Motorens kølesystem

Sådan rengøres en aluminiumsvarmer

Skylning af varmelegemet udføres for at fjerne kalkaflejringer fra radiatorens indvendige overflade eller for at forhindre deres dannelse.

Vedligeholdelsesskylning bør foretages en gang om året.

Motorens kølesystemOvervej, hvordan du skyller en varmeradiator af aluminium effektivt. Der er flere måder at skylle på. Valget af en eller anden metode afhænger af mængden af ​​indskud.

Motorens kølesystemOftest anvendes kemikalier indeholdende syrer og baser. Men når man vælger et sådant værktøj, skal man være yderst forsigtig. Da nogle stoffer også kan have en negativ effekt på batteriets materiale. Fordelen ved denne metode er, at varmesystemet ikke skal afmonteres. Der er også en hydrodynamisk metode til at skylle batteriet. Den nederste linje er, at skalaen fjernes med en tynd vandstrøm. Vand tilføres under et vist tryk ved hjælp af specielle dyser.

For at skylle varmesystemet er det bedre at kontakte en specialist. Han vil vælge den mest passende metode og udføre proceduren kompetent og effektivt.

  • Hvordan hælder man vand i et åbent og lukket varmesystem?
  • Populær russisk fremstillet udendørs gasfyr
  • Hvordan udlufter man korrekt luft fra en radiator?
  • Ekspansionsbeholder til lukket opvarmning: enhed og funktionsprincip
  • Gas dobbeltkreds vægmonteret kedel Navien: fejlkoder i tilfælde af funktionsfejl

Anbefalet læsning

Hvilke varmeradiatorer er bedre at forbinde i lejligheden? Varme radiatorer - modeller og funktioner efter eget valg. Panelvarmeradiatorer: muligheder og parametre Ikke-traditionelle stålvarmeradiatorer: deres kvalitet og klassificering

2016–2017 — Førende varmeportal. Alle rettigheder forbeholdt og beskyttet ved lov

Kopiering af webstedsmaterialer er forbudt. Enhver krænkelse af ophavsretten medfører juridisk ansvar. Kontaktpersoner

Aluminium batteri enhed

Motorens kølesystemI betragtning af enheden af ​​en aluminiumsvarmeradiator skal det bemærkes, at batteriets design kan være i et stykke eller i sektion.

Sektionsopvarmer i aluminium består af 3-4 separate sektioner. Som regel tilsættes titanium, silicium, zink til aluminium. Disse metaller gør produktet mere holdbart og modstandsdygtigt over for rivning og korrosion. Alle sektioner er forbundet med hinanden med en gevindforbindelse. Silikonepakninger bruges til at tætne forbindelsen. Indvendigt er radiatorerne polymerbelagte for at forhindre muligheden for batteribrud.

Solide aluminium radiatorer består af profiler. Profiler fremstilles ved ekstrudering.

Der tilsættes ingen yderligere metaller til aluminiumsradiatorer.

Motorens kølesystemHvad giver plasticitet til materialet. Profilerne er forbundet med hinanden ved svejsning. En sådan forbindelse er kendetegnet ved høj styrke og pålidelighed. Ligesom tværsnit er solide modeller af radiatorer dækket af et polymerlag indeni.

Afhængigt af produktionsmetoden fremstilles radiatorer ved støbning, ekstrudering og anodiserede produkter (fremstillet af aluminium med en højere rensningsgrad).

Tekniske egenskaber for varmeradiatorer i aluminium

I lyset af de høje tekniske egenskaber beslutter mange at købe en aluminiumradiator til opvarmning af en lejlighed. De vigtigste tekniske parametre omfatter:

  1. driftstryk. Det er i området fra 10 til 15 atmosfærer. I beboelseslejligheder kan arbejdstrykket overstige normen med 3-4 gange. I denne henseende er sådanne radiatorer sjældent installeret i byhuse. Men for private huse - en sådan varmelegeme ville være en ideel løsning;
  2. pressetryk. Det er i området fra 20 til 50 atmosfærer;
  3. varmeoverførselskoefficient.For en standardsektion er den 82-212 W;
  4. den maksimale temperatur på kølevæsken kan nå +120 grader;
  5. en sektion kan veje fra 1 til 1,5 kg;
  6. kapaciteten af ​​hver sektion er fra 0,25 til 0,46 l;
  7. afstanden mellem akslerne kan være 20, 35, 50 cm. Der er modeller, hvor denne parameter kan nå 80 cm.

Producenten angiver parametrene for hver radiatormodel i enhedspasset. I betragtning af de tekniske egenskaber ved aluminiumsvarmeradiatorer er deres pris ret berettiget og afhænger af batteritypen, antallet af sektioner og producenten.

Fordele og ulemper ved aluminium radiatorer

Motorens kølesystemFør du køber varmeradiatorer i aluminium, skal du overveje, hvilke fordele og ulemper denne enhed har.

Den største fordel ved aluminiumsbatterier kan kaldes kompakthed og meget mindre vægt end støbejernssystemer. Du kan læse mere om støbejernsradiatorer her. Udstyret varmer meget hurtigt op og overfører perfekt varme til rummet. Levetiden er lang nok. En anden fordel er opdelingen i sektioner - det er muligt at vælge den ønskede længde på batteriet. Det skal bemærkes, at prisen for aluminiumsradiatorer er angivet pr. sektion. Dette gør det nemt at beregne den omtrentlige pris for en sektionsanordning.

Fordi udstyret er lille og let, er det nemt at installere. Installation kan udføres selv på en gipspladevæg. Moderne modeller ser æstetisk tiltalende og stilfulde ud. Aluminium er let at arbejde med. Dette giver producenterne mulighed for at eksperimentere med batteridesign. Du kan vælge en mulighed for ethvert interiør. Mest af alt er aluminiumsradiatorer velegnede til autonome varmesystemer. På trods af de høje tekniske egenskaber og en masse fordele er prisen på aluminiumsvarmebatterier ret overkommelig.

Motorens kølesystemUlemperne ved aluminium radiatorer omfatter lav modstand mod korrosion. Og dette kan i høj grad påvirke batteriets generelle tilstand. Aluminium er naturligvis et ret aktivt metal. Hvis oxidfilmen, der dækker overfladen, beskadiges, vil det beskyttende lag kollapse på grund af brintudvikling. For at forbedre anti-korrosionsegenskaberne anvendes en polymerbelægning. Hvis batteriet ikke har en polymerbelægning, må hanerne på forsyningsrørene ikke lukkes. Ellers kan batteriet sprænges under tryk.

I dag indtager aluminiumsbatterier en førende position inden for salg af varmeudstyr.

Mange mennesker foretrækker at købe denne type varmelegeme og på grund af de relativt lave omkostninger. For aluminiumsvarmeradiatorer er den gennemsnitlige pris pr. sektion omkring 230-300 rubler.

Måder at justere temperaturen i radiatorer

For at skabe komfortable forhold i en lejlighed bliver det ofte nødvendigt at ændre temperaturen på varmeradiatorer. Hvordan kan dette gøres? Faktum er, at opvarmningen af ​​batterierne opstår på grund af passagen af ​​et kølemiddel gennem dem. Intensiteten af ​​opvarmningen afhænger ikke kun af temperaturen på den varme væske, men også af det volumen, der kommer ind i batteriet. Da det er umuligt uafhængigt at påvirke kølevæskens temperatur i et centraliseret varmesystem, justeres varmebatterierne på grund af en ændring i mængden af ​​væske, der passerer gennem radiatoren.

Motorens kølesystem

Ved hjælp af specielle kontrolenheder installeret på radiatorer kan du:

  • spar på opvarmning (i nærværelse af individuelle varmemålere i lejligheden);
  • opretholde et temperaturregime i hvert rum;
  • undgå træk fra åbne vinduer og afvis batteridrevne tæpper ved for høj varmetemperatur.

Motorens kølesystem

Opmærksomhed! Ikke alle typer centralvarmesystemer giver mulighed for at justere radiatorer.Det er umuligt at justere batterier i etagebygninger, hvor den varmebærende væske tilføres lodret fra top til bund.

Ændring af batteriernes temperatur ved hjælp af en reguleringsventil er mulig i bygninger med et-rørs- og to-rørs varmesystemer.

Fordele ved termostater til radiatorer

Blandt den omfattende liste over fordele, som dette utvivlsomt nødvendige udstyr besidder, er det især vigtigt at fremhæve:

  • designet af moderne termostater er ergonomisk, så de kan installeres i et rum med ethvert interiør;
  • installation af temperaturregulatorer i både eksisterende og nye varmesystemer udgør ikke nogen vanskeligheder, da sådanne enheder er velegnede til alle driftsforhold og er nemme at udføre den nødvendige vedligeholdelse;
  • ved at udstyre radiatoren med en termostat, er der ikke behov for regelmæssig ventilation for at kontrollere temperaturen;
  • temperaturerne, ved hvilke sådant udstyr fungerer, varierer fra 5 til 27 ° C. Derudover vil den indstillede parameter blive nøje opretholdt, og fejlen vil ikke være mere end 1 °C;
  • en termostat til en gaskedel og til enhver anden varmeenhed giver dig mulighed for jævnt at fordele varmt vand i hele systemet, hvilket vil sikre opvarmning selv af varmeenheder fjernt fra midten af ​​netværket;
  • når direkte sollys kommer ind i rummet eller under påvirkning af andre eksterne faktorer, er termostaten i stand til selvstændigt at regulere opvarmningstemperaturen og eliminere overdreven opvarmning af kølevæsken;
  • Det er umuligt ikke at nævne besparelserne forbundet med termostatens drift, da brugen af ​​en sådan enhed vil reducere brændstofforbruget med omkring 25%, hundrede tillader ikke kun at spare en betydelig del af de økonomiske ressourcer, men reducerer også mængden af ​​skadelige produkter, der dannes under forbrændingsprocessen.

Sådant udstyr vil være særligt effektivt i private huse, hvor installationen af ​​en termostat er næsten en forudsætning for høj kvalitet og stabil drift af varmesystemet.

Se en video om termostater til radiatorer:

Sådanne mekanismer er imidlertid også relevante i centraliserede varmesystemer, da de også kan bruges til at give et gunstigt mikroklima for et værelse i en lejlighedsbygning.

Hvis termostaten er monteret i en lejlighed, ville det være mere korrekt at begynde at installere det i de rum, hvor de største temperaturforskelle observeres, det vil sige i køkkenet, i stuen, såvel som i de rum, der modtager en stor mængde sollys. Hvis vi taler om private bygninger, så er det bedre at begynde at placere termostater i dem på de øverste etager, da opvarmede luftstrømme som bekendt altid bevæger sig opad, og temperaturforskellen mellem toppen og bunden af ​​huset kan være meget væsentlig.

Når man nævner besparelsesfaktoren i forstæder, anbefaler eksperter at installere panel-type radiatorer med en lille kapacitet og udstyret med de termostater, der hurtigt kan tilpasse sig lukning og åbning af ventiler.

Den omtrentlige levetid for moderne termiske regulatorer er omkring 20 år, men med korrekt installation og korrekt drift kan dette tal blive meget længere.

Hvis du støder på vanskeligheder i processen med uafhængig tilslutning af disse enheder, kan du altid søge hjælp fra professionelle håndværkere, der specialiserer sig i at installere udstyr af denne type. De kan ikke kun give dig de rigtige råd om installationsfunktioner, men er også i stand til at levere forskellige fotos af termostatmuligheder til radiatorer, samt detaljerede videoer for at hjælpe dig med at fuldføre installationsprocessen hurtigere.

Autonomt varmesystem

Motorens kølesystem

Autonom opvarmningsordning

Hvilke parametre skal følges, når du vælger en kedel, og hvordan er varmeradiatoren arrangeret? Dette er blot nogle få af de problemer, som ejeren af ​​et privat hus skal løse, når de planlægger et varmesystem. Først udvikles en varmeordning, dens hovedparametre bestemmes - driftstemperaturregimet, antallet og placeringen af ​​radiatorer og kontrolenheder.

Næste skridt er at finde ud af, hvordan varmekedlen fungerer og vælge den bedste model.

Dette er meget vigtigt, da det direkte vil påvirke effektiviteten og egenskaberne for hele husets varmekreds.

Opvarmning kedel enhed

Motorens kølesystem

Gas kedel enhed

Princippet for drift af enhver kedel er at modtage termisk energi fra en energibærer (kul, brænde, gas, diesel) og overføre den til en varmebærer. Enheden af ​​varmekedlen afhænger direkte af den anvendte type brændstof. Overvej dette på eksemplet med de mest almindelige modeller - gas.

Hovedkomponenten i dette tilfælde er brænderen. I den overføres energi fra varm gas til vand ved hjælp af en varmeveksler. I modeller med fast brændsel udføres denne funktion af forbrændingskammeret. Derudover indeholder kedlerne ofte følgende komponenter:

  • Vandforsyningssystem til varmeveksleren;
  • Skorstensrør til fjernelse af kulilte;
  • Kontrolelementer - kontrol af flammeintensitet, CO2-indhold, træk, vandtemperatur osv.;
  • Cirkulationspumpe - designet til at øge kølevæskens hastighed. Pakken med de fleste fastbrændsels- og nogle gaskedler er ikke inkluderet;
  • Ekspansionsbeholder og sikkerhedssystem.

Når du vælger gasmodeller, skal der lægges særlig vægt på tilstedeværelsen af ​​et andet kredsløb designet til varmtvandsforsyning. Det anbefales ikke at købe en kedel, hvis effekt er højere end påkrævet

Dette vil medføre et øget energiforbrug og som følge heraf en stigning i de økonomiske omkostninger til vedligeholdelse.

Det anbefales ikke at købe en kedel, hvis effekt er højere end påkrævet. Dette vil medføre et øget energiforbrug og som følge heraf en stigning i de økonomiske omkostninger til vedligeholdelse.

Enheden til opvarmningsradiatorer

Sektionsvarmebatteri

Enheden af ​​varmeradiatoren har ikke ændret sig i mange år. På trods af brugen af ​​nye fremstillingsmaterialer, forbedringer i batteriets udseende - når de opretter det, styres de altid af en gennemprøvet ordning.

På hvilke principper er enheden til et standardvarmebatteri baseret? Den skal bestå af to komponenter - rørledninger, gennem hvilke kølevæsken strømmer, og varmevekslingsoverfladen. Ved design forsøger de at øge varmeydelsen og samtidig reducere transportmotorvejens nyttige volumen. For at gøre dette bruges materialer med en øget varmeoverførselshastighed i radiatorenheden - aluminium, kobber osv.

Det er vigtigt for brugeren at være opmærksom på følgende parametre for en standard batterienhed til opvarmning:

Nominel effekt, W. Producenter angiver værdien af ​​denne egenskab ved et bestemt temperaturregime i systemet. For eksempel - 70/55 eller 90/70;

Sektions- eller panelmodel. For førstnævnte er det muligt at øge brugsarealet ved at tilføje sektioner;

Tilslutningsmetode

Dette er vigtigt at vide, når man analyserer designet af varmesystemet i en lejlighedsbygning. Hvis der er en øvre rørføring, bør du købe modeller med sidetilslutning.

Ud over at installere radiatorer kræves deres korrekte rørføring. Dens komponenter er afspærringsventiler, Mayevskys kran. For større økonomi anbefales installation af en termostatventil.

En af hovedfaktorerne for den normale drift af radiatoren er dens korrekte installation og tilslutning. Hvis standarderne ikke overholdes, kan dens effektivitet falde med 10-15%.

Designet og princippet om drift af støbejernsradiatorer

Radiatorer har et sektionsdesign.I udseende ligner sektionerne metalsøjler, inden for hvilke kanaler til kølevæsken er tilvejebragt. Disse elementer er forbundet med hinanden ved hjælp af et nippelsystem. Samlingerne tætnes med paronit- eller gummipakninger. Højden af ​​enhederne er 350-1500 mm, dybden når 65-500 mm. Kraften af ​​radiatorer afhænger af antallet af sektioner og varmeoverførselsområdet. I rum er støbejernsbatterier placeret under vindueskarme. Normalt er vægbeslag beslag, men der er gulvmodeller med ben.

Afhængigt af modellen har støbejernsradiatorer en effekt på 100-300 watt. Cirka 25-35% af varmen overføres ved stråling (stråling), dels ved konvektion. Takket være stråling er opvarmning bedre: radiatoren opvarmer genstande, ikke kun luft. Varme luftlag stiger op, og stråling giver opvarmning af den nederste del af rummet. Dette skaber de mest behagelige temperaturforhold.

Motorens kølesystem

Støbejerns batteri design

Typer af varmesystemer og princippet om justering af radiatorer

Motorens kølesystem

Håndtag med ventil

For korrekt at justere radiatorernes temperatur skal du kende den generelle struktur af varmesystemet og layoutet af kølevæskerørene.

Ved individuel opvarmning er justering lettere, når:

  1. Systemet drives af en kraftig kedel.
  2. Hvert batteri er udstyret med en trevejsventil.
  3. Tvangspumpning af kølevæsken er blevet installeret.

På stadiet af installationsarbejdet til individuel opvarmning er det nødvendigt at tage højde for minimumsantallet af bøjninger i systemet. Dette er nødvendigt for at reducere varmetabet og ikke reducere trykket af kølevæsken, der leveres til radiatorerne.

For ensartet opvarmning og rationel udnyttelse af varme er der monteret en ventil på hvert batteri. Med det kan du reducere vandforsyningen eller afbryde det fra det generelle varmesystem i et ubrugt rum.

  • I centralvarmesystemet i bygninger med flere etager, udstyret med en forsyning af kølevæske gennem en rørledning fra top til bund vertikalt, er det umuligt at justere radiatorerne. I denne situation åbner de øverste etager vinduer på grund af varmen, og det er koldt i rummene på de nederste etager, da radiatorerne der næsten ikke er varme.
  • Mere perfekt et-rørs netværk. Her tilføres kølevæsken til hvert batteri med efterfølgende retur til det centrale stigrør. Derfor er der ingen mærkbar temperaturforskel i lejlighederne i de øverste og nederste etager i disse huse. I dette tilfælde er forsyningsrøret til hver radiator udstyret med en kontrolventil.
  • Et to-rørssystem, hvor der er monteret to stigrør, sørger for tilførsel af kølevæske til varmeradiatoren og omvendt. For at øge eller mindske kølevæskeflowet er hvert batteri udstyret med en separat ventil med en manuel eller automatisk termostat.

Termostatelementernes formål

Alle funktionelle elementer, der udgør termostaten inkluderer:

  • termisk ventil;
  • termisk element;
  • termisk element;
  • stik;
  • transmission stang;
  • spole ventil;
  • union møtrik;
  • kompensator;
  • fiksering ring;
  • vægt.

Termoelementet ser ud som et element, der er udstyret med en cylinder fyldt med en arbejdssammensætning, der reagerer stærkt på eventuelle temperaturændringer omkring, og dets vægge indefra er lavet i overensstemmelse med korrugeringsteknologien. En sådan mekanisme kaldes en bælg.

Når temperaturen stiger, øges også arbejdsmediets volumen, hvilket igen får arbejdsstangen til at bevæge sig og blokere varmebærerens bevægelse. I tilfælde af et fald i temperaturen falder arbejdsmediets volumen tværtimod, mens selve bælgen komprimeres. Dette fører til den omvendte bevægelse af stangen, hvilket åbner vejen for kølevæsken til varmeradiatoren. En lignende cyklus af kompression og strækning i moderne enheder gentages et stort antal gange, hvilket gør det muligt at betjene dem i meget lang tid.

Trevejsventil

En ukonventionel enhed til styring af temperaturen på varmeapparater er en trevejsventil. Den er placeret ved krydset mellem bypass og forsyningsrøret, der går til batteriet. For at ventilen kan udføre funktionen med at stabilisere radiatorens varmeniveau, skal den have et termostatisk hoved. Hvis temperaturen nær hovedet stiger over den krævede værdi, stoppes kølevæsketilførslen til batteriet, væskestrømmen bevæger sig gennem bypasset. Når der sker afkøling, åbner ventilen igen, og radiatoren varmes op. Denne justeringsmetode er velegnet til enkeltrørssystemer med lodret ledning.

Motorens kølesystem

Vigtig! I huse med centralvarme indeholder varmevæsken normalt fremmede partikler, der tilstopper termostaterne. Derfor kan du sikkert installere manuelle haner eller ventiler i lejligheden samt trevejsventiler.

Hvis du vil installere automatiske varmeregulatorer, skal du sætte filtre foran dem, som skal rengøres regelmæssigt.

Hvordan er varmesystemet i etagebyggeri

Varmesystemet i højhuse blev udført efter standardprojekter. Og hvis de tilstødende fem-etagers Khrushchev-bygninger (eller ni-etagers bygninger osv.) ligner tvillinger, betyder det ikke, at opvarmningen i dem skal være den samme som deres udseende. Og grunden er ikke den

Motorens kølesystem

Huse bygget med en forskel på tre til fem år kan laves efter forskellige projekter. Så det viser sig, at i et hus klager folk på femte sal over varmen, og i et andet, på første sal, er vinduerne ikke lukket af samme grund.

Med topledninger strømmer varmen fra top til bund. På samme tid, for at det kan nå toppen (rør kommer til kælderen), udføres hovedstigerøret i en af ​​indgangene, tættere på midten af ​​huset. Her er alt varmt ovenpå (til loftet eller under loftet i lejlighederne på øverste etage) og føres igennem det.

Ifølge projektet er diameteren på dette stigrør den samme som rørene i kælderen, som bruges til at opvarme hele huset. Men nogle gange, for at spare penge, er det reduceret, og så hele vinteren leder kommissionerne efter varme i dette hus.

Med den nederste ledning i kælderen lægges to rør af samme diameter side om side langs begge facader af huset. Fra en af ​​dem stiger rørledninger til den øverste etage (disse er forsyningsstigerør, de er varmere at røre ved). Returstigerør er forbundet med den anden, gennem hvilken kølevæsken vender tilbage fra de øverste etager.

I denne henseende er det noget under, at i en lejlighed vil det ene batteri være varmere, og det andet næsten koldt; fordi de er forbundet til stigrør med forskellige temperaturer.

Med de nederste ledninger er der U-formede og T-formede kredsløb. Tidligere var der to-rørs systemer, men de blev forladt for at spare penge.

Derudover bestemte projektet også ordningen for at forbinde huset: elevator (eller med en pumpe), elevatorløs (direkte forbindelse), uafhængig (via en kedel).

Det er overflødigt at sige, at diametrene af alle rørledninger og antallet af sektioner af varmeanordninger blev bestemt ved beregning og angivet i standardprojekter. Er der mange huse tilbage, hvor der ikke er installeret yderligere sektioner, der ikke er bragt varme til loggiaen, der ikke er tilsluttet "varmt gulv" eller noget andet?

Alt dette komplicerer justeringen af ​​husenes varmesystem og den ensartede fordeling af varme over stigerørerne i lejligheder.

Varmesystemer er forskellige. Især nu hvor flerplanshuse er kommet i drift.

De nyeste modeller har individuel opvarmning, og det er berettiget. Hvem vil have varmt og dyrt, som ligner en vest og vil leve økonomisk.

Der er også huse med individuelt fyrrum på taget. Sådanne minifyrrum bør fungere uden menneskelig kontrol. I den forstand, at opstart og justering, og derefter overvågning gennem en computer. I starten var folk forsikret og arbejdede der. Essensen af ​​driften af ​​disse minikedler er, at der opvarmes vand på husets tag, og så forsynes det med en pumpe gennem rør ned.Denne metode, med tvungen vandforsyning, gør det muligt at opvarme radiatorer jævnt i hele huset. Lånte dette varmesystem i Frankrig. Den eneste skam er, at ikke alt er helt på fransk, de indsatte vores rationaliseringsforslag for at reducere omkostningerne. Men i princippet virker systemet. I Belgorod bliver en del 12-18 etagers huse opvarmet på denne måde. De betjenes af en brigade såsom en teknisk ambulance. Hvis der er fejl, modtager de et signal, og brigaden går. I normale tider fungerer det automatisk uden tilstedeværelse af en operatør.

tilføj til favoritter link tak

Valgvejledning

Afhængigt af typen af ​​varmesystem og installationsbetingelserne for enheden kan ventil-termiske hovedsæt i forskellige kombinationer bruges til at styre kølevæskens flow. I enkeltrørsvarmeanlæg anbefales det at installere ventiler med øget kapacitet og lav hydraulisk modstand (DANFOSS produktmærkning - RA-G, RA-KE, RA-KEW).

Motorens kølesystem

Samme anbefaling gælder for to-rørs gravitationssystemer, hvor kølevæsken cirkulerer naturligt uden forceret stimulation. Hvis varmeordningen er to-rørs med en cirkulationspumpe, skal du vælge en ventil med mulighed for at justere gennemløbet (DANFOSS-mærkning - RA-N, RA-K, RA-KW). Denne justering er ret enkel, og der kræves ikke noget specielt værktøj.

Når problemet med valg af ventil er løst, skal du beslutte dig for typen af ​​termisk hoved. De tilbydes i følgende versioner:

  1. Med et internt termoelement (som i diagrammet ovenfor).
  2. Med fjernbetjent temperaturføler.
  3. Med ekstern regulator.
  4. Elektronisk (programmerbar).
  5. Anti-vandal.

En konventionel termostat til opvarmning af radiatorer med en intern sensor accepteres til installation, hvis det er muligt at placere dens akse vandret, så rumluften frit strømmer rundt om enhedens krop, som vist på figuren:

Opmærksomhed! Det er ikke tilladt at installere termostaten på batteriet i lodret position, varmestrømmen, der stiger fra forsyningsrørledningen og ventillegemet, vil påvirke bælgen, som et resultat af, at enheden ikke fungerer korrekt. Hvis vandret montering af hovedet ikke er mulig, er det bedre at købe en ekstern temperatursensor til det, komplet med et kapillarrør 2 m langt

Det er i denne afstand fra radiatoren, at denne enhed kan placeres ved at fastgøre den til væggen:

Hvis vandret montering af hovedet ikke er muligt, er det bedre at købe en fjerntemperatursensor til det komplet med et kapillarrør på 2 m. Det er i denne afstand fra radiatoren, at denne enhed kan placeres ved at fastgøre den til væg:

Ud over lodret montering er der andre objektive grunde til at købe en fjernsensor:

  • varmeradiatorer med en temperaturregulator er placeret bag tykke gardiner;
  • i umiddelbar nærhed af termohovedet er der rør med varmt vand, eller der er en anden varmekilde;
  • batteriet er under en bred vindueskarm;
  • det indvendige termoelement går ind i trækzonen.

I rum med høje indretningskrav er batterier ofte skjult under dekorative skærme lavet af forskellige materialer. I sådanne tilfælde registrerer termostaten, der er faldet under huset, temperaturen på den varme luft, der samler sig i den øvre zone, og kan helt lukke for kølevæsken. Desuden er adgangen til hovedkontrol helt lukket. I denne situation bør valget tages til fordel for en ekstern regulator kombineret med en sensor. Indstillinger for dens placering er vist i figuren:

Elektroniske termostater med display findes også i to typer: med indbygget og aftagelig styreenhed.Sidstnævnte adskiller sig ved, at den elektroniske enhed afbrydes fra termohovedet, hvorefter den fortsætter med at fungere normalt. Formålet med sådanne enheder er at justere temperaturen i rummet i henhold til tidspunktet på dagen i overensstemmelse med programmet. Dette giver dig mulighed for at reducere varmeydelsen i arbejdstiden, når ingen er hjemme og i andre lignende tilfælde, hvilket fører til yderligere energibesparelser.

Når der er små børn i huset, der vil prøve alt med egne hænder, er det bedre at installere en anti-vandal termostat med et hus, der beskytter enhedsindstillingerne mod ufaglært interferens. Dette gælder også for termostater i andre offentlige bygninger: børnehaver, skoler, hospitaler og så videre.

Elektricitet

VVS

Opvarmning