Schéma pripojenia trojcestného ventilu k teplému. Termostatické zmiešavacie ventily - princíp činnosti, schémy zapojenia

Trojcestný ventil ESBE je len jedným z prvkov systémov podpory života v obytnej budove. Na jednej strane ide o jednoduchý dizajn. Na druhej strane plní dôležitú úlohu v inžinierskych sieťach. Dopyt vytvára ponuku. Na trhu je množstvo modelov od rôznych výrobcov. Trojcestné ventily vyrábané pod značkou ESBE sa vyznačujú dobrým výkonom.

Niektoré užitočné poznatky

Trojcestná klapka ESBE

Trojcestný ventil je ovládacie zariadenie v potrubných systémoch s kvapalným pracovným médiom. rozprávanie jednoduchý jazyk, zabudovaný do konštrukcie vykurovacej siete, bude pôsobiť ako známy zmiešavací kohútik, ktorý spína alebo mieša toky. Inštalácia ventilu vám umožní vyriešiť množstvo praktických problémov:

  • Presmerovanie tokov prichádzajúcich z rôznych potrubí.
  • Dosiahnutie požadovanej teploty pracovnej tekutiny zmiešaním horúceho a studeného prúdu.
  • Získanie prúdu s konštantnou teplotou dynamickým presmerovaním.

ťažké? Len na prvý pohľad. Aby ste pochopili princíp fungovania zariadenia, zvážte jeho konštrukčné vlastnosti.

Dizajn

Trojcestný zmiešavací ventil má ovládací prvok, ktorým je driek alebo guľa. Tyč sa pohybuje vertikálne, guľa sa pohybuje okolo svojej osi. Pretože pohyb regulačného prvku neumožňuje úplne zablokovať tok pracovnej tekutiny, dochádza k jej zmiešaniu a prerozdeleniu. Najjednoduchšie modely sú obyčajný žeriav. Ich hlavnou výhodou je nízka cena a konštruktívna jednoduchosť. Nevýhodou je nemožnosť stabilizácie výstupnej teploty. Napriek nedostatkom je možné batériu inštalovať do systémov podlahového vykurovania. Teraz si predstavte motorizovaný ventil. Tento dizajn je už funkčnejší, keďže je schopný automaticky regulovať teplotu. Jednoduchý ventil je vyvažovací ventil. Jeho hlavnou funkciou je úprava úseku pre prechod pracovného prúdu. Princíp jeho fungovania možno zvyčajne opísať takto:

  • Rukoväť je otočená o 50% - rovnomerné miešanie dvoch prúdov, pretože vstupné ventily budú rovnaké.
  • Rukoväť je otočená o 100% - prvý ventil je úplne stlačený a blokuje pohyb prúdu tekutiny.

Úpravy prezentované na trhu môžu mať rôzne otočenie rukoväte, ale princíp ich fungovania je zachovaný. Ventil a jeho poloha sa nastavujú manuálne, čím sa zabezpečuje rovnováha medzi dvoma prúdmi.

Druhy

Existuje niekoľko typov takýchto zariadení:

  • S hydraulickým pohonom.
  • S pneumatickým pohonom.
  • S elektrickým pohonom.

Motorizovaný trojcestný ventil, ako je model ESBE, bude mať trochu iný princíp fungovania. Elektrický pohon plní funkciu bežného termostatu, ktorý umožňuje nielen miešať prietoky, ale aj udržiavať nastavenú teplotu. Keď teplota klesne / stúpne, pohon automaticky zmení polohu uzatváracie ventily, zvýšenie alebo zníženie prietokového prierezu horúca voda. Súčasne sa mení aj prierez na vstupe studeného prúdu. Výsledkom je voda s konštantnou teplotou. Žeriav ESBE nevyžaduje zásah človeka. Jeho práca je regulovaná automatizáciou.


Princíp ventilu

Ventily ESBE, vybavené elektrickými pohonmi a termostatmi, sú rovnako vhodné na použitie v systémoch vykurovania a teplej vody. V zásade je možné ventil inštalovať do akéhokoľvek potrubia, kde je potrebné zmiešať dva prúdy tekutín s konštantnou teplotou. Bez ohľadu na to, aký kvalitný a spoľahlivý je trojcestný ventil s termostatom, bude mať jednu nevýhodu, ktorá je charakteristická pre absolútne všetky zariadenia tohto typu.

Takouto nevýhodou je silné zúženie vstupných bodov. Zúžený úsek vstupného bodu zase zvyšuje hydraulický odpor.

Takýto kohútik bude dobre fungovať vo vodovodných systémoch. Klapky ESBE sú vhodné na inštaláciu do systémov podlahového vykurovania, je však potrebná špeciálna schéma zapojenia. Okrem vyššie popísaných prevedení sú na trhu trojcestné termostatické ventily. Tieto zariadenia sa často navzájom zamieňajú, no napriek tomu sú úplne odlišné. Termostatické modely majú termostat s diaľkovým snímačom, ale líšia sa nielen týmto prvkom, ale aj princípom fungovania. Na rozdiel od bežných modelov je v termostatických batériách prietok regulovaný iba v jednom bode, zvyšné dva sú otvorené a ich prierez sa nemení. Pri výbere takéhoto dizajnu musíte skontrolovať, či je v bode 2 úzka, inak hydraulický odpor viesť k problémom s prevádzkou zariadenia. Na minimalizáciu problému môže byť potrebné nainštalovať zmiešavací ventil do alternatívneho kruhu.

Schémy zapojenia


Trojcestný ventil - spínací obvod

Takmer všetky trojcestné ventily na trhu sú zapojené rovnakým spôsobom. Zvážte to na príklade žeriavov ESBE. Začnime systémami zásobovania vodou, pretože tu sa najčastejšie používa zmiešavacia batéria. Hlavným účelom, pre ktorý je ventil inštalovaný, je znížiť riziko spätného toku. Medzi dvoma prúdmi - so studenou a horúca voda– nevyhnutne dôjde k poklesu tlaku. Môže to viesť k spätnému toku. Pri inštalácii ventilov ESBE sú takéto incidenty zriedkavé. Vo vykurovacích systémoch sa ventily ESBE používajú iba v troch smeroch:

  • V miešacích jednotkách systémov typu "teplá podlaha".
  • Na stabilizáciu teploty prietoku kvapaliny vo vstupnom potrubí kotla.
  • Na zníženie dodávky vysokoteplotnej chladiacej kvapaliny z kotla do potrubia.

Ventil v miešacej jednotke

Zvážte, ako sa žeriav ESBE používa v systémoch podlahového vykurovania. Miešacia jednotka vytvára dodatočný okruh v systéme. V dvoch bodoch je napojený na rozvodný rozdeľovač, čo zabezpečuje stálu cirkuláciu kvapaliny na výstupe. Na vstupe je prietok zabezpečený iba v prípade potreby dodatočného tepla. K miešacej jednotke je pripojený ventil s termostatom. Keďže v bode 2 sú všetky ventily vrátane ESBE zúžené, môže byť prietok čerpadla nedostatočný. Na jej zvýšenie sa vytvára druhá linka, ktorá umožňuje znížiť spotrebu elektrickej energie čerpacím zariadením. Druhý riadok nie je vždy potrebný. Niektoré modely trojcestných ventilov majú dostatočný otvor.


Schéma teplej podlahy s trojcestným ventilom

V prípade, že je na prvom riadku nedostatočný prietokový výkon, termostat nebude schopný otvoriť priechod na požadovanú hodnotu. Problém je ľahko vyriešený dvoma spôsobmi: zúžením druhej línie alebo inštaláciou vyvažovacieho ventilu na ňu. Druhý spôsob je produktívnejší. Umožňuje vám jemne doladiť prietok. Trojcestný ventil môžete pripojiť podľa inej schémy, ktorá nevyžaduje inštaláciu vyvažovacieho ventilu. Na tento účel je k druhej línii pripojené čerpacie zariadenie. Výsledkom je porovnanie teploty vstupného a výstupného prúdu. Termostatický ventil môže byť inštalovaný v systémoch s jedným okruhom. Najjednoduchším príkladom takýchto systémov je podlahové kúrenie v malých miestnostiach. Vytvorenie miešacej jednotky tu so svojimi značnými rozmermi nie je zďaleka vždy opodstatnené. Je lepšie pripojiť teplú podlahu s jedným okruhom. Na spätnom potrubí je inštalovaný trojcestný ventil s termostatom, cez ktorý prúdi už ochladená chladiaca kvapalina. V tomto prípade termostat posunie uzatváracie ventily, čím zväčší prierez a otvorí prietok. Po zahriatí potrubia snímač teploty načíta údaje a zníži prietok.

Pre vykurovacie kotly

Vykurovanie by sa malo posudzovať samostatne. Hlavnou úlohou ich inštalácie je zabrániť studenému toku chladiacej kvapaliny do vstupného potrubia pripojeného ku kotlu. V opačnom prípade sa na potrubiach začne vytvárať kondenzácia a zmeny teploty v systéme povedú k jeho deformácii v spojoch. O dôsledkoch takýchto deformácií nie je potrebné hovoriť. V najlepšom prípade sa vytvorí malý únik, v najhoršom prípade bude musieť byť systém úplne zmenený.


Trojcestný ventil vo vykurovacom systéme

Je obzvlášť dôležité pripojiť uzatváracie ventily k kotly na tuhé palivá charakterizované výraznými teplotnými rozdielmi počas prevádzky. Pripojenie zmiešavacieho ventilu umožňuje zabezpečiť, aby sa do vstupu kotlového zariadenia, ktorého teplota je nižšia ako 50 stupňov, nedostala žiadna kvapalina. V dôsledku toho sa teplotný rozdiel znižuje negatívny vplyv chladu so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami sa znižuje. V systémoch s plastovým potrubím sa odporúča inštalovať zmiešavacie ventily. Tu je cieľom zabrániť vniknutiu chladiva s vysokou teplotou do potrubia. So všetkými výhodami polymérov nevydržia časté zvyšovanie teplôt nad prevádzkové parametre. Za takýchto prevádzkových podmienok sa potrubie rýchlo zničí. Indikátory teploty odporúčané odborníkmi sa pohybujú od 75 do 85 stupňov. Inštalácia ventilov rieši veľa problémov, ale model musí byť vybraný presne podľa Technické špecifikácie inžinierske siete, a musí mať dostatočný priechod.

Záver

Najjednoduchšie uzatváracie ventily - trojcestné zmiešavacie ventily - sú dôležitým prvkom inžinierskych komunikácií. Moderné modely vytvorené na križovatke starých tradícií a moderné technológie, umožnilo dosiahnuť vynikajúce výsledky ich použitia s rôznymi účelmi.

Podobné príspevky

Trojcestný termostatický zmiešavací ventil je produkt, ktorého účelom je poskytnúť možnosť kontrolovať a udržiavať nastavenú teplotu chladiacej kvapaliny vo vykurovacom systéme. Charakteristickým rysom zariadenia je, že je vybavený jedným vstupom a dvoma výstupmi alebo dvoma vstupmi a jedným výstupom. Táto konštrukcia umožňuje inštalovať trojcestný ventil pre kotol v miestach odbočiek alebo tam, kde je potrebné zabezpečiť miešanie chladiacej kvapaliny, napríklad teplej a studenej vody.

Široká škála produktov v GSCM

Naša spoločnosť sa špecializuje na realizáciu rôzne druhy uzatvárací ventil. V tejto sekcii sú prezentované trojcestné termostatické zmiešavacie ventily od známych výrobcov ako: HERZ, UNI-FITT. Všetky svietidlá sú vyrobené z vysoko kvalitnej zliatiny mosadze. Medzi hlavné charakteristiky - spoľahlivosť a odolnosť proti korózii. Navyše sa predávajú za prijateľné ceny.

Ponúkame mnoho typov trojcestných ventilov so závitovým pripojením (M/F, M/N). To umožňuje výber produktov pre akýkoľvek typ vykurovacích systémov. Treba tiež poznamenať, že každé zariadenie je vybavené špeciálnym ventilom, pomocou ktorého môžete nastaviť potrebné režimy, čím sa doladí.

Ako kúpiť trojcestný termostatický zmiešavací ventil

Pre zakúpenie vybraného produktu ho musíte pridať do nákupného košíka a dokončiť nákup. Ak narazíte na ťažkosti pri výbere, odporúčame vám kontaktovať našich operátorov a požiadať o pomoc. Kontaktovať nás môžete telefonicky resp e-mail. Pýtajte sa otázky, ktoré vás zaujímajú, online v špeciálnom formulári. Kontaktné údaje sú uvedené v príslušnej sekcii.

Trojcestný ventil pre podlahové vykurovanie je kľúčovou súčasťou zmiešavacej jednotky systému ohrevu vody. Schéma takéhoto vykurovacieho systému pozostáva z kotla, ktorý ohrieva chladiacu kvapalinu, niekoľkých okruhov s vysokoteplotnými radiátormi a potrubných okruhov pre podlahu ohrievanú vodou.

Kotly vo väčšine prípadov ohrievajú vodu na teplotu, ktorú vyžadujú vysokoteplotné radiátory. Spravidla sa rovná 75-95 ° C. Vzhľadom na hygienické normy by povrch teplej vody nemal mať teplotu vyššiu ako 35 ° C. Táto teplota zaisťuje pohodlný pobyt na podlahe, navyše vyššia teplota vodou vyhrievanej podlahy môže mať deštruktívny vplyv na konečný náter – najmä na laminát alebo linoleum a viesť k jeho deformácii.

Ak vezmeme do úvahy hrúbku teplovodného podlahového poteru, v ktorom sú umiestnené potrubia vykurovacieho okruhu, ako aj hrúbku a typ podlahovej krytiny, teplota nosiča tepla by mala byť približne 50 ° C. Ak je podlaha ohrievaná vodou pripojená k centralizovanému vykurovaciemu systému alebo voda prichádza priamo z kotla, potom bude jej teplota príliš vysoká.

Na zníženie teploty vody v systéme, na vstupe do vykurovacieho okruhu vodou ohrievanej podlahy, a miešacia jednotka, ktorý má dvojcestný alebo trojcestný ventil. Miešajú teplú a studenú chladiacu kvapalinu prichádzajúcu zo spätného okruhu vodou ohrievanej podlahy.

Pri prechode vody cez dvoj- alebo trojcestný ventil sa teplota znižuje a stáva sa vhodnou pre systém - chladiaca kvapalina s teplotou 90-95 ° C vstupuje do vykurovacích radiátorov a teplota 50-55 ° C vstupuje do vykurovacieho okruhu vodného systému podlahového vykurovania.

Keď ohriata chladiaca kvapalina vstupuje do kolektora, je zablokovaná poistným ventilom vybaveným termostatom. Ak je teplota chladiacej kvapaliny vyššia ako je požadovaná, potom bude fungovať dvojcestný alebo trojcestný ventil, čo povedie k prívodu studenej vody zo spätného okruhu. Vykoná sa miešanie, horúca a studená chladiaca kvapalina sa zmiešajú a keď teplota dosiahne požadovanú hodnotu, kohútik bude opäť fungovať a prívod teplej vody sa zastaví.

Zariadenie a princíp činnosti dvojcestného ventilu

H2_2

Vo väčšine prípadov sa v podlahovom systéme ohrievanom vodou používa dvojcestný regulačný ventil. Tento typ regulačného ventilu zabezpečuje správnu reguláciu prietoku a tlaku chladiacej kvapaliny a chladiaceho média.

V prípade potreby je zariadenie schopné udržiavať teplotu vody v potrubí teplej vodnej podlahy na konštantnej úrovni. Dvojcestný ventil zabezpečuje pravidelné dopĺňanie potrubia chladiacou kvapalinou ohriatou na požadovanú teplotu prichádzajúcou z vykurovacieho systému.

Teplota prípustného ohrevu je uvedená na tele batérie, ktorú je možné meniť pomocou vstavaného alebo diaľkového snímača. Diaľkový snímač teploty je namontovaný v sacom potrubí. Obsluha dvojcestného ventilu je jednoduchá:

  1. Chladivo opúšťa spätný okruh vodou ohrievanej podlahy a cirkuluje potrubím.
  2. Keď sa voda ochladí pod špecifikovanú úroveň, ventil sa aktivuje a do systému sa primieša horúca chladiaca kvapalina.
  3. Keď teplota dosiahne nastavenú hodnotu, vreteno ventilu sa zatvorí.

Dôležité! Dvojcestné ventily sa používajú v systémoch podlahového vykurovania, ktoré vykurujú plochu menšiu ako 200 metrov štvorcových. Ak je miestnosť s väčšou kvadratúrou, potom termostat často signalizuje pokles teploty, pretože voda sa bude neustále ochladzovať, keď sa pohybuje pozdĺž dlhej čiary. Z tohto dôvodu ho dvojcestný ventil neustále dopĺňa chladiacou kvapalinou s vysokou teplotou.

Existujú nasledujúce typy dvojcestných zmiešavacích ventilov:

  • Pneumatické;
  • hydraulické;
  • S elektrickým pohonom.

Dvojcestná batéria na teplú vodu je vyrobená z liatiny alebo mosadze, môže byť vybavená elektrickým pohonom.

Konštrukcia dvojcestného ventilu môže mať jedno alebo dve sedlá. Dvojsedlový výrobok môže v prípade potreby úplne uzavrieť prietok chladiacej kvapaliny, trojcestný ventil takúto funkciu nemôže vykonávať.

Princíp činnosti dvojcestného ventilu spočíva v tom, že keď sa na pohon pôsobí mechanická sila, prenesie sa na preťaženie pozostávajúce zo sedla a piestu. Pohybom nadol piest uzatvára vnútorný priestor ventilu, pričom sa prietok chladiacej kvapaliny zvyšuje a tlak klesá. Ak je uzáver úplne spustený, ventil sa hermeticky uzavrie. Potom sa zastaví prietok chladiacej kvapaliny potrubím uzamykacie zariadenie. Piesty môžu byť ihlové, tyčové a kotúčové, os pohybu piesta je kolmá na tok vody.

Dvojcestný ventil je možné pripojiť k systému vodného podlahového vykurovania pomocou paralelného okruhu. Takáto schéma pripojenia sa realizuje v procese používania dvoch alebo troch vykurovacích okruhov, cez ktoré cirkuluje chladivo.

V tomto prípade sa nastavenie prívodu vody a tlaku vykoná výlučne pomocou jedného alebo viacerých paralelne inštalovaných dvojcestných ventilov. Ak sa použije paralelný spôsob miešania chladiacej kvapaliny, potom sú potrubia podlahového vykurovania spočiatku odpojené.


Dvojcestný ventil je možné manuálne nastaviť tak, aby cez zmiešavací kohútik mohol pretekať správne množstvo vody. Predložená schéma nezahŕňa trojcestný ventil vybavený snímačom teploty - takýto uzatvárací prvok má malú priechodnosť, v tomto prípade dvojcestný ventil robí vynikajúcu prácu pri nastavovaní.

Poradte! V paralelnom okruhu by bolo vhodné namiesto obtoku nainštalovať obtokový ventil. Tým sa zníži prevádzkové zaťaženie a zníži sa spotreba energie čerpadla pri uzavretých okruhoch.

Schéma paralelného pripojenia má nevýhodu - teplotná značka chladiacej kvapaliny, ktorá vstupuje do okruhu, sa rovná teplote vody prúdiacej zo spätného okruhu do kotla. To vedie k nerovnomernej distribúcii teplej vody pozdĺž okruhov. Paralelný obvod pozostáva z nasledujúcich prvkov:

  • Kolektorové a vykurovacie potrubia;
  • Uzatváracie a regulačné ventily - klapky alebo dvojcestné ventily;
  • Cirkulačné čerpadlo, ktoré čerpá ohriatu chladiacu kvapalinu z kotla cez vykurovací okruh;
  • Kontrolná jednotka.

Vlastnosti trojcestného zmiešavacieho ventilu

Trojcestný zmiešavací ventil zabezpečuje prevádzku vodou vyhrievanej podlahy v komfortnom režime. Uzamykací prvok zmiešava horúce chladivo prichádzajúce z kotla s studená voda z reverzného okruhu. Trojcestný ventil má napriek svojej univerzálnosti niekoľko nevýhod.

Takže napríklad pri prijímaní signálu z termostatu sa zariadenie na dodávanie nosiča tepla z kotla úplne otvorí. Z tohto dôvodu sa do systému podlahového vykurovania dostáva voda s teplotou 85-90 °C a môže spôsobiť prehriatie povrchu alebo prasknutie potrubia.

Okrem toho má trojcestný ventil v porovnaní s dvojcestným ventilom nižšiu priepustnosť, čo vedie nie k plochému, ale k zvlnenému grafu kolísania teploty nosiča tepla. Zariadenie je prispôsobené pre systémy s vykurovacou plochou viac ako 250 m2. m.

Trojcestný ventil je vyrobený z bronzu alebo mosadze, v jeho hornej časti je podložka na nastavenie prietoku, pod ktorou je teplotne citlivý prvok. Keď je ventil v prevádzke, je pritlačený k pracovnému drieku, ktorý vystupuje z tela. V drieku je pevný kužeľ, ktorý hermeticky prilieha k sedlu. Schéma činnosti trojcestného zmiešavacieho ventilu je jednoduchá - chladiaca kvapalina prechádza cez pravé a predné potrubie, kým značka teploty nestúpne alebo neklesne na nastavenú hodnotu. Zariadenie počas prevádzky udržuje požadovanú teplotu výstupnej vody v stanovených medziach a primiešava horúcu alebo chladenú vodu z trysiek.

Ak sa chladiaca kvapalina začne ochladzovať alebo zahrievať, potom je pohon pritlačený k tyči. V procese pohybu je kužeľ odpojený od sedadla a otvára všetky tri kanály. Po výmene indikátorov teploty chladiacej kvapaliny je predné sacie potrubie zablokované.

Trojcestné ventily sa líšia typom externého pohonu. Môžu byť vybavené:

  • Termostatický pohon. Stláča tyč v procese expandovania kvapalného zloženia v ňom, ktoré je citlivé na zmeny teploty. Väčšina trojcestných ventilov používaných v systémoch podlahového vykurovania je vybavená týmto typom pohonu.
  • Termostatická hlavica, ktorá obsahuje vysoko citlivý termočlánok, ktorý reaguje na zmeny teploty vzduchu v miestnosti. Na vykonanie nastavenia je trojcestný ventil vybavený externým snímačom teploty. Snímač je umiestnený v potrubí, ktorým prechádza chladiaca kvapalina. Táto úprava je najpresnejšia.
  • Elektrický pohon ovládaný ovládačom. Regulátor nepretržite prijíma údaje o hodnote teploty chladiacej kvapaliny v potrubí vodnej podlahy. Ak sa zmenia, nastavenie vykoná trojcestný ventil vybavený servomotorom.
  • Servo. V takomto uzamykacom mechanizme nie je žiadny ovládač a ventil je ovládaný priamo cez pohon na základe signálov z teplotných snímačov. Servopohon je vo väčšine prípadov doplnený žeriavmi, ktoré sú vybavené sektorovým alebo guľôčkovým distribučným prvkom.

Trojcestný ventil je pripojený k okruhu ohrevu vody so sériovou orientáciou. Takáto schéma sa považuje za najproduktívnejšiu, v ktorej môže byť termostatický ventil nahradený vyvažovacím ventilom alebo konvenčným guľovým ventilom. Guľový ventil je najlacnejšia a najhospodárnejšia jednotka, ale ak je nainštalovaná, prevádzka systému sa bude musieť ovládať manuálne.


Schéma sériového pripojenia funguje nasledovne:

  1. Trojcestný uzatvárací prvok blokuje prívod studenej vody z vratného potrubia. Tým sa zabráni tvorbe kondenzátu na vnútornom povrchu stien kotla alebo kotla.
  2. Voda cirkuluje primárnym okruhom, kým sa nezohreje na teplotu, ktorá bola nastavená na termostate trojcestného ventilu.
  3. Keď sa chladiaca kvapalina zahreje na vopred stanovenú teplotu, termostat spôsobí mierne otvorenie drieku a prívod studenej vody z vykurovacieho systému.

Na hydraulické nastavenie v rámci takéhoto systému sa používa vyvažovací ventil, ktorý je pripevnený k malému okruhu.

Dôležité! V sériovom zapojení sa obehové čerpadlo montuje za trojcestný uzatvárací prvok.

Predložená schéma môže pokračovať pripojením sekundárneho cirkulačného okruhu. Pripojenie sa vykonáva podľa nasledujúceho algoritmu:

  1. Trojcestný ventil umiestnený v sekundárnom okruhu dodáva zmiešanú vodu do obehového čerpadla.
  2. Čerpadlo nasmeruje chladiacu kvapalinu cez rozvodný systém v celom okruhu.
  3. Akonáhle je v obtoku, chladiaca kvapalina sa distribuuje priamo do potrubný systém teplá podlaha.
  4. Zo systému chladená voda opäť vstupuje do miešacej jednotky a cyklus sa opakuje.

K dnešnému dňu nestačí vykurovanie pomocou radiátorov na pohodlné vykurovanie miestnosti. V slabo vykurovaných domoch sú inštalované dodatočné vykurovacie systémy. Teplý vzduch je tak rovnomerne distribuovaný a výrazne zvyšuje stupeň vykurovania miestností.

Alternatív klasického vykurovania je viacero – ide o podlahové kúrenie alebo soklové lišty. High Tech umožňujú vykonávať ďalšie vykurovacie systémy, ako doplnkové, tak aj hlavné. Teplé podlahy je možné rozdeliť na elektrické a vodné vykurovacie systémy. Tí druhí sú veľmi žiadaní, keďže ich cenová politika je demokratickejšia. Spotreba energie sa týmto spôsobom vykurovania znižuje.

Pokladanie teplej vody je sprevádzané mnohými mechanizmami, ventilmi a kohútikmi. S akýmkoľvek vykurovacím systémom sa dá porovnať len v menších rozmeroch. Aby podlahové kúrenie fungovalo, musí byť správne pripojené. Pripojenie systému je obmedzené na prítomnosť:

  • Kotol.
  • čerpadlo.
  • termostatické ventily.

Toto jednoduchý obvod doplnené všetkými druhmi mechanizmov, kohútikov a ventilov. Najdôležitejším bodom pripojenia teplej podlahy je správna inštalácia a kompetentný výber zmiešavacieho ventilu. Práve od neho bude závisieť účinnosť vykurovacieho systému a úspora energie.

Ako funguje zmiešavací termostatický ventil?

Podstatou zariadenia je vo všeobecnosti miešanie horúceho prúdu s teplým, čím sa reguluje teplota podlahy. Na rozdelenie prietoku pracovnej tekutiny do dvoch okruhov je nainštalovaný trojcestný ventil. Predstavec trojcestného dizajnu je neustále v otvorenom stave. Je prispôsobený na reguláciu určitého objemu kvapaliny. Vďaka tomu je možné získať kvalitatívny a kvantitatívny objem kvapaliny v požadovanej veľkosti.

Trojcestný ventil je schopný uzavrieť premenlivý prietok. To umožňuje nastavenie prietoku a tlaku. Oveľa funkčnejší je trojcestný ventil vybavený elektrickým pohonom. Je schopný automaticky nastaviť teplotu. Práve tieto zariadenia sa bežne používajú pri pripájaní teplej podlahy.


Miešacie kohútiky sú rozdelené na hydraulické, pneumatické a elektrické. Posledný trojcestný ventil sa vyznačuje prídavným elektrickým pohonom, ktorého výbavou je termostat. Umožňuje nielen miešať toky pracovnej tekutiny, ale aj udržiavať daný teplotný režim.

So zvýšením alebo naopak znížením teploty sa automaticky zmení poloha špeciálneho zariadenia - uzatváracích ventilov. Medzera na prechod horúceho prúdu sa v závislosti od problému buď zmenšuje alebo zväčšuje. To isté sa deje so studenou vodou. Tým sú prietoky regulované, na výstupe je kvapalina s konštantnou teplotou.

Okrem elektrického ventilu je veľmi obľúbený termostatický trojcestný ventil. Mnohí nerozlišujú medzi vyššie uvedeným typom a termostatom. Princíp fungovania trojcestného dizajnu tohto typu je však odlišný. Tento typ predpokladá prítomnosť termostatu a diaľkového snímača.

Trojcestný zmiešavací ventil funguje iným spôsobom. Faktom je, že regulácia teploty tokov sa vykonáva v jednom bode. Zvyšné dva výpusty sú stále otvorené a nepodieľajú sa na regulácii prietokov, keďže ich úseky sú statické. Pri inštalácii tohto typu produktu by ste mali venovať pozornosť takej nuancii, ako je zúženie bodov. Ak nejaké existujú, môžu sa vyskytnúť problémy s hydraulickým tlakom. Vždy venujte pozornosť tomuto momentu.

Zapnutie trojcestného termostatického ventilu


Konštrukcia ventilu obsahuje špeciálnu tepelnú hlavu a samostatný snímač teploty. Tieto prídavné prvky umožňujú nastaviť teplotu. V systéme sa tak dosiahne konštantná teplota. Čerpadlo zabezpečuje pohyb tekutiny v potrubí a trojcestný ventil primiešava určité množstvo horúceho prúdu do hrebeňa.

Na spätnom výstupe je inštalovaný trojcestný mixér. Stojí za zmienku, že táto klasická schéma prepínania ventilov môže obsahovať dodatočné obehové čerpadlo. V opačnom prípade bude vykurovanie teplej podlahy nedostatočné. Tento okruh nefunguje dobre bez čerpadla.

Malé vykurovacie plochy

Ak sa rozhodne vykonať teplú podlahu na malej ploche, inštalácia plnohodnotného miešacieho zariadenia je nepraktická. Môžete si vybrať alternatívny spôsob miešania.

Zakúpi sa špeciálne jednoduché zariadenie na podlahové vykurovanie, ktoré pozostáva z termostatický ventil s termostatom a dvoma uzatváracími ventilmi. Zariadenie je uzavreté špeciálnou krabicou. Princíp činnosti zariadenia je nasledujúci:

  • Špeciálne ručné koliesko umiestnené v spodnej časti ventilu ovláda počítadlo teplotný režim. Reguluje optimálne teplotné podmienky základne.
  • Skok v danom teplotnom prahu slúži ako príkaz pre snímač. Zatvorí ventil.
  • Konštrukcia ventilu predpokladá prítomnosť dotykového senzora. Je schopný sledovať akékoľvek teplotné výkyvy v atmosfére. Prekročený prah nastavená teplota umožňuje snímaču zatvoriť ventil.

Takto bude produkt fungovať v podmienkach malej vykurovacej plochy.

veľké plochy


Inštalácia teplej podlahy ako hlavného typu vykurovania zahŕňa inštaláciu plnohodnotného zmiešavacieho zariadenia, ktoré je schopné riediť toky na dve - teplú podlahu a ústredné kúrenie. Tu sú potrebné trojcestné termostatické ventily s plným prietokom do systému.

Odborníci odporúčajú inštalovať jeden spoločný okruh, kde je pracovná kvapalina čerpaná čerpadlom. Pri vstupe do teplej podlahy havaruje zmiešavací ventil. Je riadený špeciálnym regulátorom teploty. Zmiešavací ventil sa inštaluje medzi obtok a spiatočku. Senzor v hornej časti ventilu reguluje nastavenú teplotu.

Ak teplota stúpne, zmiešavací ventil uzavrie spätný tok. Ďalšia cirkulácia pracovnej tekutiny nastáva v nosičoch tepla teplej podlahy.

Ak je namontovaná základňa s veľkým počtom obrysov, je vhodnejšie rozdeliť priestory na určité časti. V týchto priestoroch je možné napojenie na kotol vykonať buď trojcestným termostatickým ventilom alebo špeciálnym zariadením na podlahové kúrenie.

Prijateľná alternatíva je namontovať jednu spoločnú miešaciu jednotku. Tento prístup vyžaduje, aby bol ventil kompatibilný s ovládačom a pohonom. Druhý umožňuje rozlíšiť hraničné teploty potrubí. Pracovná kvapalina vstupuje do rozdeľovača alebo spoločného rozdeľovača. Regulácia teploty je v tomto prípade možná pomocou diaľkových termohlavíc.


Ktorého výrobcu si vybrať pri kúpe trojcestného ventilu?

Moderný trh ponúka širokú škálu produktov. Je potrebné vychádzať zo všeobecných parametrov ventilov:

  • Samotný typ ventilu.
  • Priradenie ventilu (napr. pre teplú zem)

Na základe ich všeobecných parametrov môžete určiť značku a cenu produktu. Zapnuté ruský trh značkové ventily sú veľmi obľúbené Esbe(Esbe). Ide o švédsku spoločnosť, ktorá vyrába podobné zariadenia už viac ako storočie. Dôvera a spoľahlivosť sprevádza značku vždy. Výber zariadení tejto spoločnosti bude schopný zaručiť bezchybnú a trvanlivú prevádzku.

Osobitná pozornosť by sa mala venovať zariadeniu americkej spoločnosti. Honeywell (Honeyvel). Produkty sú high-tech, jednoduché a pohodlné. Inštalácia a používanie produktov pre teplú základňu tejto spoločnosti nie je ťažké. Do technologického procesu výroby zariadení sa každoročne zavádzajú inovácie. Neustále aktualizácie vám umožňujú dosiahnuť maximálnu efektivitu prevádzky produktov.

IN V poslednej dobe značkové ventily sa stali populárnymi Valtec(Valtek). Táto spoločnosť vyrába svoje produkty v spolupráci s ruskými a talianskymi špecialistami. Výrobky sú vysokej kvality a rozumnej ceny. Spotrebiteľ je vždy vybavený sprievodnými certifikátmi. Záručná doba na výrobky je sedem rokov. Vybavenie firmy vás nesklame a bude slúžiť dlhé roky.

Inštalácia trojcestných ventilov si vyžaduje osobitnú pozornosť. Mali by sa vziať do úvahy mnohé nuansy. Správna inštalácia zariadenia pozitívne ovplyvní výkon celého vykurovacieho systému.