочтение трубам из нержавеющей стали, поскольку у них высокий показатель теплопроводности.

Расположение коллекторного узла в системе теплого пола

Еще до начала работ по установке коллектора теплого пола следует позаботиться о монтаже металлического защитного шкафа, который может предусматривать открытый или закрытый вариант исполнения. В некоторых случаях выбирают первый вариант, поскольку в этом случае упрощается доступ к нему, хотя это негативным образом сказывается на сроке службы деталей и соединений, не имеющих надежной защиты.

Решая вопрос с местом для шкафа, необходимо учитывать размещение контуров водяного пола.

выделить для шкафа места в центре

Лучше всего, если оборудование будет установлено в нише, ограниченной с двух сторон стенами, где имеется возможность для аккуратной установки элементов коллектора и подвода трубопровода. Иногда укладка теплых полов производится во всех помещениях дома. В этом случае при монтаже системы обогрева в комнатах с наибольшей площадью необходимо подвести отдельные распределительные узлы.

Инструкция по проведению расчета

Чтобы правильно разработать проект укладки теплого пола, потребуется предварительный расчет основных показателей, ориентируясь на средние их величины.

Монтаж водяного тёплого пола своими руками

Приходится учитывать разнообразные факторы, включая роль водяного пола как основного вида обогрева или же использование его в качестве дополнительного источника тепла. Поскольку детальный расчет для самостоятельного выполнения является сложным процессом, на практике используются усредненные параметры.

Схема подключения смесительного узла Valtec

  • Номинальная мощность имеет пределы 90 – 150 Вт/м2. Более высокие значения подбираются для помещений с повышенным уровнем влажности.
  • Выполняя расчет шага укладки, необходимо ориентироваться на диапазон 15–30 см. С этим показателем в обратной пропорциональной зависимости находится удельная мощность подогрева. То есть, чем больше шаг, тем меньше мощность.
    Тепломеханическая схема насосно-смесительного узла
  • Несмотря на то, что при большом диаметре труб через них проходит большее количество теплоносителя, ограничителем этого показателя служит толщина стяжки, которая не рекомендуется слишком большой, чтобы не создавать чрезмерной нагрузки на пол. Поэтому в расчет берутся трубы Valtec, изготовленные из современного сшитого полиэтилена с антидиффузионным покрытием, диаметром от 16 до 20 мм, а в качестве соединительных деталей выступают пресс-фитинги Валтек.

После определения ключевых параметров может разрабатываться схема, на которой в точном масштабе определяется наиболее рациональная укладка труб. После этого делается расчет их общей длины. Одновременно продумывается, где будет размещаться насосно-смесительный узел и элементы управления.

Как это работает

Трехходовой клапан монтируется на тех участках магистралей, где требуется разделить поток циркулирующей жидкости на 2 контура:

  • с переменным гидрорежимом;
  • с постоянным.

В большинстве случаев постоянный поток требуется тем, для кого подается жидкость высокого качества и в обозначенных объемах. Его регулируют в соответствии как раз с показателями качества. Что же касается переменного потока, то он применяется для объектов, где показатели качества не являются основными. Там большое значение имеет коэффициент количества. Проще говоря, подача теплоносителя там осуществляется по необходимому количеству.

Обратите внимание! К запорной арматуре относится и аналог описываемого в статье прибора – двухходовой клапан. Чем он отличается? Дело в том, что трехходовой вариант работает по совершенно другому принципу. Шток, входящий в его конструкцию, неспособен перекрывать поток жидкости, который имеет постоянные гидравлические показатели

Шток, входящий в его конструкцию, неспособен перекрывать поток жидкости, который имеет постоянные гидравлические показатели.

Шток все время открыт, он настраивается на тот или иной объем жидкости. Следовательно, пользователи смогут получить нужный им объем как в плане количества, так и в плане качества. В целом, данный прибор неспособен прекратить подачу жидкости на сеть, в которой гидравлический поток постоянен. При этом поток переменного типа он вполне может и перекрыть, благодаря чему, собственно, и возникает возможность регулировки расхода/давления.

И если соединить пару устройств двухходового типа, то можно получить один, но трехходовой. Но нужно, чтобы оба работали на реверсе, другими словами, при закрытии одного клапана должен открываться следующий.

Шкаф для коллектора

Пункт смешивания и распределения теплоносителей не будет выглядеть эстетично, если его не спрятать в шкаф. Цена на него небольшая и проще его купить, чем мастерить своими руками при отсутствии необходимых инструментов. Конструкции шкафов чаще применяются встроенными, но бывают и наружными.

Встроенный шкаф с коллектором

В них предусмотрены отверстия для крепления. Способы фиксации всегда подробно описаны в инструкции

При покупке на это следует обратить внимание

Также важно, где в шкафу расположены отверстия для трубопроводов, и как они соответствуют конструкции коллектора. Все его детали должны свободно размещаться и иметь доступ для обслуживания и ремонта. Шкаф должен надежно закрываться с возможностью доступа к оборудованию только тем, кто занимается обслуживанием системы

Шкаф должен надежно закрываться с возможностью доступа к оборудованию только тем, кто занимается обслуживанием системы

Все его детали должны свободно размещаться и иметь доступ для обслуживания и ремонта. Шкаф должен надежно закрываться с возможностью доступа к оборудованию только тем, кто занимается обслуживанием системы.

Выводы

Работа насоса водяного теплого пола сопоставима с функциями сердца у живых организмов — она способствует движению теплоносителя внутри системы, позволяя сохранять рабочую температуру труб в нормальном состоянии без чрезмерного остывания.

Поддержание постоянного давления и расхода стабилизирует функционирование теплого пола, помогает преодолевать гидравлическое сопротивление трубопроводов сложной конфигурации и малого сечения. Правильно выбранный режим циркуляции делает работу системы эффективной, экономичной и продлевает срок службы всех элементов водяного теплого пола.
Дата: 25 сентября 2021

Самостоятельное изготовление полипропиленовой гребёнки

Для работы нужно подготовить две небольшие полипропиленовые трубы диаметром 32 мм, а также тройники по количеству отводов. Качественное изделие не может обойтись без резьбовых муфт, шаровых кранов и прямых радиаторных вентилей. Далее можно приступать к самому процессу изготовления, все действия должны соответствовать инструкции:

  1. 1. Первоначально нужно отмерить глубину захода трубы в тройник (с наружной части ставится небольшая метка). Эти две детали нужно спаять в единую конструкцию.
  2. 2. От края фитинга по трубе необходимо отложить такое же расстояние и отрезать деталь. Торец должен быть зачищен. К нижнему отводу тройника необходимо аккуратно припаять переходную муфту.
  3. 3. Все манипуляции нужно повторить. Когда получен второй блок, его необходимо сверить с первой заготовкой. После этого все действия повторяются.
  4. 4. С одного торца полипропилена следует припаять колено либо тройник для последующего монтажа воздухоотводчика. Со второй стороны крепится муфта под шаровой кран.

Тот коллектор, который изготовлен из полипропиленовых фитингов, — это самый бюджетный вариант для обустройства тёплого водяного пола. Конечно, у этого прибора есть свои недостатки:

  • Отсутствует возможность установить расходомеры.
  • Конструкция обладает довольно большими размерами, что отрицательно влияет на выбор защитного ящика. Чтобы решить эту проблему, коллектор лучше устанавливать на стене в котельной.
  • Мастер должен обладать отменными навыками в сфере паяния полипропиленовых заготовок. В противном случае он может допустить ошибки во время создания многочисленных стыков.

Это интересно: Теплый пол на балконе и лоджии: 3 варианта устройства своими руками

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Масло льна инструкция по применению в бутылке отзывы
  • Yamaha cinema dsp digital инструкция на русском
  • Замена фильтров аквафор 4 картриджа инструкция по применению
  • Элтацин инструкция по применению отзывы кардиологов
  • Телевизор лджи инструкция к пульту управления