Flödesmätare kollektor princip för drift

Hur går balanseringen till?

Beroende på flödesmätarens modell, efter installation och trycktestning av värmesystemet, ställs de in i sitt ursprungliga läge "öppen". För apparater som inte har en inbyggd ventil med varvtalsgradering ställs tilläggsventilen i läge "helt öppen", och systemet balanseras efter uppstart.

Flödesmätare kollektor princip för driftStandard grenrörsmontage

I kombinerade modeller är det möjligt att förinställa antalet kompletta varv på ventilen. Varje varv minskar spelrummet med ett fast belopp.

Först beräknas volymen kylvätska som krävs för varje krets och dess procentandel bestäms i förhållande till den totala kylvätskevolymen för hela systemet. I enlighet med dessa indikatorer ställs startpositionen för flödesmätarens ventilhuvud på varje krets in.

Den sista justeringen görs under drift. Samtidigt utgår de från verkliga temperaturindikatorer och känslor av komfort.

Steg för steg instruktioner för installation och justering

Rotametern installeras strikt vertikalt. För att vätskenivån i kolven ska vara korrekt monteras även själva uppsamlaren efter nivån. Om grenröret är snett installerat blir temperaturkontrollen inte korrekt.

Eftersom efterbehandling ofta sker efter installationen av uppsamlaren, är det nödvändigt att skydda enheten och dess komponenter från eventuell skada. Det bästa alternativet är att göra en nisch i väggen för den eller ett speciellt skåp.

Installation och justering:

  1. Använd en skiftnyckel och skruva in flödesmätaren i processinloppet på returledningen på uppsamlaren;
  2. Öppna tryckmätaren genom att vrida membranet (kolven) moturs;
  3. Ta bort skyddsringen från fabriken;
  4. Vrid mässingskroppsringen medurs till önskat tryck. Detta balanserar energibärarens flödeshastighet. Flottören på vågen kommer att indikera det inställda värdet;
  5. Stäng mässingsringen med ett överlägg. Detta måste göras för att undvika skador på enheten, särskilt om vattengolvvärmeenheten inte är stängd i en nisch eller ett skåp;
  6. Kontrollera systemets funktion.

Under drift av aggregatet förblir kolven öppen så att nivån på vattenflottan kan ses. Om balansering behövs under drift, roterar membranet helt enkelt åt rätt håll.

Installation och justering

Enligt tillverkarens instruktioner är rotametern ansluten till returgrenröret, men det finns en möjlighet att installera enheten på matningen.

Huvudkravet för installationen av enheten är dess vertikala placering. Denna inställning låter dig bestämma det exakta värdet på vätskenivån i kolven. Därför måste kammen placeras strikt horisontellt i nivå.

Rotametern ansluts genom att skruva in i lämplig uttag på grenröret. Förpackningen innehåller en tätningsring och en kopplingsmutter. Det är inte nödvändigt att ytterligare försegla enheten med tätningsmedel eller andra material.

Arbetsflödet för den kopplade kretskollektorn - kollektor och flödesmätare måste vara helt automatiserad. Därför är en temperatursensor dessutom ansluten till systemet. Med ett sådant schema blockerar systemet, när den specificerade temperaturregimen för kylvätskan uppnås, dess fullständiga eller partiella åtkomst till kretsarna.

Installation av golvvärmeflödesmätare

Hela installationsprocessen och justeringen av rotametern för golvvärme utförs i följande sekvens:

  1. Flödesmätaren måste skruvas in i ett tekniskt hål speciellt utformat på kollektorn. Enheten installeras med en nyckel i ett strikt vertikalt läge.
  2. Vrid moturs och ta bort den genomskinliga kolven som finns i den övre delen av flödesmätarkroppen.Efter det är det nödvändigt att ta bort ringen, som är installerad för skydd av tillverkaren. Sätt sedan tillbaka locket med markeringar.
  3. Vrid huset medurs till önskad trycknivå. Denna åtgärd är en balansering av kylvätskeflödet. I detta fall ska det inställda värdet visas på skalan.

Efter sådana åtgärder är det nödvändigt att kontrollera arbetsprocessen för hela golvvärmesystemet. Under drift av ett varmt golv, stäng inte kolven på flödesmätaren. Vågen måste ständigt vara i sikte, eftersom det ibland blir nödvändigt att balansera under driften av värmeutrustningen.

Enligt de tekniska reglerna bör identisk läggning av flera kretsar, inklusive deras längd, utföras. Annars kommer inte ens användningen av en kollektor med en rotameter att ge ett positivt resultat, och systemet kommer inte att fungera korrekt.

Returvattentemperaturinställning

Flödeshastigheten för kylvätskan, effekten och temperaturskillnaden mellan matnings- och returledningarna är sammankopplade. Om kylvätskeflödet i slingan minskas, kommer temperaturskillnaden oundvikligen att öka. Det är genom detta beroende som inställningens korrekthet kan bestämmas.

I det fall att alla slingor av golvvärmen kommer att ha samma temperaturskillnad mellan fram- och returledningarna, innebär detta att kylvätskeflödet i alla slingor motsvarar den aktuella effekten. Och eftersom temperaturen i framledningsröret är densamma för alla slingor kan temperaturerna endast utjämnas framför returröret.

Det är bekvämare att ta temperaturavläsningar med hjälp av speciella termometrar som är monterade mellan röret och returröret.

Referenstemperaturen mäts på den längsta slingan. Därefter justeras alla andra ventiler beroende på avvikelserna från denna temperatur. Om temperaturen på någon slinga är lägre än referensen, är flödeshastigheten i denna slinga också låg. Därför måste ventilen i denna slinga öppnas något. Om kylvätskans flöde är högre än referensen måste ventilen stängas. Efter justering måste du vänta en halvtimme och sedan upprepa operationen. Och så upprepa tills temperaturen på kylvätskan i alla slingor framför returgrenröret är lika.

Idealisk grenrörsdesign

Denna samlargrupp anses vara det bästa systemet, där matningsgrenröret är utrustat med en rotameter och en termostat placeras på returgrenröret. Ett sådant system kommer att göra det möjligt att rikta en tillräcklig mängd värmebärare in i varje krets, och returkollektorn i ett sådant system kommer att stänga och öppna kretsarna när vattnet svalnar.

Det måste också sägas att systemet kan förbättras med en automatiserad Mayevsky-kran, som placeras på försörjningsgrenröret, för sin del måste den anslutas till en cirkulationspump med en bypassventil.

Det kommer att fungera så här:

  1. Mayevsky kranar kommer att ta bort luft från systemet, vilket stör dess goda arbete;
  2. Om det blir varmare ute kommer externa vattentermostater att stänga kretsarna, och bypassventilen kommer att minska det ökade trycket inifrån systemet.

Pratar om hur flödesmätaren fungerar golvvärme, måste du göra en ändring: det finns tre typer av rotametrar:

  • Mätrotametern installeras samtidigt med ventilen, som ändras för hand, beroende på de uppmätta värdena;
  • Den justerande rotametern styr mängden inkommande värmebärare;
  • Den 3:e typen kombinerar de två tidigare, men den har också en mycket hög kostnad.

Flödesmätare funktionalitet

En rotameter eller, om vi ger en fullständig definition av denna enhet, en float-rotameter, vid första anblicken, är en vanlig mekanisk anordning.Designen av produkten är baserad på ett plastfodral (det finns mässingsmodeller), inuti vilket en flytande polypropen är placerad. Höljet är försett med en genomskinlig kolv, på vilken en märkningsskala är applicerad. Att flytta flottören upp och ner inuti enheten indikerar ett visst värde på skalan, som kan användas för att bedöma volymen kylvätska som cirkulerar i rörsystemet - är det tillräckligt för full drift av värmekretsarna.

Flödesmätare kollektor princip för drift Traditionell flödesmätare för golvvärmekollektor i olika utföranden: till vänster - i plastlåda, till höger - i mässing.

Ur teoretisk synvinkel kan värmesystemet fungera utan denna enhet. I det här fallet måste du manuellt justera volymen vatten som kommer in i kretsen, baserat på personliga känslor när lufttemperaturen i rummet ändras.

  • separata konturer av vattengolvet kommer att förses med en värmebärare utan att ta hänsyn till rummets egenskaper, vilket resulterar i att temperaturvärdena på golvytan i uppvärmda rum kommer att skilja sig åt;
  • förbrukningen av den energibärare som används för att driva värmeanordningarna (el eller gas) kommer att ökas.

Till exempel planerar du att värma badrummet och barnrummet samtidigt. En autonom gaspanna kommer att värma vatten för badrummet och barnkammaren på samma sätt, i samma temperaturregim. Badrummet är dock mindre och kommer att kräva mindre pannvatten för att värma det än för att förse ett varmt golv i en plantskola. Det är möjligt att uppnå en optimal tillförsel av värmebärare för golvvärme i varje rum med hjälp av en flödesmätare. Därför, på grund av driften av denna enhet, kommer det att vara möjligt att uppnå individuella temperaturvärden för komfort i badrummet och barnrummet.

Genom att utvärdera enhetens funktion och funktionsprincip kan vi dra följande slutsatser:

  • enheten fungerar helt autonomt, utan att kräva ytterligare strömkällor;
  • principen för driften av flödesmätaren gör att du kan skapa den optimala flödeshastigheten för kylvätskan för värmekretsar, vilket avsevärt minskar energiförbrukningen för värmeanordningar;
  • utformningen av enheten ger visuell kontroll över mängden vatten i rörledningarna;
  • kollektorn, tillsammans med flödesmätare för golvvärme, underlättar avsevärt kontrollen över driften av hela systemet, är lätt att installera och opretentiös vid underhåll.

Bra flödesmätare

I butiken kan du komma i kontakt med ett stort urval av olika rotametrar, tack vare detta, för att hitta ett bra exemplar, kan du leta efter det enligt egenskaperna nedan:

Flödesmätaren ska ha en bra kropp utan spån och utsprång

Kroppens material är mässing, men den är täckt med nickel ovanpå.
Den invändiga fjädern på rotametern måste vara gjord av rostfritt stål.
Polykarbonatmaterial är ett utmärkt exempel på ett material för en genomskinlig flödesmätare, eftersom detta material kommer att motstå höga temperaturer, såväl som vissa fysiska påverkan.
Det är orealistiskt att bestämma detta i en butik, tack vare detta måste du lita på tillverkaren och vara uppmärksam på indikatorerna: enheten måste hålla temperaturen upp till 110 ° C och även ett tryck på 10 bar.
Den största genomströmningen av rotametern bör inte vara mindre än 2-4 kubikmeter per timme. Mätskalan måste motsvara dessa indikationer.
Garantin för sådana produkter ges en stor, mycket ofta från 5 år.

Slutsats

Fördelaren för golvvärme med flödesmätare gör det möjligt att styra värmebärarens flöde, vilket säkerställer den optimala golvtemperaturen i varje rum som är anslutet till denna krets. En liknande version av enheten för golvvärmesystemet sparar dessutom pengar, eftersom du spenderar mindre energi på vattenuppvärmning.

Golvvärme från 2-fas panna.

Hej. Är det någon som har erfarenhet av diagonala grenrör?faktum är att jag monterar värme (strålningsledningar) och varma golv. Det finns två solfångare, en med flödesmätare för golv och en utan för radiatorer. för golv är det tydligt att hela flödet är justerbart, men inte för radiatorer. frågan är om kollektorn för radiatorer ansluter tillförselrören diagonalt och inte med den ensidiga metoden, som vanligt, kommer radiatorerna att värmas upp jämnt. i själva verket är detta samma tvårör i samma riktning och inte en återvändsgränd. Jag menar kanske på så sätt kommer trycket att fördelas mer eller mindre jämnt över radiatorerna

Är detta någon form av diagonal radiatoranslutning? Om du ser på allt som en helhet, så tror jag att din idé kommer att fungera, men du måste räkna ut den. Är det inte lättare att balansera?

det är omöjligt att balansera det. Butterfly kulventiler finns på radiatorer.

Jag utesluter inte din idé. Om det inte går att balansera, skruva in flödesmätarna i tillförselröret eller försök experimentera med din metod.

r072, du gräver på fel ställe. Om en diagonal anslutning inte motiveras av bekvämlighet, bry dig inte.

Jag märkte inte det här spelet. Och ja, det är galet.

vilt på jakt, kommer du att märka, men min fråga var en fördel på hydrauliken. Jag är inte intresserad av bekvämlighet, men jag installerade en kollektor utan flödesmätare 12 ut. de sa så. 12 grenar är alla olika i längd samt radiatorer i sektioner. varje krets har sitt eget motstånd, som ett resultat av vilket mina radiatorer värmer olika och jag plågades av deras kranar. så jag frågar om den diagonala inkluderingen av samlare och inte envägsmetoden som vanligt. till exempel slår många på en radiator med 12 sektioner med sidoenvägsmetoden, då värms inte 3-4 fenor, de börjar skruva röret i botten av kylaren upp till sektion 8 så att vätskan inte kan gå tillbaka från topptillförseln genom de närliggande sektionerna, som ett resultat av vilket tryck överförs till de bortre sektionerna, även om det var möjligt att bara ansluta det diagonalt och hela frågan. bara tydligen inte alla gillar detta arrangemang av kranar. så i mitt fall, även om jag inte är stark i detta, är jag bara intresserad av dina specialister, kanske någon redan har gjort detta eller vet om ett sådant alternativ kommer att fungera eller inte, ett exakt svar behövs och om inte, då varför inte. i själva verket är detta samma tvårörssystem i tillhörande riktning. om du ritar detta tvårör på ett ark och sätter ihop det till ett dragspel, visar samma samlare bara långa grenar, personen som svarade tidigare förstod mer eller mindre essensen

Problemets utseende

Först och främst måste du analysera ett specifikt exempel på utseendet på ett sådant problem och dess konsekvenser:

  1. Du monterar konturer golvvärme i badrummet, gästrummet och köket;
  2. De är anslutna till samma samlare;
  3. Området för badet, köket och gästrummet är uppriktigt sagt annorlunda, tack vare detta är konturens längd golvvärme kommer att variera i vilket rum som helst, naturligtvis kommer värmebärarens (vatten) flödeshastighet att vara helt annorlunda.

Det är nödvändigt att säga vad detta kommer att leda till. Korta värmeringar har mindre hydrauliskt motstånd, på grund av detta rör sig vattnet i dem mycket snabbare än i långa kretsar, vilket resulterar i en temperaturskillnad i lokalerna vid samma temperatur på värmebäraren som tillförs från kollektorn.

Ett exempel på en lösning på problemet, som vi kommer att analysera korrigeringsprincipen på, är en primitiv väggmonterad radiator. Om du ansluter radiatorer med olika antal sektioner och rörlängder till en kollektor, kommer problemet som beskrivs ovan att dyka upp (läs: "Värmt golvkollektordiagram - hur allt ska fungera").

Problemet med radiatorer är lätt att lösa, eftersom instruktionerna säger att genom att installera en termostat på varje batteri kommer du att kunna kontrollera det kvantitativa flödet. I de flesta fall är termostaten en traditionell ventil. I likhet med problemet löses med golvvärmesystemet.

Löser problemet med golvvärmekonturer

Genom att ansluta golvvärmekretsar till samma kollektorgrupp kan du balansera dem på två sätt:

  1. Den första metoden går ut på att skapa jämna ringar, men du kan sätta flera av dem i ett rum, till exempel kan du sätta en värmering i badrummet, tre i gästrummet och två i köket. På samma sätt kommer uppvärmningen av alla ringar att vara densamma.
  2. Om du inte vill skapa flera ringar i samma bostadsområde, så finns det också en lösning för dig. Värmekretsar kan ha olika längder, men de bör anslutas via en specialiserad enhet - flödesmätare för golvvärme. flödesmätare eller en rotameter är en sammanslutning av injusteringsventiler som begränsar mängden värmebärare som släpps ut i systemet. Du kan se ett exempel på en rotameter på bilden.

Till sist

Vid drift av ett vattenuppvärmt golv måste flödesmätarlampan på grenröret vara tillgänglig för visuell inspektion och vid behov underhåll.

Varje vattenkrets ansluten till kollektorn är utrustad med en individuell flödesmätare.

Valet av enhetsmodell påverkar inte särskilt kvaliteten på uppvärmningen och funktionaliteten hos vattengolvsystemet - om du följer reglerna för installation och drift av golvvärmeutrustning kan du uppnå de nödvändiga indikatorerna genom att installera alla högkvalitativa enheter.

Vattenuppvärmt golv består som regel av flera konturer av plaströr. Varmvatten, som rör sig genom dem, avger sin värme och går tillbaka genom returförsörjningsdelen av systemet. Uppsamlaren (kamsystemet) på ett varmvattengolv är utformad för att samla upp kylt vatten, blanda och tillföra uppvärmt vatten. Det är med andra ord en nod som styr driften av golvvärmesystemet.

För att reglera temperaturen finns flödesmätare i kollektorn. Dessa enheter styr flödet av kylvätskan, i detta fall vatten.

Teoretiskt är det fullt möjligt att göra utan att montera en flödesmätare i grenröret. Men om du inte installerar den här enheten:

  • I olika rum kommer temperaturen att vara olika;
  • Överutgifter för el för uppvärmning av vatten i systemet är möjligt;
  • Olika kretsar kommer att värmas upp ojämnt.

Ett enkelt exempel kan ges: ett badrum och ett sovrum. En gas- eller elpanna värmer vatten lika för både bad och sovrum. Men badrummet är minst 3 gånger mindre än sovrummet. Följaktligen blir det varmt i badrummet och svalt i sovrummet med samma vattentillförsel till golvvärmesystemet. Denna situation beror på det faktum att den totala längden av plaströr i området är mycket större i sovrummet. Det är för att reglera en bekväm temperaturregim i hela lägenheten som det är önskvärt att installera en sådan enhet.

Funktionsprincip

Flödesmätare kollektor princip för driftEnheten är installerad på utloppen på returuppsamlaren. När den inställda temperaturen i grenrörsventilsystemet uppnås, är energitillförselgapet mindre eller helt blockerat. Denna funktionsprincip är möjlig med full automatisering av systemet. För att göra detta är uppsamlaren utrustad med en temperatursensor.

Själva flödesmätaren består av flera delar:

  • Ram;
  • Transparent kolv med våg;
  • Flyta.

Flaska vanligtvis gjord av slitstarkt glas, kroppen kan vara plast eller mässing. Flottören är placerad inuti kolven, den fungerar som en indikator på kylvätskans hastighet. Flödesmätaren kallas även en flottörrotameter.

I den automatiska kollektorn på ett vattenuppvärmt golv utförs balanseringen av kylvätskeflödet med hjälp av en temperatursensor. Om den senare inte finns kan rotametern justeras manuellt.

Elektricitet

VVS

Uppvärmning