Třícestná baterie pro typy vytápění, konstrukční vlastnosti a princip činnosti

Udržování komfortní teploty pomocí třícestného ventilu pro vytápění

Existují dva způsoby, jak upravit energii uvolněnou radiátorem:

  1. Kvalitativní změna vlastností radiátoru.
  2. Kvantitativní regulace vyrobeného tepla.

V obou případech je nutná manipulace s kapalinou cirkulující potrubím.

Kvalitativní změna vlastností radiátoru

Aby bylo možné regulovat mikroklima v místnosti, můžete generátor tepla převést do jiného režimu provozu - v důsledku toho se změní teplota vody vstupující do radiátorů.

Přítomnost třícestného ventilu umožňuje upravit klima v místnosti s jakýmkoli druhem vytápění

Na nástěnném kotli můžete přepnout režim, pokud mluvíme o venkovském domě. Mnohem složitější situace je však v případě kotelny v městském mikročlánku.

Užitečná rada! V případě městského bytu, kdy nemáte přístup do kotelny, zbývá regulovat energii již uvolněnou chladicí kapalinou.

V případě, že nemůžete ovlivnit teplotu vody vstupující do radiátoru, můžete upravit její množství. K tomu je nutné dokoupit třícestné ventily pro vytápění s termostatem. Tato zařízení umožňují omezit množství vody procházející radiátorem a v důsledku toho při stejné ploše baterie vstoupí do místnosti více či méně tepla, samozřejmě v mezích kapacitu systému.

Zařízení třícestného směšovacího ventilu s termostatem

Třícestný ventil pro topný systém a regulátor teploty namontovaný na radiátoru lze použít samostatně, avšak v autonomních topných systémech moderních bytů a soukromých chat se ke zvýšení účinnosti často používá kombinovaná metoda. Pro vytápění s termostatem je tedy vhodné pořídit třícestný ventil.

Limit nastavení tepelného toku

Je důležité vzít v úvahu, že princip činnosti třícestného směšovacího ventilu umožňuje zvýšit nebo snížit teplotu radiátoru pouze v rámci stanovených limitů. Tyto limity jsou dány technickými vlastnostmi tepelného zařízení, konkrétně hodnotou jeho maximálního přenosu tepla, a závisí na každém konkrétním radiátoru.

Udržování komfortní teploty pomocí třícestného ventilu pro vytápění

Existují dva způsoby, jak upravit energii uvolněnou radiátorem:

  1. Kvalitativní změna vlastností radiátoru.
  2. Kvantitativní regulace vyrobeného tepla.

V obou případech je nutná manipulace s kapalinou cirkulující potrubím.

Kvalitativní změna vlastností radiátoru

Aby bylo možné regulovat mikroklima v místnosti, můžete generátor tepla převést do jiného režimu provozu - v důsledku toho se změní teplota vody vstupující do radiátorů.

Přítomnost třícestného ventilu umožňuje upravit klima v místnosti s jakýmkoli druhem vytápění

Na nástěnném kotli můžete přepnout režim, pokud mluvíme o venkovském domě. Mnohem složitější situace je však v případě kotelny v městském mikročlánku.

Užitečná rada! V případě městského bytu, kdy nemáte přístup do kotelny, zbývá regulovat energii již uvolněnou chladicí kapalinou.

V případě, že nemůžete ovlivnit teplotu vody vstupující do radiátoru, můžete upravit její množství. K tomu je nutné dokoupit třícestné ventily pro vytápění s termostatem. Tato zařízení umožňují omezit množství vody procházející radiátorem a v důsledku toho při stejné ploše baterie vstoupí do místnosti více či méně tepla, samozřejmě v mezích kapacitu systému.

Zařízení třícestného směšovacího ventilu s termostatem

Třícestný ventil pro topný systém a regulátor teploty namontovaný na radiátoru lze použít samostatně, avšak v autonomních topných systémech moderních bytů a soukromých chat se ke zvýšení účinnosti často používá kombinovaná metoda. Pro vytápění s termostatem je tedy vhodné pořídit třícestný ventil.

Limit nastavení tepelného toku

Je důležité vzít v úvahu, že princip činnosti třícestného směšovacího ventilu umožňuje zvýšit nebo snížit teplotu radiátoru pouze v rámci stanovených limitů. Tyto limity jsou dány technickými vlastnostmi tepelného zařízení, konkrétně hodnotou jeho maximálního přenosu tepla, a závisí na každém konkrétním radiátoru.

Role ventilu v systému

Při projektování budov se výkon topných zařízení volí na základě plochy a dalších faktorů. Tyto výpočty však nemohou zaručit, že v místnosti bude vždy příjemná teplota. Může být zvýšena nebo snížena mnoha faktory, například silným větrem, kolísáním teploty na ulici. Slunce okny na jižní straně domu může přehřát místnost zvenčí a domácí spotřebiče, sporák, trouba - zevnitř. V takových situacích ušetří třícestný ventil s termostatem. Díky němu je v místnosti udržována příjemná teplota a zároveň je systém vytápění šetrně využíván.

Jak zvýšit / snížit teplotu pomocí třícestného kohoutku

  • Upravte teplotu vody vstupující do radiátoru. To je možné pouze při vytápění domu samostatným kotlem.
  • Změňte množství vody vstupující do baterií. Metoda je vhodná jak pro majitele autonomních kotlů, tak pro majitele bytů, které jsou vytápěny městskými kotli. V případě centrálního vytápění je samozřejmě možné zvýšit průtok vody pouze v mezích daných systémem.

Za co je zodpovědný třícestný ventil pro vytápění s termostatem?

Termostatický ventil zaručuje praktičnost a účinnost systému. Třícestné ventily pro vytápění jsou určeny k regulaci tepelného toku, což zajišťuje vnitřní komfort a hospodárnost užívání.

Třícestný ventil zajišťuje účinnost a hospodárnost topného systému regulací tepelného toku

Proč regulovat tepelný tok?

Než se přistoupí k návrhu otopné soustavy, provede se tepelný výpočet. Na základě jeho výsledků se zvolí vhodný výkon a typ topných zařízení, která dokážou udržet optimální teplotu v místnosti.

Zohledňuje se plocha místnosti, poté se analyzují možné tepelné ztráty. Na základě toho se vypočítá výkon topného systému, který je nezbytný pro vytvoření komfortního mikroklimatu v místnostech. Poté se sestaví tepelná bilance pro všechny místnosti.

Tyto výpočty se však provádějí za specifických podmínek, které se mohou během provozu měnit. Faktory ovlivňující provoz radiátoru jsou různé:

  • kolísání teploty na ulici;
  • sluneční aktivita;
  • síla větru;
  • přítomnost domácích spotřebičů, které generují teplo.

Schéma vytápění s třícestným ventilem

Výsledkem je narušení vypočítané teplotní rovnováhy a místnost se zahřívá. Je však nemožné odstranit části radiátoru z místnosti nebo utlumit tepelné záření. Je tedy nutné řídit energii generovanou tepelnými spotřebiči, aby se v místnosti udrželo příjemné mikroklima.

Třícestné ventilové zařízení pro vytápění

Abychom pochopili, jak fungují třícestné ventily v topném systému, je důležité porozumět jeho struktuře. Provedení třícestného ventilu pro vytápění

Provedení třícestného ventilu pro vytápění

Vizuálně toto zařízení vypadá jako obyčejné kovové tričko. Jako materiál pro výrobu ventilu se obvykle používá mosaz, někdy se používá litina nebo ocel. V těle přístroje jsou tři trysky.

Uvnitř odpaliště je však mechanismus, na kterém je založen princip fungování třícestných ventilů. Automaticky reguluje tepelné toky, což vám umožňuje udržovat příjemné mikroklima v místnosti.

1 Popis a konstrukce zařízení

Třícestná baterie pro vytápění často vypadá jako tričko z bronzu nebo mosazi, na jehož horní straně je podložka pro nastavení. Pod podložkou je vidět zařízení na snímání teploty, jehož účelem je aktivovat pracovní tyč, která vychází z těla.

Na vnitřní straně představce je instalován kuželovitý prvek, který je bezpečně a hermeticky instalován v tzv. sedle. Níže jsou uvedeny hlavní součásti, které tvoří systém ventil-termostat:

  • tělo samotné;
  • vložka termostatu;
  • kuželová součást;
  • skladem;
  • tzv. sedlo;
  • hlavním prvkem je přetlaková komora;
  • těsnící součást.

1.1 Funkční princip

Princip činnosti ventilu s elektrickým pohonem nebo pro manometr je následující. Kapalina prochází přední a pravou hadicí systému, dokud se teplotní režim nezvýší na požadovanou úroveň.

Třícestná baterie pro typy vytápění, konstrukční vlastnosti a princip činnosti

Schéma zapojení třícestného ventilu do topného systému

Podstatou fungování je udržení požadované teploty na výstupu z kotle v požadovaných mezích.

V případě, že parametry média překročí požadované limity, externí prvek přitlačí na stopku. V tomto okamžiku, když se dřík pohne, kužel vyjede ze sedla, což má za následek otevřenou komunikaci mezi všemi kanály. Tento postup bude prováděn až do úplného uzavření přední trubky, pokud se teplota kapaliny nezačne měnit.

V prodeji najdete také termostat pro kotle nebo manometr s jiným typem ventilového mechanismu, který je svou konstrukcí podobný kulovému kohoutu. V takovém zařízení je místo sedla s prvkem ve tvaru kužele kulovitá část se speciálním vzorkem.

V tomto případě při přerozdělování vodních toků ovladač termostatického systému netlačí, ale otáčí tyč s koulí namontovanou nahoře.

Termostat s kulovou složkou dosud nemá velkou průchodnost, proto se používají v domácích topných systémech. Existuje další typ zařízení: místo koule je na stonku namontován sektor. Pracovní prvek sektoru může zcela zablokovat jeden nebo částečně dva vodní toky.

Speciální baterie pro druhy ohřevu a provoz

Jestliže ve starých systémech ústředního vytápění bylo možné setkat se s kohoutkem na radiátoru pouze pro větrání, dnes je toto zařízení považováno za integrální prvek. Ventil pro topnou baterii je kulový uzavírací ventil.

Pomocí zařízení jsou k radiátorům připojeny nejen potrubí, ale je zajištěna také kontrola průtoku chladicí kapaliny. Po instalaci musí být ventily v uzavřeném nebo otevřeném stavu, jinak bude narušen jejich výkon.

Třícestný ventil pro vytápění s termostatem pro topný systém

Níže zjistíme, které baterie jsou pro vytápění nejlepší a proč. Zjistíte, proč jsou přesně potřeba, kde a jak se montují.

Třícestný ventil pro vytápění

Třícestný topný ventil je T-kus, ve kterém se pomocí blokovacího mechanismu přerozděluje nosič tepla v topném systému.Třícestný ventil se používá tam, kde je potřeba regulovat přívod tepla snížením nebo zvýšením teploty chladicí kapaliny.

Třícestná baterie pro typy vytápění, konstrukční vlastnosti a princip činnosti

Jednoduchý příklad: chladicí kapalina při pohybu přes rozšířený topný systém má na začátku „cesty“ vyšší teplotu, což vede k intenzivnějšímu zahřívání radiátorů a v důsledku toho k přehřívání prostor eliminovat, který se používá třícestný ventil.

Třícestný jeřáb - princip činnosti

K tomu je současně připojena teplá a studená voda ke kohoutku. Schéma zapojení ve formě šipek označujících směr pohybu je zpravidla umístěno na samotném jeřábu.
V tomto případě je horká voda nosičem tepla přicházejícím z kotle, nazývaným také přívod, a studená voda je již ochlazeným nosičem tepla, nazývaným také zpátečka. Když je ventil plně otevřený, přívod a zpátečka do něj proudí současně a mísí se. V důsledku toho má teplota vody na výstupu z kohoutku určitou průměrnou hodnotu.

Pokud je ventil plně otevřený, pak nosič tepla proudí přímo z kotle do topných zařízení a zajišťuje maximální ohřev radiátorů. Když je kohout zavřený, naopak do topných zařízení přichází pouze zpětný tok.

Když kohout není plně otevřený, vratný a přívodní potrubí se smísí a chladicí kapalina se získá s průměrnou teplotou.

Typy třícestných ventilů v otopných soustavách

Třícestná baterie pro typy vytápění, konstrukční vlastnosti a princip činnosti

V závislosti na konstrukčních vlastnostech existují 2 typy třícestných ventilů: uzavírací a nastavovací. Není mezi nimi žádný zásadní rozdíl: oba lze použít k úplnému uzavření pohybu přívodu a ke kontrole teploty chladicí kapaliny. U uzavíracích kohoutů je to však mnohem obtížnější. Jejich konstrukce je vhodnější pro přepínání pohybu průtoku vody z jedné trubky do druhé a nezajišťuje plynulou změnu průtoku. Ve většině případů jsou uzavírací ventily vybaveny kulovým mechanismem.

Pro regulaci se používají třícestné ventily, v jejichž provedení je vřeteno, jehož pohyb lze ovládat ručně nebo automaticky.

Od 3cestného kohoutu po 3cestný ventil

Třícestná baterie pro typy vytápění, konstrukční vlastnosti a princip činnosti

Třícestný topný kohout umožňuje ručně nastavit teplotu chladicí kapaliny v topných systémech. Pro automatické ovládání je určen třícestný topný ventil, ve kterém je dodatečně instalováno elektromechanické zařízení, které mění polohu vřetene. Je připojen k termostatu, pomocí kterého se volí požadovaná teplota v místnosti.

Třícestná baterie pro typy vytápění, konstrukční vlastnosti a princip činnosti

Instalace třícestných ventilů do topného systému umožňuje efektivně řídit provoz teplé podlahy, regulovat distribuci tepla po místnostech a podlažích i mezi jednotlivými budovami, jde-li o vytápění více samostatných objektů, např. například skleník a obytná budova.

V závislosti na principu činnosti existují 2 typy třícestných topných ventilů:

Směšovací třícestný ventil se dvěma vstupy a jedním výstupem. Jeho princip činnosti je stejný jako u třícestného topného kohoutku. Hlavním účelem tohoto typu směšovacího ventilu je smíchat přívod a zpátečku pro získání chladicí kapaliny požadované teploty, čehož je dosaženo změnou poměru teplé a studené vody.

Dělicí třícestný ventil, ve kterém je jeden vstup a dva výstupy. Při jeho provozu je proudění teplonosného média distribuováno do dvou kanálů, což je nutné při zapojení kotlů, konvektorů atd. do topného systému

Bez ohledu na typ třícestného ventilu (směšovací nebo oddělovací) jeho instalace a použití zajišťuje konstantní tok tepla v topném systému a neblokuje pohyb chladicí kapaliny, což je důležité zejména při nízkých teplotách.Pouze teplota v síť se může změnit.To je hlavní rozdíl mezi třícestným ventilem topení a dvoucestným ventilem topení.

Jinými slovy, topný systém s třícestným ventilem nikdy neodmrazí.

Třícestný ventil v topném systému

Instalace třícestného ventilu na teplou podlahu

Třícestná baterie pro typy vytápění, konstrukční vlastnosti a princip činnostiRadiátory jsou určeny pro velmi vysoké teploty - od +75 do +95. Z městské kotelny se do bytu dostává voda přesně této teploty. Teplá podlaha nemůže být teplejší než +35 stupňů. To je maximum předepsané v hygienických normách. Ale provozní teplota podlahy s teplou vodou je přibližně +50. Je to dáno tím, že část tepla je potrubím podlahového vytápění odevzdáno do potěru a část do podlahové krytiny. Voda vstupující do potrubí systému podlahového vytápění musí být mírně ochlazena. Pokud tak neučiníte, můžete se popálit a poškodit povlak.

Při připojení teplovodní podlahy se neobejdete bez třícestného směšovacího ventilu. Horká voda z radiátoru prochází takovým ventilem, teplota klesá. Výsledkem je, že chladicí kapalina požadované teploty vstupuje do potrubí vodní podlahy. Třícestný ventil se připojuje k okruhu podlahového vytápění podle schématu. Za nejproduktivnější je považován sekvenční obvod.

Na cestě horkého chladiva do kolektoru je třícestný ventil s termostatem. Pokud teplota vstupního proudu překročí přípustnou hodnotu pro teplou podlahu, ventil se aktivuje. Studený návrat se mísí s horkým. Když teplota dosáhne požadované hodnoty, termostat způsobí, že ventil bude opět fungovat.

Instalace třícestného ventilu na kotel na tuhá paliva

Pokud je dům vytápěn kotlem na tuhá paliva, pak je obtížné dosáhnout konstantní teploty chladicí kapaliny. Přímé připojení kotle k systému je chybou. Když se nezahřívá a studená voda vstupuje do přívodního potrubí, tvoří se kondenzace. Směs popela a kondenzátu tvoří na stěnách pece uhlíkové usazeniny – výrůstky, které se velmi obtížně odstraňují. Vlivem sazí se zhoršuje přenos tepla, klesá účinnost kotle.

Dalším problémem je náhlý výpadek proudu. V tomto případě se čerpadlo vypne a opět dojde k teplotnímu skoku. Kotle, zejména litinové, jsou na takové změny velmi citlivé. Proto připojení kotle k systému vyžaduje použití třícestného směšovacího ventilu. Nutí vodu protékat v malém kruhu, dokud nedosáhne požadované teploty.

Funkce třícestného ventilu na kotli na tuhá paliva

  • Rozdělení. Ventil rozděluje vstupní tok do dvou topných okruhů, které pracují při stejné teplotě. V tomto případě má ventil jednu vstupní a dvě výstupní trubky.
  • Míchání. Ventil umožňuje připojení podlahového vytápění ke kotli. Chladicí kapalina pro podlahové vytápění a pro radiátory musí mít jinou teplotu. Proto má třícestný ventil pro podlahové vytápění dvě trubky pro přívod teplé a studené vody a jednu trubku pro odvod.

Třícestný termostatický směšovací ventil je v systému teplovodního vytápění nepostradatelný. Umožňuje nastavit teplotu. Při instalaci teplé podlahy je nutné zapojit do série třícestný ventil. Udržuje různé teploty v radiátorech a v potrubí vodní podlahy. Bez třícestného termostatického ventilu je běžný provoz kotle na tuhá paliva nemožný.

Princip činnosti třícestného ventilu

Třícestná baterie pro typy vytápění, konstrukční vlastnosti a princip činnostiTřícestné ventily jsou vyrobeny z různých slitin, například z mosazi, bronzu. Směšovací ventil je velmi podobný odpališti s podložkou pro změnu teploty nahoře. Má tři trysky a funguje na principu mixéru. Jeden vstup je pro přívod horké chladicí kapaliny. Zpětné potrubí prochází druhým potrubím, tedy ochlazenou vodou. Třetí je navržen tak, aby opouštěl směs při požadované teplotě.Uvnitř baterie je uzavřená válcová nádoba naplněná látkou citlivou na teplotu. Při zahřívání látka (plyn nebo kapalina) zvětšuje svůj objem. Vysunutím vyvíjí tlak na ovládací prvek termostatu a uvádí mechanismus do činnosti.

Třícestné ventily s termostatem se liší typem pohonu. Dělí se na sedlové, kulové a sektorové.

1) Sedlový mechanismus.

Ventil má dřík, který přesahuje tělo. Na konci tyče je upevněn kužel, který je součástí sedla. Odtud název mechanismu – sedlo. Voda protéká potrubím - předním a pravým - a za účelem změny teploty se do ní zleva přimíchává ochlazená nebo horká chladicí kapalina. Když je dosaženo cíle, externí pohon tlačí na vřeteno. Kužel opouští sedlo a vytváří prostor mezi třemi trubkami. Dokud je přední potrubí otevřené, proces pokračuje.

2) Kulový mechanismus.

Ventil pracuje podle stejného schématu, pouze místo sedla a kužele - koule s otvorem. Pohon otáčí tyčí s kuličkou na ní upevněnou. Je to koule, která se otevírá a blokuje pohyb vody mezi tryskami.

3) Sektorový mechanismus.

Funguje na podobném principu jako kulový kohout, jen na konci tyče je sektor. Zpola nebo úplně blokuje jeden nebo dva toky chladicí kapaliny.

Typy třícestných ventilů

  • Míchání. Pro snížení teploty se do proudu horké vody přidává chlazená voda. Mají dva vstupy a jeden výstup. Používá se v systému vodních podlah.
  • Dělení. Proud chladicí kapaliny je rozdělen na dvě části, aniž by se změnila jejich teplota. Mají jeden vstup a dva výstupy. Používají se, když je potřeba rozdělit vodu do dvou topných okruhů.

Třícestné pohony ventilů

Pohon pohání vřeteno a celý směšovací ventil.

  • Termostatický pohon. Teplotně citlivý prvek uzavřený ve speciální nádobě expanduje s rostoucí teplotou. Tlačí na tyč a uvádí celý mechanismus do pohybu. Právě takovým pohonem jsou vybaveny třícestné baterie pro domácnost, malého průměru. Není ale těžké jej odstranit a nahradit jiným typem zařízení.
  • Termostatická hlavice. Má svůj vlastní teplotně citlivý prvek. Pro regulaci chodu ventilu v závislosti na teplotě vody má tepelná hlavice teplotní čidlo. Je připojen k pohonu pomocí kapilární trubice a je umístěn v potrubí. Za přesnější se považuje nastavení termostatickou hlavicí.
  • Elektrický pohon ovládaný ovladačem. Je vybaveno senzory, které neustále kontrolují teplotu chladicí kapaliny. Pokud se zvýší, senzory to signalizují ovladači. Nastavení pomocí takového pohonu je nejpřesnější.
  • Servo. Chybí ovladač. Místo toho pohon po obdržení informací z teplotního senzoru ovládá ventil přímo. Dodává se hlavně se sektorovými a kulovými ventily.

Za co je zodpovědný třícestný ventil pro vytápění s termostatem?

Termostatický ventil zaručuje praktičnost a účinnost systému. Třícestné ventily pro vytápění jsou určeny k regulaci tepelného toku, což zajišťuje vnitřní komfort a hospodárnost užívání.

Třícestný ventil zajišťuje účinnost a hospodárnost topného systému regulací tepelného toku

Proč regulovat tepelný tok?

Než se přistoupí k návrhu otopné soustavy, provede se tepelný výpočet. Na základě jeho výsledků se zvolí vhodný výkon a typ topných zařízení, která dokážou udržet optimální teplotu v místnosti.

Zohledňuje se plocha místnosti, poté se analyzují možné tepelné ztráty.Na základě toho se vypočítá výkon topného systému, který je nezbytný pro vytvoření komfortního mikroklimatu v místnostech. Poté se sestaví tepelná bilance pro všechny místnosti.

Tyto výpočty se však provádějí za specifických podmínek, které se mohou během provozu měnit. Faktory ovlivňující provoz radiátoru jsou různé:

  • kolísání teploty na ulici;
  • sluneční aktivita;
  • síla větru;
  • přítomnost domácích spotřebičů, které generují teplo.

Schéma vytápění s třícestným ventilem

Výsledkem je narušení vypočítané teplotní rovnováhy a místnost se zahřívá. Je však nemožné odstranit části radiátoru z místnosti nebo utlumit tepelné záření. Je tedy nutné řídit energii generovanou tepelnými spotřebiči, aby se v místnosti udrželo příjemné mikroklima.

Elektřina

Instalatérství

Topení