Kako instalirati grijanje vode u privatnoj kući vlastitim rukama prema shemi

Termometar kotla je uređaj koji ima jednostavan i istodobno pouzdan dizajn. Ako je prilikom kupnje modernih kotlova termometar već uključen, tada će se za stare morati dodatno kupiti.

Termometar, ponekad senzor temperature, ima dvije funkcije:

  • Prikazuje očitanje radne temperature nosača topline unutar kotla ili sustava grijanja. Zahvaljujući tome, vlasnik sustava grijanja određuje stabilnost kotla i, ako je potrebno, mijenja način rada. Na primjer, ako termometar pokazuje pad razine temperature, to ukazuje na kvar u sustavu grijanja i isključuje se da bi se saznali razlozi;
  • Suvremeni kotlovi u svom radu oslanjaju se na automatizaciju, a ona na rad mjernih senzora, uključujući temperaturni senzor. Zahvaljujući dobro koordiniranoj interakciji između automatizacije i senzora, nije potrebno stalno ići do kotla i regulirati ga kako bi se osigurao željeni temperaturni režim.

Postoje dvije vrste termometra: podvodni i daljinski.


Termometar ugrađen u sustav grijanja

Potopni termometri

Dizajniran za čitanje informacija o temperaturi nosača topline. Instaliraju se na neke segmente sustava ili na same kotlove. Ovisno o radnom materijalu razlikuju se bimetalni i alkoholni uređaji.

  • Bimetalni... Termometar ove vrste sastoji se od metalne ploče, za čiju su izradu korištena dva različita metala, i indikatorske strelice sa skalom. Rad se temelji na razlici u koeficijentima toplinskog linearnog širenja, zbog čega se, pri dovodu topline, jedan od metala deformira i vrši pritisak na strelicu indikatora, koja će na skali pokazati vrijednost temperature.

Unatoč jednostavnoj shemi rada i jednostavnom dizajnu, ova vrsta termometra daje točna očitanja.

Njihov jedini nedostatak je inercija. Ako se temperatura nosača topline unutar kotla ili u sustavu naglo promijeni, to neće postati poznato odmah, već nakon kratkog vremenskog razdoblja.


Bimetalni termometar

Bimetalni termometri, pak, podijeljeni su na aksijalne i radijalne. Razlika između ove dvije vrste proizvoda je položaj osi brojčanika. Os radijalnog termometra paralelna je sa senzorom, a os aksijalnog termometra okomita.

Najpouzdaniji uređaji dolaze iz tvrtke Watts, Dani i Introll.

  • Alkohol... Ova vrsta termometra je posuda izrađena od toplinsko izolacijskog materijala stupnjevite ljestvice, koja je otisnuta na površini. Princip rada je nemoguće jednostavan. Zagrijavanjem, alkohol ili tekućina koja sadrži alkohol širi se i kreće kroz posudu duž vage. Razina alkohola pokazuje trenutnu temperaturu nosača topline unutar kotla.

Malo je razlika između ove vrste termometra i konvencionalnog termometra, a time i malog nedostatka u radu s njim - vizualne neugodnosti prilikom očitavanja.

I ovdje najpouzdanije uređaje proizvodi Watts.

Prije ugradnje uronjenog termometra, prvo pročitajte korisnički priručnik. Iz nje ćete naučiti gornju granicu temperaturnih vrijednosti proizvoda, dimenzije potrebne za spajanje, preporuke proizvođača u vezi s radom.


Alkoholni termometar

Vrste uređaja za mjerenje temperature

Termalni uređaji mogu se klasificirati prema brojnim važnim kriterijima, uključujući način prijenosa informacija, mjesto i uvjete instalacije i algoritam očitavanja.

Načinom prijenosa informacija

Prema metodi koja se koristi za prijenos informacija, senzori su podijeljeni u dvije široke kategorije:

  • žičani uređaji;
  • bežični senzori.

U početku su svi takvi uređaji bili opremljeni žicama kroz koje su se senzori temperature povezali s upravljačkom jedinicom, prenoseći joj podatke. Iako su sada takvi uređaji zamijenili bežične sustave, i dalje se često koriste s jednostavnim krugovima.

Uz to su žičani senzori precizniji i pouzdaniji.

Da bi se osigurao dosljedan rad žičanog senzora koji se koristi u kompozitnom uređaju, poželjno je kombinirati ga s opremom istog proizvođača.

U današnje su vrijeme široko rasprostranjeni bežični uređaji koji najčešće prenose informacije pomoću odašiljača i prijamnika radio valova. Takvi uređaji mogu se instalirati gotovo bilo gdje, uključujući zasebnu sobu ili otvoreni zrak.

Važne karakteristike takvih temperaturnih senzora su:

  • prisutnost baterije;
  • pogreška mjerenja;
  • udaljenost prijenosa signala.

Bežični / žičani uređaji mogu se međusobno u potpunosti zamijeniti, no postoje neke osobitosti u njihovom funkcioniranju.

Po mjestu i načinu postavljanja

Na mjestu pričvršćivanja takvi su uređaji podijeljeni u sljedeće vrste:

  • glava pričvršćena na krug grijanja;
  • potopljen, u dodiru s rashladnom tekućinom;
  • soba, smještena unutar stambenog ili poslovnog prostora;
  • vanjske, koje se nalaze vani.

U nekim se jedinicama može istovremeno koristiti nekoliko vrsta senzora za nadzor temperature.

Mehanizmom uzimanja očitanja

Način demonstriranja informacija, uređaji mogu biti:

  • bimetalni;
  • alkohol.

Prva verzija pretpostavlja upotrebu dviju ploča izrađenih od različitih metala, kao i pokazivač pokazivača. Kako temperatura raste, jedan od elemenata se deformira, stvarajući pritisak na pokazivač. Očitavanja takvih uređaja odlikuju se dobrom točnošću, ali njihov je veliki nedostatak inercija.

Bimetalni i alkoholni termostati često se ugrađuju na opremu za grijanje kao što su kotlovi. Omogućuju vam praćenje grijanja, čije prekoračenje može dovesti do smrtnih posljedica.

Senzori koji se temelje na upotrebi alkohola gotovo su u potpunosti lišeni ovog nedostatka. U tom se slučaju otopina koja sadrži alkohol ulijeva u hermetički zatvorenu tikvicu koja se zagrijavanjem širi. Dizajn je prilično elementaran, pouzdan, ali nije baš prikladan za promatranje.

Daljinski senzori

Postavljeni su izvan sustava grijanja. Unatoč tome, oni su povezani ili izravno s kotlom ili s programatorom koji je odgovoran za regulaciju parametara sustava. Nedavno su bežični senzori stekli popularnost. Uz pomoć pomoćne elektronike prenose očitanja temperature nosača topline na automatizaciju, tako da su ugrađeni na mjestu gdje je to prikladno.

U jednostavne krugove razumno je ugraditi temperaturne senzore koji prenose signal na upravljačku jedinicu električnim žicama. Zbog toga je vjerojatnost neuspjeha prijenosa ili gubitka podataka značajno smanjena u usporedbi s bežičnim modelima.

Zaključci i korisni video o toj temi

Video u nastavku detaljno opisuje kako instalirati termalne uređaje na kotao za grijanje:

Razlikuje li se ugradnja senzora na dovodnoj i povratnoj cijevi:

Senzori temperature široko se koriste u raznim industrijama i za kućanstvo. Veliki asortiman takvih uređaja koji se temelje na različitim principima rada omogućuje vam odabir najbolje opcije za rješavanje određenog problema.

U kućama i stanovima takvi se uređaji najčešće koriste za održavanje ugodne temperature u sobama, kao i za regulaciju sustava grijanja - baterija, podnog grijanja.

Imate li što dodati ili imate pitanja o odabiru i ugradnji temperaturnog senzora? Možete ostavljati komentare na publikaciju, sudjelovati u raspravama i podijeliti vlastito iskustvo korištenja takvih uređaja. Obrazac za kontakt nalazi se u donjem bloku.

Termometar kotla je uređaj koji ima jednostavan i istodobno pouzdan dizajn. Ako je prilikom kupnje modernih kotlova termometar već uključen, tada će se za stare morati dodatno kupiti.

Termometar, ponekad senzor temperature, ima dvije funkcije:

  • Prikazuje očitanje radne temperature nosača topline unutar kotla ili sustava grijanja. Zahvaljujući tome, vlasnik sustava grijanja određuje stabilnost kotla i, ako je potrebno, mijenja način rada. Na primjer, ako termometar pokazuje pad razine temperature, to ukazuje na kvar u sustavu grijanja i isključuje se da bi se saznali razlozi;
  • Suvremeni kotlovi u svom radu oslanjaju se na automatizaciju, a ona na rad mjernih senzora, uključujući temperaturni senzor. Zahvaljujući dobro koordiniranoj interakciji između automatizacije i senzora, nije potrebno stalno ići do kotla i regulirati ga kako bi se osigurao željeni temperaturni režim.

Postoje dvije vrste termometra: podvodni i daljinski.

Termometar ugrađen u sustav grijanja

Što treba uzeti u obzir pri odabiru

Parametri rada sustava grijanja utječu na odabir prikladnog termometra. Obratite pažnju na sljedeće:

  • Radno područje mjerenja... Utječe na točnost očitanja. Senzor temperature koji ima pogrešno odabranu gornju granicu očitanja prikazat će podatke s pogreškom ili će potpuno prestati raditi;
  • Način povezivanja... Kada je potrebno utvrditi razinu zagrijavanja nosača topline s minimalnom pogreškom, odaberite između onih modela termometara koji su uronjeni u medij nosača topline. Njihova se instalacija provodi samo u samom sustavu grijanja ili na kotlu;
  • Metoda čitanja... Metoda mjerenja utječe na brzinu dovođenja očitanja uređaja na stvarnu razinu (drugim riječima, tromost), izgled i vrstu indikatora.


Daljinski senzor temperature

Prilikom odabira među uronjenim termometrima, svakako uzmite u obzir duljinu bušotine koja iznosi od 120 do 160 mm. A kada birate među bežičnim senzorima, obratite pozornost na domet prijenosa signala, pogrešku mjerenja i mogućnost autonomnog rada od baterija.

Različite vrste temperaturnih senzora

Slika 4

Za mjerenje očitanja temperature koriste se uređaji s različitim principom rada. Među najpopularnijim su dolje navedeni uređaji.

Termoparovi: precizno čitanje - poteškoća u tumačenju

Sličan uređaj sastoji se od dvije žice zalemljene jedna za drugu, izrađene od različitih metala. Razlika temperature koja se javlja između vrućeg i hladnog kraja služi kao izvor električne struje od 40-60 μV (indikator ovisi o materijalu termoelementa).

Za proizvodnju termoelemenata najčešće se koriste sljedeće kombinacije metala i legura: krom-aluminij, željezo-kostantan, željezo-nikal, nikal-krom i drugi.

Termoelement se smatra visoko preciznim temperaturnim senzorom, ali je teško dobiti precizno očitanje. Da biste to učinili, trebate saznati elektromotornu silu (EMF) pomoću temperaturne razlike uređaja.

Da bi rezultat bio točan, važno je nadoknaditi temperaturu hladnog spoja, primjenom, na primjer, hardverske metode u kojoj se drugi termoelement nalazi u okruženju unaprijed određene temperature.

Softverska metoda kompenzacije uključuje postavljanje drugog temperaturnog senzora u izokomoru zajedno s hladnim spojevima, što omogućuje kontrolu temperature s danom točnošću.

Određene poteškoće uzrokuje postupak čitanja podataka s termoelementa zbog njihove nelinearnosti. Za ispravna očitanja u GOST R uvedeni su polinomni koeficijenti koji omogućuju pretvaranje EMF u temperaturu, kao i izvođenje obrnutih operacija.

Drugi je problem što se očitanja uzimaju u mikrovoltama, koji se ne mogu pretvoriti pomoću široko dostupnih digitalnih instrumenata. Da biste koristili termoelement u dizajnu, potrebno je osigurati precizne, višeznamenkaste pretvarače s minimalnom razinom buke.

Termistori: lako i jednostavno

Puno je lakše izmjeriti temperaturu pomoću termistora koji se temelje na principu ovisnosti otpora materijala o temperaturi okoline. Takva učvršćenja, na primjer, izrađena od platine, imaju tako važne prednosti kao što su visoka točnost i linearnost.

Glavni problem takvih temperaturnih senzora može se smatrati izuzetno niskim temperaturnim koeficijentom otpora, no ipak je lakše precizno ga izmjeriti nego uhvatiti male vrijednosti napona termoparova.

Važna karakteristika otpornika je osnovni otpor pri određenoj temperaturi. Prema GOST-u, ovaj se pokazatelj mjeri na 0 ° C. U tom se slučaju preporučuje uporaba brojnih vrijednosti otpora (Ohm), kao i Tc - temperaturni koeficijent.

Pokazatelj Tx izračunava se po formuli:

Tcs = (Re - R0c) / (Te - T0c) * 1 / R0c,

Gdje:

  • Re je otpor na trenutnoj temperaturi;
  • R0c - otpor na 0 ° C;
  • Te je radna temperatura;
  • T0c - 0 ° C.

GOST također navodi temperaturne koeficijente predviđene za različite mjerne uređaje izrađene od bakra, nikla, platine, a također ukazuje na polinomske koeficijente koji se koriste za izračunavanje temperature na temelju trenutnih vrijednosti otpora.

Termistorski senzori se široko koriste u elektroničkoj i strojarskoj industriji, zbog točnosti očitanja, osjetljivosti i jednostavnosti uporabe.

Otpor možete izmjeriti spajanjem uređaja na strujni krug izvora i mjerenjem diferencijalnog napona. Pokazatelji se mogu nadzirati pomoću integriranih krugova čiji je analogni izlaz jednak napajanom naponu.

Termalni senzori sa sličnim uređajima mogu se sigurno povezati s analogno-digitalnim pretvaračem, digitalizirajući ga s osam ili deset-bitnim ADC-om.

Digitalni senzor za simultana mjerenja

Široko se koriste i digitalni temperaturni senzori, na primjer, model DS18B20, čiji se rad provodi pomoću mikrovezja s tri izlaza. Zahvaljujući ovom uređaju moguće je istodobno uzimati očitanja temperature s nekoliko paralelnih senzora, dok je pogreška samo 0,5 ° C.

Popularni model je kombinirani senzor temperature i vlažnosti SHT1 koji omogućuje mjerenje topline s točnošću od + 2 ° i vlažnosti s pogreškom od +5. Međutim, sam proizvođač tvrdi da postoje precizniji i ekonomičniji uređaji.

Među ostalim prednostima ovog uređaja može se primijetiti i širok raspon radnih temperatura (-55 + 125 ° C). Glavni nedostatak je spor rad: za najtočnije izračune uređaj treba najmanje 750 ms.

Beskontaktni mjerači brzine (termovizijski uređaji)

Djelovanje ovih senzora blizine temelji se na otkrivanju toplinskog zračenja koje proizlazi iz tijela. Da bi se okarakterizirala ova pojava, koristi se količina energije koja se u jedinici vremena oslobađa s jedinice površine, koja pada na jedinicu raspona valnih duljina.

Sličan kriterij koji odražava intenzitet monokromatskog zračenja naziva se spektralna osvjetljenost.

Postoje sljedeće vrste pirometra:

  • radijacija;
  • svjetlina (optička);
  • boja.

Radijacija pirometri omogućuju vršenje mjerenja u rasponu od 20-25000 ° C, međutim, za određivanje temperature važno je uzeti u obzir koeficijent nepotpunosti zračenja čija efektivna vrijednost ovisi o fizičkom stanju tijela, njegovoj kemijskoj sastav i drugi čimbenici.

Glavni operativni element senzora zračenja je teleskop, unutar kojeg se nalazi baterija koja se sastoji od niza termoparova. Radni krajevi ovih uređaja nalaze se na platinasto obloženoj latici (+)

Pirometri svjetline (optički) dizajniran za mjerenje temperatura od 500-4000 ° C. Oni pružaju visoku točnost mjerenja, međutim, mogu iskriviti očitanja zbog moguće apsorpcije zračenja iz tijela srednjim medijem kroz koji se promatraju.

Pirometri u bojičije se djelovanje temelji na određivanju intenziteta zračenja na dvije valne duljine - po mogućnosti u crvenom ili plavom dijelu spektra, koriste se za mjerenja u rasponu od 800 do 0 ° C.

Njihova je glavna prednost što nepotpunost zračenja ne utječe na pogreške mjerenja. Uz to, pokazatelji su neovisni o udaljenosti od objekta.

Kvarcni pretvarači temperature (piezoelektrični)

Da biste očitali temperature unutar -80 + 250 ° C, možete koristiti kvarcne pretvarače (piezoelektrični elementi), čiji se princip temelji na frekvencijskoj ovisnosti kvarca o zagrijavanju. U ovom slučaju, na funkciju pretvarača utječe mjesto reza duž osi kristala.

Piezoelektrični (kvarcni) uređaji najčešće se koriste u istraživačkom radu, jer takve uređaje karakterizira prošireni opseg mjerenja, pouzdanost i velika točnost.

Piezoelektrične senzore karakterizira fina osjetljivost, visoka razlučivost i pouzdan rad tijekom duljeg vremenskog razdoblja. Takvi se uređaji naširoko koriste u proizvodnji digitalnih termometara i smatraju se jednim od najperspektivnijih uređaja za buduće tehnologije.

Senzori temperature buke (zvučni)

Rad takvih uređaja osigurava se uklanjanjem razlike akustičkog potencijala ovisno o temperaturi otpornika.

Akustičke metode omogućuju očitavanje temperature u zatvorenim prostorima i okolinama gdje izravno mjerenje nije moguće. Takvi uređaji pronašli su primjenu u medicini, podvodnim istraživanjima, kao i u industriji.

Metoda mjerenja s takvim senzorima prilično je jednostavna: potrebno je usporediti buku koju proizvode dva slična elementa, od kojih je jedan unaprijed poznat, a drugi na određenoj temperaturi.

Akustični temperaturni senzori prikladni su za mjerenje raspona od -270 - + 1100 ° C. Istodobno, složenost postupka leži u preniskoj razini buke: zvukovi koje emitira pojačalo ponekad ga uguše.

NQR temperaturni senzori

Bit rada nuklearnih kvadrupolnih rezonantnih termometara sastoji se u djelovanju gradijenta polja koji tvore kristalne rešetke i moment jezgre, pokazatelj uzrokovan odstupanjem naboja od simetrije kugle.

Kao rezultat ovog fenomena nastaje povorka jezgri: njegova frekvencija ovisi o gradijentu rešetkanog polja. Na vrijednost ovog pokazatelja utječe i temperatura: njegov porast uzrokuje pad NQR frekvencije.

Glavni element takvih senzora je ampula s tvari koja je smještena u indukcijski namot spojen na krug generatora.

Prednost uređaja je neograničeno trajanje mjerenja, pouzdanost i stabilan rad.Nedostatak je nelinearnost mjerenja koja zahtjeva upotrebu funkcije pretvorbe.

Poluvodički uređaji

Kategorija uređaja koja djeluje na temelju promjena u karakteristikama pn spoja uzrokovanih izloženošću temperaturi Napon na tranzistoru uvijek je proporcionalan učinku temperature, što olakšava izračunavanje ovog faktora.

Prednosti takvih uređaja su visoka točnost podataka, niska cijena, linearnost karakteristika u cijelom mjernom rasponu. Pogodno je takve uređaje montirati izravno na poluvodičku podlogu, što ih čini savršenim za mikroelektroniku.

Volumetrijski pretvarači temperature

Takvi uređaji temelje se na dobro poznatom principu širenja i stezanja tvari uočenih tijekom zagrijavanja ili hlađenja. Takvi su senzori prilično praktični. Pomoću njih se mogu odrediti temperature u rasponu od -60 - + 400 ° C.

Za mogućnost vizualnog nadzora temperature, većina temperaturnih senzora smještenih u prostorijama opremljena je zaslonima na kojima su prikazane trenutne vrijednosti

Važno je zapamtiti da su mjerenja tekućina s takvim uređajima ograničena temperaturama vrenja i smrzavanja, a plinovi - njihovim prijelazom u tekuće stanje. Pogreška mjerenja koju uzrokuje okruženje za ove uređaje prilično je mala: ona varira u rasponu od 1-5%.

Što morate saznati prije kupnje

Prije kupnje termometra saznajte neke točke:

  • Pronađite mjesto na bubnju kotla za montiranje termometra i odredite način montaže. Provjerite je li odabrani uređaj u skladu s primljenim podacima i je li instalacija dostupna.
  • Utvrdite je li u sustav ugrađen manometar. Ako ga nema u originalnom pakiranju, kupite ga zasebno ili u jednom slučaju kupite termometar s manometrom.
  • Odredite potreban opseg mjerenja temperature. Ne uzimajte uređaje s višom graničnom temperaturom nego što je potrebno, jer je s većom vrijednošću podjele rezultat velika pogreška. To će smanjiti pouzdanost kupljenog uređaja.

Provjera nakon kupnje

Ako je podvodni uređaj kupljen od jedne od gore navedenih tvrtki, slobodno ga instalirajte na kotao ili u sustav grijanja. Ako nije, prvo provjerite je li točnost. Za što? Niska točnost očitanja, svojstvena jeftinim proizvodima, dovest će do netočnog prikaza stvarne slike rada kotla, do smanjenja učinkovitosti i pouzdanosti rada.

Ovaj postupak provjere detaljno je prikazan u videozapisu:

Kako provjeriti? Uzmite kupljeni termometar i sondu s vanjskim šiljkom za vodu. Kupljeni termometar, a zatim kontrolnu sondu stavite na otvorenu vatru 10 sekundi. S obzirom na inertnost očitanja, ostavite malo vremena da termometar prikaže očitanje stvarne temperature. Zatim usporedite očitanje termometra s upravljačkim senzorom. Što je razlika manja, to su mjerenje i prikaz temperature točniji.

Senzori tlaka kao dopuna termometrima

Na dijagramu sustava grijanja s prisilnom cirkulacijom, senzori tlaka pokazuju razinu širenja nosača topline od zagrijavanja. Iz tog razloga stručnjaci preporučuju postavljanje mjerača tlaka u sustav grijanja zajedno s termometrima.


Izgled manometra s oprugom

Ogranična vrijednost tlaka glavni je pokazatelj manometra i nikako ne može biti niža od maksimalnog očitanja tlaka u sustavu. Kao što pokazuje praksa, bolje je instalirati uređaje s maksimalnim tlakom od 6 MPa.

Senzori tlaka su dvije vrste: opružni i elektrokontaktni.

Opruženo... Ulogu osjetnog elementa ima cijev okruglog ili ovalnog presjeka.Kad se isporuči nosač topline, on se pomakne i od toga se strelica na točkiću počinje pomicati.

Vidljive prednosti ove vrste senzora su visoka operativna pouzdanost i prihvatljiva cijena.

Za postavljanje ove vrste senzora nisu potrebne posebne vještine.

Video će vam reći o radu senzora minimalnog tlaka:

Električni kontakt... Nadograđena verzija senzora opružnog tipa. Pored strelice, koja označava glavna očitanja, postoje još dva, postavljena su na donju i gornju granicu tlaka. Kad pokazivač dosegne jedno od dodatnih očitanja, kontakt se zatvara i tada se električni signal šalje na upravljački uređaj. Uređaje ove vrste poželjno je instalirati samo u autonomne sustave velikih objekata.


Senzor tlaka električnog kontakta

Kao što vidite, postoji izbor među uređajima za praćenje rada sustava grijanja, koji ovisi o brojnim čimbenicima, kao što su mjesto ugradnje, radno područje, točnost određivanja temperature ili tlaka nosač topline. Zapamtite: pravilno odabrani uređaj omogućit će vam preciznu kontrolu rada sustava grijanja i osiguravanje trajnosti njegovog rada.

Preporuke za instalaciju "uradi sam"

Takvi se uređaji široko koriste u razne svrhe: opremljeni su radijatorima, kotlovima za grijanje i ostalim kućanskim aparatima.

Prije početka instalacije, pažljivo pročitajte upute: u njoj se ne navode samo značajke instalacije (na primjer, dimenzije za spajanje na mlaznicu), već i pravila rada, kao i temperaturna ograničenja za koja mjerni uređaj je prikladan.

Također je potrebno uzeti u obzir veličinu čahure, koja može varirati između 120-160 mm.

Razmotrite dva najčešća slučaja ugradnje toplinskog senzora.

Spajanje uređaja na radijator

Nije potrebno sve uređaje za grijanje opremiti termostatom. Prema regulaciji, senzori se ugrađuju na bateriju ako njen ukupni kapacitet prelazi 50% topline koju generiraju slični sustavi. Ako su u sobi dva grijača, tada je termostat instaliran samo na jednom s većom snagom.

Ventil uređaja instaliran je na dovodnom cjevovodu na mjestu gdje je radijator spojen na mrežu grijanja. Ako je nemoguće umetnuti ga u postojeći lanac, trebali biste demontirati opskrbni vod, što može dovesti do određenih poteškoća.

Za provođenje ove manipulacije potrebno je upotrijebiti alat za rezanje cijevi, dok se instalacija toplinske glave lako vrši bez posebne opreme. Čim se senzor postavi, dovoljno je kombinirati oznake na tijelu i uređaju, nakon čega se glava fiksira glatkim pritiskom ruke.

Ugradnja osjetnika temperature zraka

Takav uređaj instaliran je u najhladnijem dnevnom boravku bez propuha (u predsoblju, kuhinji ili kotlovnici njegova je ugradnja nepoželjna, jer može uzrokovati smetnje u radu sustava).

Pri odabiru mjesta morate paziti da sunčeve zrake ne padnu na uređaj, u blizini ne smije biti uređaja za grijanje (grijači, radijatori, cijevi).

Uređaj je povezan prema uputama u tehničkoj putovnici, pomoću terminala ili kabela koji su uključeni u komplet.

Ako je potrebno nadzirati temperaturu, temperaturni senzor u "toplom podu" može se nalaziti duboko u betonskom estrihu. U ovom slučaju, za zaštitu možete koristiti valovitu cijev koja ima jedan zatvoreni kraj i kosi zavoj.

Potonja značajka omogućuje, ako je potrebno, ukloniti pokvareni uređaj i zamijeniti ga novim.

Uređaj se montira na sljedeći način:

  1. U zidu je uređeno udubljenje za pričvršćivanje nastavka.
  2. Prednji dio uklanja se s temperaturnog senzora, nakon čega se uređaj instalira na pripremljeno područje.
  3. Nadalje, grijaći kabel spojen je na kontakte, dok su terminali spojeni na senzore.

Posljednji korak je spajanje kabela za napajanje i postavljanje prednje ploče na mjesto.

Dijagram spajanja termostata za kotao za grijanje detaljno je opisan u ovom članku.

Ako uređaj, čija funkcionalnost zahtijeva unutarnju vezu senzora, ima složen dizajn, bolje je kontaktirati stručnjaka.

iwarm.decorexpro.com/hr/

Zagrijavanje

Kotlovi

Radijatori