Терморегулятор своими руками

Содержание

Терморегуляторы с интеграцией с внешними системами.

терморегулятор может быть обычным устройством, а может быть и интегрирован в системы умного дома или доступен для управления дистанционно и из других систем.

Можно выделить такие способы внешней связи с терморегулятором:

  • Wi-Fi;
  • WEB;
  • Облачный сервис;
  • MOD Bus;
  • Радиоканал;

Wi-Fi.

В статье «Что такое терморегулятор с Wi-Fi» рассматривались способы управления терморегуляторами по Wi-Fi. Самый простой способ — непосредственное подключение к терморегулятору, как к точке доступа.

WEB.

Более удобное подключение к Wi-Fi терморегулятору через Wi-Fi роутер.

Но такой терморегулятор является WEB-устройством и к нему можно подключаться через интернет.

Облачный сервис.

Для того, чтобы получать доступ к терморегулятору без Ip-адреса используется сторонний сервер — облачный сервис с мобильным приложением или WEB-интерфейсом.

Такие терморегуляторы подробно рассматривались в статье «Обзор моделей терморегуляторов с WiFi и облачным сервисом».

MOD Bus.

Встречал обсуждения о таких терморегуляторах. Скорее всего имеет смысл для управления охлаждением с центральным кондиционером и с центральным контроллером кондиционирования.

Вероятно его можно как-то применить в системах зонального отопления с центральным контроллером.

Модель SML-1000 исполнения GB,GD,GC.

Дистанционный пульт.

Терморегулятор с возможностью дистанционного управления при помощи пульта, как от телевизора.

Возможно имеет смысл при управлении кондиционером или нагревательной инфракрасной панелью.

Wireless Remote Room Digital Thermostat Eco Art Outdoor Infrared Heater , 2400W Outdoor Patio Heater wall mounted heater with Smart thermostat

Действия прибора

При высоком нагреве аппарат реагирует на работу охладительной системы. В этом случае у терморезистора сопротивление незначительное. Охлаждение воздуха активизирует его подъем, и влияет на усиление напряжения на делителе.

При максимальном сопротивлении включатся терморезистор. и начинается процесс зарядки конденсатора. Цепочная реакция обусловлена включением вентилятора.

Чтобы избавиться от автогенерации, следует прибегнуть к помощи блоков. Они временно обеспечат задержку выключения, причем временной интервал может быть существенным.

Терморегулятор имеет универсальное назначение, и может применяться в помещениях, где необходим постоянный температурный контроль .

  • Рекомендуется устанавливать прибор в комнате на 20 градусов;
  • Ночной режим должен варьироваться в пределах 17−19 С;

Практика убеждает в несложном процессе сборки терморегулятора. Прибор незаменим для хозяев с автономным отоплением. Ведь просто купить незаменимую деталь в пару сотен рублей, способную обеспечить безопасность и функциональность отопительной системе, чем ее ремонтировать в недалеком будущем. Вы сможете контролировать объем подаваемой воды в трубопровод и батареи, и сэкономить на отопительном ресурсе.

Виды

В простейшем варианте (реле холодильника) применяют механический переключатель. Для более точной регулировки (обороты двигателя) используют не только микроэлектронику, но и специализированное программное обеспечение.

Терморегулятор на трех элементах

Чтобы сделать простой терморегулятор своими руками схема для блока питания персонального компьютера подходит лучше других вариантов.

Регулятор вентилятора для компьютерного БП

Термистором измеряют температуру в контрольной точке. Потенциометром устанавливают оптимальное значение для включения вентилятора. Изменять обороты данная схема не способна. Подключает индуктивную нагрузку MOSFET транзистор. Допустимо применение аналога с подходящими силовыми характеристиками.

Терморегуляторы для котлов отопления

Регулятор температуры своими руками можно сделать в рамках проекта модернизации старого котла. Не имеет значения вид топлива, хотя проще обеспечить хороший результат с применением газового оборудования.

Схема термостата с индикацией показаний на LCD экране

Цифровой терморегулятор

В этом примере разработчики создавали устройство поддержания температурного режима в хранилище фруктов (овощей). Для анализа поступающих данных выбрана микросхема со следующими блоками:

  • таймеры;
  • генератор;
  • два компаратора;
  • модули обмена, сравнения и передачи данных.

При соответствующем положении переключателей светодиодная матрица показывает актуальное значение температуры или контрольный уровень. Кнопками в пошаговом режиме устанавливают нужный порог срабатывания.

Схема с регулировкой гистерезиса

Что представляет собой терморегулятор для холодильника

Механическое реле состоит из следующих элементов:

  • сильфон с трубкой;
  • пружина;
  • ручка управления, вращающая винт или валик;
  • электроизоляционная прокладка. Защищает внутренние компоненты термостата от неблагоприятных внешних факторов (влажность);
  • силовой рычаг;
  • контакты.

Внешне он напоминает небольшую коробочку. С одной стороны от нее отходит герметично запаянная трубка, заполненная хладагентом. Ее длина в разных моделях реле составляет от 0,8 до 2,5 м. Конец крепится к испарителю. При малом диаметре обеспечить плотное прилегание ровной трубки проблематично, поэтому ее изгибают в колено или завивают в спираль.

С другой стороны расположены клеммы контактов, с помощью которых термостат подключается к электрической цепи и управляет работой компрессора. В зависимости от числа дополнительных функций холодильника их количество меняется от 2 до 6.

Конструкция терморегулятора в бытовых холодильниках может немного отличаться. Некоторые модели снабжены узлом полуавтоматического оттаивания испарителя, который упрощает процесс удаления наледи.

Разновидности температурных датчиков

По функциональности все приборы контроля температуры в помещении примерно одинаковы.

А вот в зависимости от принципа работы и подключения существует два типа датчиков комнатной температуры:

Механические. Они устроены очень просто. При помощи прокручивания рукоятки происходит регулировка положения биметаллической пластины, что позволяет выставить нужный режим.

В процессе нагрева или остывания пластина выгибается, запуская или останавливая работу отопителя.

Электронные. Такой вариант имеет циферблат, на котором и отражается температура в помещении. Выставляются нужные параметры кнопками на корпусе устройства.

В настоящее время электронные модели стали еще более функциональными. В большинстве моделей установка температурного режима возможна на неделю вперед. А некоторые приборы имеют особенность устанавливать режим на три месяца.

Кроме того, управление устройством легко осуществлять со смартфона, посредством СМС с телефона или планшетом. Кроме отопительных возможно и подключение датчика температуры бойлера.

Принцип работы и характеристики регуляторов температуры

  • микроконтроллер, осуществляющий управление, обладает энергонезависимой памятью, что позволяет хранить заданные пользователем параметры даже при отключенном питании;
  • цифровой датчик, измеряющий окружающую температуру;
  • электромагнитное термореле
    , отключающее или подключающее нагрузку.

На корпусе прибора располагается дисплей, демонстрирующий показатели и кнопки, с помощью которых можно настроить регулятор температуры
:

  • требуемая t;
  • диапазон отклонений;
  • режим работы (нагрев или охлаждение);

Количество и разновидность пользовательских настроек зависит от модели реле температуры
.

Устройство постоянно сканирует t –фон окружающей среды и, ориентируясь на заданные потребителем значения, регулирует его путем управления работой климатических установок. Влияя на включение-выключение кондиционеров, вентиляторов и отопительных систем, прибор позволяет сэкономить до 30 % потребляемых энергоресурсов и добиться комфортного микроклимата в помещении.

Температурное реле
подбирается к конкретным условиям с учетом его функциональности.

  • Одноканальное. Поскольку контроль t осуществляется с помощью одного канала, прибор данного типа способен работать в режиме либо охлаждения, либо нагрева.
  • Двухканальное. Пара измерительных каналов реле температуры воздуха позволяет устройству обслуживать одновременно два сектора, используя различные комбинации режимов (нагрев-охлаждение, нагрев-нагрев).
  • Многоканальное. Трехканальный механизм используется для оптимизации электрических отопительных систем и позволяет реализовать дистанционный принцип управления климатом, настроив недельный температурный график. Обеспечивает максимальную экономию.

Модели приборов, кроме количества каналов, могут отличаться массой параметров:

  • видами настраиваемых пользователем значений;
  • креплением — встраиваемые в розетку или крепящиеся на DIN-рейку;
  • диапазонами температур;
  • мощностью;
  • режимами работы (нагрев, охлаждение).

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных»от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных ООО «РОСТОК-ЭЛЕКТРО» (ОГРН 1125032010135, ИНН 5032258837), зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу: 143002, Московская обл., Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул. Полевая, д.17,(далее по тексту — Оператор).

Персональные данные — любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу.Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:

  • Телефон;
  • E-mail;
  • Имя;

Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.

Данное согласие дается Оператору для обработки моих персональных данных в следующих целях:

  • предоставление мне услуг/работ;
  • направление в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых услуг/работ;
  • подготовка и направление ответов на мои запросы;
  • направление в мой адрес информации, в том числе рекламной, о мероприятиях/товарах/услугах/работах Оператора.

Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес office@digitopelectric.ru . В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»от 26.06.2006 г.

Основные характеристики терморегуляторов

Регуляторы бывают регулируемые и с жёсткой настройкой на заданные параметры. Встречаются модели, работающие как сигнализаторы, то есть подающие сигнал при достижении указанной температуры. При покупке терморегулятора следует учитывать особенности имеющейся системы отопления — тип котла и место его размещения, величина отапливаемой площади, есть ли необходимость одновременного обогрева всех помещений и пр. Опираясь на эти критерии нужно подобрать термореле с необходимыми параметрами
:

  • показатель срабатывания — это значение температуры, при котором замкнутся или разомкнутся контакты реле;
  • показатель возврата характеризуется значениями, при которых устройство переходит в исходное состояние;
  • дифференциал — это диапазон значений температуры, в котором не меняется состояние регулятора после срабатывания;
  • значение коммутируемого тока и напряжения определяет возможность подключения к прибору исполнительных устройств определённой мощности;
  • величина сопротивления контактов;
  • время срабатывания;
  • погрешность может доходить до 10% в обе стороны от заданного значения.

Общее понятие о температурных регуляторах

Приборы, фиксирующие и одновременно регулирующие заданное температурное значение, в большей степени встречаются на производстве. Но и в быту они также нашли своё место. Для поддержания необходимого микроклимата в доме часто используются терморегуляторы для воды. Своими руками делают такие аппараты для сушки овощей или отопления инкубатора. Где угодно может найти своё место подобная система.

В данном видео узнаем что из себя представляет регулятор температуры:

В действительности большинство терморегуляторов являются лишь частью общей схемы, которая состоит из таких составляющих:

  1. Датчик температуры, выполняющий замер и фиксацию, а также передачу к регулятору полученной информации. Происходит это за счёт преобразования тепловой энергии в электрические сигналы, распознаваемые прибором. В роли датчика может выступать термометр сопротивления или термопара, которые в своей конструкции имеют металл, реагирующий на изменение температуры и под её воздействием меняющий своё сопротивление.
  2. Аналитический блок – это и есть сам регулятор. Он принимает электронные сигналы и реагирует в зависимости от своих функций, после чего передаёт сигнал на исполнительное устройство.
  3. Исполнительный механизм – некое механическое или электронное устройство, которое при получении сигнала с блока ведёт себя определённым образом. К примеру, при достижении заданной температуры клапан перекроет подачу теплоносителя. И напротив, как только показания станут ниже заданных, аналитический блок даст команду на открытие клапана.

Автоматика для циркуляционного насоса

Общее определение включает несколько видов элементов – терморегулятор, реле, блок бесперебойного питания. Все эти узлы необходимы для регулировки температуры теплоносителя, подаваемого в магистраль, а также обеспечения бесперебойной работы насоса.

Теперь раз и навсегда, без каких либо регистраций и СМС можно бесплатно скачать 1хБет на Андроид перейдя по активной ссылке и дальше продолжать кайфовать от игры и делать ставки на любимую команду в удобном мобильном приложении.

Стоит знать, что термостат для циркуляционного насоса может пригодиться и для квартиры – прибор подключается к радиатору и применяется для регулировки циркуляции теплоносителя через батарею. В некоторых квартирах такой вариант управления считается единственно возможным.

Термостат

Соединяет в себе функции вентиля и термоэлемента, контролирует температуру теплоносителя.

Как работает насос циркуляционный с датчиком температуры:

  1. Сначала определяется информация с температурного датчика, на котором выстроен весь принцип работы.
  2. Показатели сравниваются с выставленными настройками. Их нужно вводить в побочном меню устройства. Здесь различается сама температура включения насоса и гистерезис – так называется интервал запаздывания температуры при запуске и отключении оборудования.
  3. Как только пошел процесс нагревания, гистерезис добавляется к показателям температуры запуска насоса в работу, а при остывании теплоносителя гистерезис отнимается.

Получается, что если хозяин задает показатель температуры в +50 С, гистерезис в +5 С, то вода должна сначала прогреться до отметки в +55 С, чтобы блок управления циркуляционным насосом отопления запустил прибор в работу. А для выключения оборудования теплоноситель должен остыть до +45 С.

Прибор, дополненный гистерезисом, считается удобным в работе. Получается, что оборудование не будет постоянно включаться и выключаться для поддержания точности прогрева до одного градуса. Выбирая термостат, лучше отдать предпочтение минимальному показателю гистерезиса в прошивке +/- 1 градус, а максимальному +/- 10 градусов.

Бесперебойный блок питания

Управление циркуляционным насосом без подачи электропитания невозможно, поэтому обеспечение поступления постоянного тока – основная задача хозяина. Самый простой способ – установить блок бесперебойного питания (ИБП) или озаботиться генератором.

Многие хозяева стараются обойтись без дополнительного оборудования, формируя теплосистему с возможностью самотечной циркуляции теплоносителя. Это хороший выход, но при малейшем нарушении технологии выкладки трубопровода, система встанет. К тому же при оборудовании тепломагистрали в 2-х и более этажном доме самотечная схема может дать сбой, поэтому без насоса тут не обойтись.

При установке блока питания можно не беспокоиться за работу системы – оборудование оснащается автоматическим управлением, аккумулятором для теплового насоса. Комплекс поддержки обеспечит работу как самого насоса, так и других энергозависимых компонентов системы.

Важно лишь подобрать ИБП с нужным объемом аккумулятора, для чего следует читать информацию в техпаспорте. Как правило, производители указывают объем накопителя и возможную продолжительность работы приборов

Для выяснения точной информации следует брать в расчет мощность насоса для теплосистемы.

Реле включения и выключения

Устанавливается реле включения насоса отопления для поддержания работы прибора в автоматическом режиме. Принцип простой – при снижении уровня давления в тепломагистрали реле запустит прибор в работу, а при повышении показателя давления – отключит. Получается, что как только потребитель перестает разбирать воду, то уровень давления в системе поднимается до верхнего предела и таймер для насоса отопления отключает агрегат. Как только разбор воды запускается, давление в магистрали снижается до нижнего предельного уровня, насос снова включается в работу.

Как правило, производители оборудования, на котором не установлена автоматика, дают рекомендации по выбору комплектующих, но есть вариант купить тепловой насос с наличием всех дополнительных приборов. Для облегчения регулировки поступления теплоносителя в батареи, специалисты рекомендуют установить терморегуляторы на все радиаторы. Кроме поддержания комфортной температуры в доме, своевременная регулировка поможет снизить расходы на энергоносители.

Термостаты для комнатного электроотопления

Все электрические системы отопления, включая электроконвекторы, керамические панели и термовентиляторы, работают по одному принципу: они имеют встроенный регулятор, который в зависимости от выставленного режима с определенной периодичностью включает и выключает нагревательный элемент.

Подбор устройства для электроконвектора

В зависимости от комплектации также может понадобиться дополнительно купить выносной датчик, но большинство устройств выпускаются вместе с ним.

Главная цель применения – настройка и поддержания оптимальной температуры в комнате. Например, в дешевых конвекторах есть примитивный регулятор для настройки интенсивности нагревания от минимума до максимума и бывает тяжело поддерживать нужный климат-режим, приходится постоянно подкручивать поворотные ручки то вверх, то вниз.

Подключив розеточный терморегулятор с выставленным значением градусов и включив обогреватель на максимум, конвектор будет быстро нагревать воздух, а по достижению заданного показателя выключится. Через некоторое время, когда воздух охладится, обогреватель снова включится.

По данному принципу термостаты можно использовать и для бытовых термовентиляторов. Их использование дает ряд преимуществ:

  • Контроль и поддержание выставленной температуры;
  • Автономность работы обогревателя;
  • Простота в эксплуатации;
  • Универсальность применения.

Как произвести расчет терморегулятора

Аналогично системе “теплый пол” номинал комнатных электрообогревателей обозначается мощностью. В характеристиках зачастую указывают или максимальную мощность, или силу тока. По уже представленной выше формуле P = IU, зная одну величину, можно легко рассчитать вторую.

Терморегулятор должен выдерживать нагрузку на 15–20% выше максимальной мощности обогревателя. Например, если совокупная мощность систем отопления 3 кВт, то для их регулирования потребуется термостат не ниже:

3 кВт × 120% = 3, 6 кВт (3600 Вт) или

3600 Вт / 220 В = 16 А.

Использовать розеточное реле для термопанелей нецелесообразно

Особенность керамических панелей заключается в том, что они сами по себе маломощные. Как правило, большинство идут без регулятора и работают только в одном режиме, за исключением дорогих серий. Отапливать помещение с их помощью довольно трудно из-за малой площади обогрева, поэтому большую часть времени они работают на полную мощность. Уменьшать ее часто нет смысла, что нивелирует необходимость использования регулятора.

Для большой комнаты может понадобиться две или три панели. Максимальный нагрев у них ниже, чем в электроконвекторов, поэтому они более безопасны для бытового отопления. К примеру, керамические панели можно оставлять включенными даже без присмотра.

Если и используют регуляторы, то накладного типа. Их главная задача может заключаться, помимо климат-контроля, в защите от замерзания, например, при длительном отсутствии. Если выставить значение +5°C, то при падении ниже заданного уровня панель автоматически включится и будет прогревать воздух в помещении до выставленного показателя. В итоге – защита от замерзания при минимальных расходах на отопление.

Инструкция по созданию устройства

Схема для создания регулятора температуры своими руками

Чтобы изготовить своими руками термореле, нужно придерживаться следующей схемы:

  1. Подготовительные работы. На плате размещают все необходимые элементы и производят пайку. Для этого запрещено использовать кислоту, способную привести к порче мелких деталей. Специалисты рекомендуют применять канифоль.
  2. Протравка дорожек. Выполняют с учетом схемы устройства.
  3. Проверка работоспособности контролера. Для выполнения данной операции применяют тестер.
  4. Проверка работоспособности полупроводников. Измеряют полярность триодов, диодов и прочих элементов.

Устройство и работа электротеплового реле.

Электротепловое реле работает в комплекте с магнитным пускателем. Своими медными штыревыми контактами реле подключается к выходным силовым контактам пускателя. Электродвигатель, соответственно, подключают к выходным контактам электротеплового реле.

Внутри теплового реле находятся три биметаллические пластины, каждая из которых сварена из двух металлов, имеющих различный коэффициент теплового расширения. Пластины через общее «коромысло» взаимодействуют с механизмом подвижной системы, которая связана с дополнительными контактами, участвующими в схеме защиты электродвигателя:

1. Нормально-замкнутый NC (95 – 96) используют в схемах управления пускателем;
2. Нормально-разомкнутый NO (97 – 98) применяют в схемах сигнализации.

Принцип действия теплового реле основан на деформации биметаллической пластины при ее нагреве проходящим током.

Под действием протекающего тока биметаллическая пластина нагревается и прогибается в сторону металла, имеющего меньший коэффициент теплового расширения. Чем больший ток будет протекать через пластину, тем сильнее она будет греться и прогибаться, тем быстрее сработает защита и отключит нагрузку.

Допустим, что электродвигатель подключен через тепловое реле и работает в нормальном режиме. В первый момент времени работы электродвигателя через пластины течет номинальный ток нагрузки и они нагреваются до рабочей температуры, которая не вызывает их изгиб.

По какой-то причине ток нагрузки электродвигателя стал увеличиваться и через пластины потек ток выше номинального. Пластины начнут сильнее греться и прогибаться, что приведет в движение подвижную систему и она, воздействуя на дополнительные контакты реле (95 – 96), обесточит магнитный пускатель. По мере остывания пластины вернутся в исходное положение и контакты реле (95 – 96) замкнутся. Магнитный пускатель опять будет готов к запуску электродвигателя.

В зависимости от величины протекающего тока в реле предусмотрена уставка срабатывания по току, влияющая на силу изгиба пластины и регулирующаяся поворотным регулятором, расположенным на панели управления реле.

Помимо поворотного регулятора на панели управления расположена кнопка «TEST», предназначенная для имитации срабатывания защиты реле и проверки его работоспособности до включения в схему.

«Индикатор» информирует о текущем состоянии реле.

Кнопкой «STOP» обесточивается магнитный пускатель, но как в случае с кнопкой «TEST», контакты (97 – 98) не замыкаются, а остаются в разомкнутом состоянии. И когда Вы будете задействовать эти контакты в схеме сигнализации, то учитывайте этот момент.

Электротепловое реле может работать в ручном или автоматическом режиме (по умолчанию стоит автоматический режим).

Для перевода в ручной режим необходимо повернуть поворотную кнопку «RESET» против часовой стрелки, при этом кнопка слегка приподнимается.

Предположим, что сработало реле и своими контактами обесточило пускатель.
При работе в автоматическом режиме после остывания биметаллических пластин контакты (95 — 96) и (97 — 98) автоматически перейдут в исходное положение, тогда как в ручном режиме перевод контактов в исходное положение осуществляется нажатием кнопки «RESET».

Кроме защиты эл. двигателя от перегрузок по току, реле обеспечивает защиту и в случае обрыва питающей фазы. Например. При обрыве одной из фаз, электродвигатель, работая на оставшихся двух фазах, станет потреблять больше тока, отчего биметаллические пластины нагреются и реле сработает.

Однако электротепловое реле не способно защитить двигатель от токов короткого замыкания и само нуждается в защите от подобных токов. Поэтому при установке тепловых реле необходимо устанавливать в цепь питания электродвигателя автоматические выключатели, защищающие их от токов короткого замыкания.

При выборе реле обращают внимание на номинальный ток нагрузки электродвигателя, который будет защищать реле. В инструкции по эксплуатации, идущей в коробке, есть таблица, по которой выбирается тепловое реле для конкретной нагрузки:

Например.Реле РТИ-1302 имеет предел регулировки тока уставки от 0,16 до 0,25 Ампер. Значит, нагрузку для реле следует выбирать с номинальным током около 0,2 А или 200 mA.

Термоклапан — строение, назначение, виды

Клапан в терморегуляторе по строению очень похож на обычный вентиль. Имеется седло и запорный конус, который открывает/закрывает просвет для протекания теплоносителя. Температура радиатора отопления регулируется именно таким образом: количеством проходящего через радиатор теплоносителя.

Термостатический клапан в разрезе

На однотрубную и двухтрубную разводку клапана ставят разные. Гидравлическое сопротивление вентиля на однотрубную систему намного ниже (как минимум, в два раза) — только так можно ее сбалансировать. Перепутать вентили нельзя — греть не будет.  Для систем с естественной циркуляцией подходят вентили для однотрубных систем. При их установке гидравлическое сопротивление, кончено, возрастает, но работать система сможет.

На каждом клапане есть стрелка, указывающая движение теплоносителя. При монтаже его устанавливают так, чтобы направление потока совпадало со стрелкой.

Из каких материалов

Изготавливают корпус вентиля из стойких к коррозии металлов, часто дополнительно покрывают защитным слоем (никелируют или хромируют). Есть клапана из:

  • бронзы (с никелевым и хромированным покрытием);
  • латуни (покрывают слоем никеля);
  • нержавеющей стали.

Понятное дело, что нержавейка — лучший вариант. Она химически нейтральна, не корродирует, не вступает в реакции с другими металлами. Но стоимость таких клапанов велика, найти их сложно. Бронзовые и латунные вентили примерно одинаковы по сроку службы

Что в этом случае важно — это качество сплава, а за ним тщательно следят известные производители. Доверять или нет неизвестным — вопрос спорный, но есть один момент, который лучше отследить

На корпусе обязательно должна присутствовать стрелка, указывающая направление потока. Если ее нет — перед вами совсем дешевое изделие, которое лучше не покупать.

По способу исполнения

Так как радиаторы устанавливаются разными способами, клапана делают прямыми (проходными) и угловыми. Выбираете тот тип, который в вашу систему станет лучше.

Прямой (проходной) клапан и угловой

Название/фирма Для какой системы Ду, мм Материал корпуса Рабочее давление Цена
Данфос, угловой RA-G с возможностью настройкой однотрубной 15 мм, 20 мм Никелированная латунь 10 Бар 25-32 $
Данфос, прямой RA-G с возможностью настройкой однотрубной 20 мм, 25 мм Никелированная латунь 10 Бар 32 — 45 $
Данфос, угловой RA-N с возможностью настройкой двухтрубной 15 мм, 20 мм. 25 мм Никелированная латунь 10 Бар 30 — 40 $
Данфос, прямой RA-N с возможностью настройкой двухтрубной 15 мм, 20 мм. 25 мм Никелированная латунь 10 Бар 20 — 50 $
BROEN , прямой с фиксированной настройкой двухтрубной 15 мм, 20 мм Никелированная латунь 10 Бар 8-15 $
BROEN , прямой с фиксированной настройкой двухтрубной 15 мм, 20 мм Никелированная латунь 10 Бар 8-15 $
BROEN ,угловой с возможностью настройкой двухтрубной 15 мм, 20 мм Никелированная латунь 10 Бар 10-17 $
BROEN ,угловой с возможностью настройкой двухтрубной 15 мм, 20 мм Никелированная латунь 10 Бар 10-17 $
BROEN , прямой с фиксированной настройкой однотрубной 15 мм, 20 мм Никелированная латунь 10 Бар 19-23 $
BROEN , угловой с фиксированной настройкой однотрубной 15 мм, 20 мм Никелированная латунь 10 Бар 19-22 $
OVENTROP , осевой 1/2″ Никелированная латунь, покрытая эмалью 10 Бар 140 $

Общие сведения о термодатчиках

Основной управляющий комплекс представляет собой контроллер, через который подаются сигналы на целевой объект в виде котла, бойлера, радиатора или другой отопительной установки. К слову, терморегуляторы используются не только в системах отопления, но и в вентиляции, холодильных установках и т. д. В любом случае термодатчики на включение/выключение отопления выступают в качестве источника сигнала о параметрах обслуживаемой среды. Дело в том, что котел или другой прибор обогрева должен поддерживать температурный режим определенной зоны. В зависимости от текущих показателей на данном участке меняются и рабочие параметры котла. Соответственно, для этого оборудование должно получать информацию от источника в виде датчика о том, какой на данный момент режим температуры будет оптимальным.

При этом надо разграничивать функции термодатчика и контроллера. Чувствительный элемент всего лишь выступает индикатором температуры и отправляет соответствующие данные на контроллер. И уже микропроцессор контроллера посылает соответствующие команды котлу. Но перед этим информация, которую отсылают термодатчики на включение/выключение или другие задачи, обрабатывается в соответствии с заложенной пользователем программой.

Итоги

Терморегулятор является важным элементом устройства холодильника, так как он поддерживает правильный температурный режим внутри камер. При подозрении на его неисправность вы можете выполнить простые действия по проверке его функционирования. Если она подтвердит поломку, то при отсутствии опыта в ремонте холодильников вызовите мастера, который установит новую или взаимозаменяемую деталь.

Видео: Принцип работы термостата в холодильнике

Принцип работы термостата в холодильнике

Watch this video on YouTube
Watch this video on YouTube

Советую прочитать:

  • Как проверить работоспособность компрессора бытового холодильника самостоятельно — Поломка холодильника способна сильно усложнить жизнь. Конечно, проще всего обратиться в сервисный центр или вызвать мастера на дом. Но в случаях, когда эти варианты по каким-либо…
  • Как снять терморегулятор в холодильнике и заменить на новый — Морозильные камеры и холодильники – это бытовая техника первой необходимости, но о том, за счет чего происходит охлаждение продуктов и как проходит этот процесс, знают немногие….
  • Ремонт терморегулятора холодильника своими руками: как исправить проблему — Самая частая неисправность бытовых холодильных устройств – это поломка терморегулятора. Этот прибор представляет собой реле, поддерживающее установленную пользователем…
  • Замена терморегулятора в холодильниках Атлант своими руками — Замена термореле своими руками много времени не займет. Для примера возьмем холодильник торговой марки «Атлант»: Определяем, где находится необходимая деталь. В старых…
  • Пусковое реле холодильника — Все холодильники бытового типа оборудованы пусковым реле, основная функция которого заключается в запуске мотора. При поломке этой запчасти агрегат перестанет включаться. Замену…
  • Диагностика терморегулятора холодильников Атлант своими руками — Проверка работоспособности терморегулятора холодильника Атлант своими руками Если термореле вышло из строя, это не значит, что холодильник немедленно перестанет работать. Однако…
  • Видео по замене терморегулятора холодильника Атлант — Видео: заменить термостат на холодильнике Атлант https://www.youtube.com/watch?v=r04yaJ4Qzqo Видео: холодильник Атлант МХМ 1733 — замена термостата https://www.youtube.com/watch?v=GGyC3IhJCw4 Видео: замена…
Оцените статью
stroycollege12.ru
Добавить комментарий

Adblock
detector