Doporuceni

Správná regulace vytápění – výběr schématu

Článek je určen lidem, kteří si chtějí vybudovat ekonomický a komfortní systém vytápění pro svůj dům, pokud mají kotel. Toto je poměrně standardní schéma, ale existují nuance, které si myslím, že budou zajímavé.
Účelem jakéhokoli systému vytápění domu je:
Poskytněte lidem příjemnou teplotu za minimální náklady. Navíc máme na mysli celkové náklady, „všechny“, s přihlédnutím k ceně, opotřebení vybavení atd.
Jinými slovy, musíte poskytnout minimální nedohřívání a přehřívání („tepelný úbytek“), tedy nejpřesnější regulace teploty. Samozřejmě v rozumných mezích, které odhaduji na 0,5 stupně. Méně nedává moc smysl.
O jakém systému mluvíme:
Topení mám radiátor (13ks). ne kondenzační nástěnný moderní (k datu sepsání tohoto článku – 2012) kotel v rámové zděné chatě s tepelnými ztrátami – 56 W/m28. metr podlahy při pouliční teplotě mínus XNUMX*C. Níže popsané řešení je samozřejmě vhodné i pro mnoho dalších systémů.
Za prvé, výsledek:
Můj přibližný teplotní (tepelný) výběh doma v chladných dnech v létě je do 1*C (chladicí kapalina 50*C), v „teplém“ mimosezóně 0,6*C a při nule venku je 0,4*C. V zimě při minus 10 * C je výběh 0,5 * C, při minus 16 * C – 0,6 * C (chladivo – 65 * C). Doplněno později: po dodatečném zateplení domu jsem párkrát omylem zjistil výběh při minus 27*C, v obou případech to bylo 0,4*C (při teplotě chladiva 65*C). Při vyšších teplotách chladicí kapaliny je házení větší.
Automatizace kompenzovaná počasím (PZA) také pomůže minimalizovat doběh.
Jak vidíte, trend je dobrý – při nižší venkovní teplotě (a bоvyšší spotřeba energie) – přesnější regulace teploty, a proto ekonomičtější.
Hlavní subsystém – vysoce přesný termostat („pokoj“):
Jak lze snadno předpokládat z prohlášení cíle, potřebujete termostat s minimální statistickou chybou, minimální diskrétností a minimální hysterezí (delta). Systematická chyba není důležitá.
Hledal jsem a koupil takový termostat – RT-12-16. Má jak diskrétní, tak i delta 0,1*C. Později jsem je stlačil a delta se stala 0*C. A podle dvouletých zkušeností s jeho provozem s nepatrnou, téměř neznatelnou statistickou chybou (senzor DS18B20). Tedy to, co je potřeba. Termostat musí mít dálkové čidlo tak, aby byl blok termostatu umístěn na místě vhodném pro sledování člověkem a čidlo bylo umístěno na technologicky správném místě (viz níže).
Vzhledem k tomu, že dům má většinou více ložnic a dalších místností, myslím si, že termohlavice na každém radiátoru jsou povinné. Jde o nastavení komfortní a stabilnější teploty v každé místnosti (případně jiné). V tomto článku mluvíme pouze o termohlavách. без dálkové senzory. U dálkových senzorů by tepelná regulace měla být teoreticky ještě přesnější, ale jsou dražší.
Jak to funguje:
1. V teplém období mimo sezónu a v létě se kotel zapíná pokojovým termostatem a poloha termohlavic není téměř podstatná (ne-li menší než v zimě), protože při vzácném zapínání (jednou za pár hodiny) se termální hlavy ochlazují a jsou většinou otevřené. Nemají čas zavřít, protože kotel funguje jen pár minut (u mě je to 8-12 minut) a konstanta ohřevu termohlavic je 2-3x delší. Chcete-li lépe porozumět této nezřejmé myšlence, přečtěte si část níže „O termohlavicích. „.
2. V zimě při častém zapínání kotle začnou kromě pokojového termostatu normálně fungovat i termohlavice, protože oni ani radiátory nestihnou mezi zapnutím kotle moc vychladnout.
Mimochodem, v zimě se může kotel periodicky sám přepínat do režimu plynule spínaného hořáku, což by se zdálo lepší než přerušovaný hořák, ale pak se může ztratit výhoda (přesnost) pokojového termostatu a spotřeba energie na se může zvýšit čerpadlo a ventilátor kotle. V této situaci mohou tepelné hlavy s externími teplotními senzory zajistit vysokou přesnost tepelné regulace. A obvyklou přesnost (obecně dostatečnou) zajišťují obyčejné termohlavice.
Výhody termostatování s pokojovým termostatem:
1. Hlavní cíl každého systému vytápění domu je realizován – minimální přehřívání a nedotápění, což znamená minimální spotřebu energie a maximální komfort.
2. Tento režim zpravidla eliminuje „taktování“ (cyklování) kotle. V místnosti, kde je instalováno dálkové čidlo pokojového termostatu, tepelná hlavice buď není potřeba, nebo na maximum.
Ve skutečnosti jsou hodiny kotle nastavovány vnitřním termostatem, který řídí teplotu chladicí kapaliny (a provozní program kotle). Takt se obvykle vyskytuje s periodou 3-5-10 minut, což mírně zvyšuje náklady na energii a také snižuje životnost hořáku, čerpadel a řady dalších topných subsystémů. Také v režimu hodin kotel neustále spotřebovává svůj plný elektrický výkon, tzn. Plýtvá se také drahou elektřinou (čerpadlo a ventilátor se většinou nevypínají).
3. Popsaný systém téměř ve všech reálných případech eliminuje nutnost použití jiných prostředků regulace teploty.
4. Nízká cena. Tepelné hlavice jsou stejně potřeba a vysoce přesný pokojový termostat stojí pouze 1400 2012 rublů (v roce XNUMX).
5. Kondenzát ve výfukovém systému plynů při trvalém pobytu Mám prakticky chybí. Dodatečný režim provozu byl v malých množstvích.
Nevýhody: Ještě jsem je neobjevil.
Když se CO zahřeje/zchladí, jsou v některých domácnostech/příležitostech slyšet cvakání. Například v místech, kde jsou upevněny PP trubky. Trochu jsem povolil tyto upevňovací západky a namazal je Litolem – to je norma.
Zde je popsán provozní algoritmus nástěnného plynového kotle.
Nastavení a funkce:
1. Pokud není PZA, pak pro dosažení nejlepších výsledků ve všech výše uvedených parametrech je vhodné ručně změnit teplotu chladicí kapaliny jednou za několik měsíců: méně v létě, více v chladném počasí (mimochodem , PZA dělá pouze toto, ale nepřetržitě).
2. Tepelné hlavice v místnosti, kde je instalováno čidlo vzdáleného pokojového termostatu, nejsou potřeba, a pokud jsou instalovány, pak jsou zcela otevřené. Jinak kotel přejde do režimu hodin.
3. Je to nutnost správně zvolte místo pro instalaci dálkového čidla pokojového termostatu – v nejchladnější (izolované) místnosti domu (nejlépe ve společenské místnosti, např. na verandě nebo v jídelně), daleko od topných předmětů, slunečního záření, vnějších dveře a okna, ve výšce 1-1,3 metru od podlahy.
4. Mimo sezónu a léto doporučuji nechat v každé místnosti zapnutý pouze jeden radiátor (ty nejmenší), zbytek úplně zavřít. Jinak bude teplotní úbytek znatelně větší.
O termálních hlavách, které nemají dálkový senzor:
Tepelná hlavice instalovaná v horní části radiátoru je termostat s dobrou negativní zpětnou vazbou – jakmile se radiátor/vzduch ohřeje pod ním a vedle něj, mírně se (po několika minutách) zavře a tím poněkud ochladí radiátor a Ze stejného důvodu se později opět otevře. A jelikož je tepelná hlava inerciální analogový (hladký) systém, je regulace plynulá a dostatečně kvalitní. Dochází k úplnému zahřátí a ochlazení pracovní látky tepelné hlavy (velmi přibližně) – za 15-25 minut. V závislosti na provedení různých hlavic, kde jsou instalovány atd., mohou mít různé koeficienty zpětné vazby a časové konstanty ohřevu.
Příklad 1: Pokud je t v místnosti + 23*C, pak se studeným radiátorem bude t tepelné hlavice také 23*C a s horkým radiátorem bude t tepelné hlavice o něco vyšší než 23*C, protože je velmi blízko radiátoru.
Proč je potřeba tak malá delta 0,1*C?
Osobně, když jsou všechny ostatní věci stejné, například docela cítím teplotní rozdíl v domě přesahující 0,5*C.
A když vezmeme např. primitivní (nedigitální) termostat s deltou 1*C, tak v zimě (viz výše) u mě doma dostaneme náběh 0,5+1=1,5*C, a v létě – 2*C. A to už je silný overkill.
Navíc nejde jen o pohodlí.
Pokud by byly termostaty s deltou 0,1*C hodně drahé, tak by na tom mělo smysl šetřit, ale cenově jsou skoro stejné jako ostatní digitální s deltou 0,5-1*C.
A pokud uvážíte, že mnoho z nich používá stejný digitální vysoce přesný teplotní senzor DS18B20, pak není co dodat.
Další úspory:
Při použití pokojového termostatu v moderních kotlích se získá další úspora energie, protože Po vypnutí kotle pokojovým termostatem se po 2-3 minutách vypnou oběhová čerpadla a ventilátor – nejvýkonnější elektrické spotřebiče kotle.
Pokud je síťové napětí, není to tak důležité (jelikož spotřebují celkem „jen“ 100-200 W), pak při vypnutí sítě a zapnutí záložního napájecího systému dochází k velmi vážným úsporám energie z baterie. získané.
Ač i bez baterií, stálá zátěž 150 W spotřebuje za měsíc cca 100 kWh, tzn. – asi 300-400 rublů. A více než 10 let – asi 20 tisíc rublů. Tito. jakýkoli pokojový termostat (který odstraní hodiny kotle) ​​se za několik měsíců zaplatí a začne generovat čistý příjem)). A vysoce přesný termostat poskytne další příjem a pohodlí díky přesnější regulaci teploty (minimalizace „přehřívání“).
Příklad 2:
Při průměrné pouliční teplotě v zimě minus 6*C vám jeden stupeň, který vám ušetří vysoce přesný termostat, přinese úsporu paliva 1/30, tzn. — 3 %. Spočítejte si to sami v rublech. Pro mě (pokud bych se vytápěl elektřinou na 3 rubly/kWh), pak by tato úspora byla přibližně 2000-3000 rublů za zimu. Pokud plyn, pak – 300-400 rublů.
Závěr z příkladu 2:
Vysoce přesný pokojový termostat se poměrně rychle zaplatí.
O automatizaci kompenzované počasím:
Pro co nejpřesnější regulaci teploty v domě nestačí automatika řízená počasím (PZA).рudržovat teplotu na jednom místě, abyste ji mohli změnitнříkat opak není úplně správné. PZA může fungovat zpravidla pouze jako pomocná funkce pro lidské pohodlí, protože jedinou funkcí PZA je automaticky měnit teplotu chladicí kapaliny v závislosti na venkovní teplotě.
To lze provést ručně jednou za měsíc, nebo to nemůžete udělat vůbec, nastavte maximum. Pravda, při maximální teplotě chladicí kapaliny bude vyšší tepelný ráz, nízká účinnost a nízký komfort, proti čemuž tady bojujeme.
ZÁVĚR:
pro vysoce přesný (tj. ekonomický) regulace teploty v domě vyžaduje vysoce přesný (digitální) pokojový termostat s nainstalovaným čidlem opatrně zvolené umístění domu.

Přečtěte si více
Kdy zasít (zasadit) pórek pro sazenice v roce 2024? Pěstování cibule ze semen

Na stejné téma:
Automatizace řízená počasím. Technika korekce křivek.
O chybách měření na příkladu snímače teploty DS18B20.
Také si myslím, že bude zajímavé přečíst si toto:
Týdenní zimní měření. Dynamika teplot pod zemí, v podzemí a ve studni.

ShipPhotos, shturmovick, andru-ha2375 a 24 dalších za to řekli „děkuji“.

Topná sezóna je již v plném proudu, proto se vše, co souvisí s vytápěním, stává každým dnem aktuálnější.

Tématu ústředního vytápění (v bytových domech) se nebudeme dotýkat: moc nezáleží na majiteli nemovitosti. Povíme si něco o jednotlivých topných systémech a jejich řízení. To bude zajímat nejen ty, kteří stavbu teprve plánují, ale i majitele již postavených domů: mnoho topných systémů lze modernizovat. Náklady na renovaci pokryje úspora měsíčních výdajů a životní prostředí vám poděkuje za úsporu zdrojů.

Začněme základy. Co ovlivňuje teplotu v místnosti?

  1. Topná zařízení: radiátory, konvektory, vytápěné podlahy, registry (velkoprůměrové topné trubky), teplé soklové lišty a stěny, infrazářiče a další zdroje tepla. Ano, jsou to topná zařízení, která předávají teplo ze zdroje – řekněme kotle – spotřebiteli (vytápěné místnosti). To je hlavní faktor ovlivňující teplotu v místnosti: i stan s tenkými stěnami se dá vytopit v silném mrazu, jde o výkon zdroje tepla a topných zařízení. A naopak, nejizolovanější místnost, která nemá topení, dříve nebo později vymrzne.
  2. Tepelné izolace obvodových konstrukcí. Máme jimi na mysli vnější stěny, okna, dveře, střešní krytinu, podlahy spodního patra, základ či sklep – obecně vše, co tak či onak přichází do styku s méně vytápěným prostředím.

  • Tepelná setrvačnost vyhřívané konstrukce, tedy rychlost změny její teploty. Jedná se o celkovou tepelnou kapacitu vyhřívaných prvků. Například setrvačnost lehkého rámového domu je mnohem nižší než u zděného domu.
  • Výměna vzduchu v místnostech. Když otevřeme okna, abychom vyvětrali místnost, ohřátý vzduch zevnitř je nahrazen chladnějším venkovním vzduchem. Při výměně vzduchu se odnáší 10 až 30 % tepla, hodně, že?

    Řídicí systémy se konvenčně rozdělují do tří typů – manuální, termostatické a závislé na počasí.

    Ruční ovládání

    Jednoznačně nejjednodušší ovládání. Majitel ručně volí režim a teplotu topných zařízení, řídí se měřením teploty, vlastními pocity a zkušenostmi.

    S politováním musíme přiznat, že ruční ovládání se nejčastěji vyskytuje v soukromých domech v Rusku. Majitelé domů se zpravidla domnívají (obvykle mylně), že důkladně znají vlastnosti prostor a mají rozsáhlé zkušenosti a přesně nastavují potřebné parametry. Mnozí si zvykli řídit i docela velké a různě teplotní topné systémy s mnoha okruhy a úpravami.

    výhody:
    • jednoduchost
    • skromnost
    • velmi nízké investice do systému regulace vytápění
    nevýhody:
    • Lidský faktor. Spíme, jsme unavení, zapomínáme, děláme chyby. Když spíme nebo jsme pryč, systém vytápění pracuje v posledním nastaveném režimu a nezohledňuje změny situace. I při stálém počasí venkovní teploty ze dne na noc kolísají a vnitřní teploty v důsledku toho stoupají a klesají. Intenzita teplotních výkyvů a časová prodleva závisí na tepelné izolaci a setrvačnosti objektu.
    • Reakcionalita – jinými slovy zpoždění reakce. Když se ráno probudíme, můžeme zjistit, že je doma zima. Přirozeně se rozhodneme zvýšit teplotu v kotli nebo v regulační smyčce, ale na výsledek si budeme muset zpravidla pár hodin počkat, takže budeme muset snídat s drkotajícími zuby. V práci nám teplota stoupne, takže večer dorazíme do domu vytopeného až dusno. Abyste si mohli dát pohodlnou večeři, budete muset otevřít okno a vypustit „přebytečné“ teplo spolu s ne zrovna extra peníze z peněženky.
    Přečtěte si více
    Kolik medu byste měli sníst denně?

    Termostatické ovládání

    Díky své relativní jednoduchosti si nyní aktivně získává oblibu. Podstata je zřejmá již z názvu – systém se snaží udržovat uživatelem stanovenou teplotu uvnitř místnosti, aniž by zohledňoval vnější faktory.

    Jedna definice skrývá mnoho typů ovládání: mechanické, elektronické a elektronicko-mechanické. Podstata je vždy stejná – systém registruje teplotní odchylky od nastavené o hodnotu hystereze (volitelná nebo nastavená teplotní diference) a přepíná provozní režim. Tzn., že pokud nastavíte požadovanou teplotu na 22°C a hysterezi na 0,5°C, tak klasický termostat bude udržovat rozsah 21,5-22,5°C.

    • Mechanické termostaty jsou mnohem jednodušší a levnější než elektronické, ale nelze je přeprogramovat ani přeškolit.
    • Elektronický termostat může být nucen zapnout snížený režim vytápění pro chatu ve všední dny a o víkendu, s ohledem na setrvačnost budovy, chytrý termostat zapne normální režim vytápění, takže v daný čas teplota v domě stoupá na příjemnou úroveň.
    • Existují mechanická a elektronická zařízení pro udržování konstantní teploty, která nefungují na principu on/off, ale plynule mění průtok kapaliny v radiátoru, například termostatické ventily nebo elektronické termostaty ovládající kotel, které nejen zapnout nebo vypnout kotel, ale plynule měnit jeho teplotu v interakci s řídicím systémem.

    Všechny termostaty mají přitom jednu velkou nevýhodu – bez ohledu na to, jak jsou trénované, nejsou schopny kompenzovat náhlé a prudké změny počasí, protože berou v úvahu pouze teplotu ve vytápěné místnosti. Každá budova má určitou, obvykle značnou, setrvačnost, takže změny venkovní teploty bezprostředně neovlivní teplotu uvnitř místnosti. Reakce (aktivace topení) bude následovat se zpožděním, ale teplota uvnitř místnosti se ve skutečnosti na nějakou dobu sníží v důsledku stejné tepelné setrvačnosti. Skutečná teplota uvnitř budovy se vždy „doběhne“ po změnách venkovní teploty.

    Termostatickou regulaci vytápění bych tedy stěží doporučoval majitelům lehkých rámových domů, kteří nemají betonové podlahy a/nebo těžké zděné nebo blokové příčky. No, nebo lidé, kteří si chtějí nastavit pouze jedno číslo a příliš nepřemýšlet o možnostech moderní elektroniky.

    výhody:
    • Není vyžadována žádná stálá lidská účast v procesu regulace
    • Úspora oproti ručnímu ovládání
    • Široká funkčnost umožňující vytvářet programy řízení vytápění s ekonomickými režimy
    • Zvýšená tepelná pohoda v místnostech
    • Obrovský výběr relativně levných monitorovacích a regulačních zařízení, včetně těch s webovým rozhraním nebo ovládáním z chytrého telefonu
    • Relativní snadnost návrhu a instalace
    nevýhody:
    • Venkovní teplota se nebere v úvahu
    • Při nastavování ekonomického režimu v době, kdy je majitel pryč, je třeba mít na paměti, že v případě náhlého a silného nachlazení může být reakce zpožděna a systém může mít čas zamrznout, proto je nutné nastavit režim snížení “s rezervou”

    Ovládání citlivé na počasí

    Běžně se nazývá PZA (weather-dependent automatic). Jedná se o nejmodernější systém regulace vytápění, který je dnes k dispozici.

    Klasická a nejjednodušší PZA při regulaci vůbec nezohledňuje vnitřní teplotu. Uživatel pouze nastaví křivku závislosti teploty topných zařízení na teplotě ulice. Křivka je vybrána empiricky jednou a již nevyžaduje lidskou pozornost.

    Přečtěte si více
    Jak připravit šťavnaté a měkké mleté krůtí maso pro manti

    Ale jak ukazuje praxe, tento způsob regulace je nejdokonalejší. PZA nečeká na reakci budovy na změny počasí: neustále registruje vnější podmínky a „proaktivně“ mění nastavení topných zařízení, čímž zabraňuje kolísání teplot uvnitř budovy. Seznam zařízení s PZA není zdaleka tak dlouhý jako u termostatů, ale stále je na výběr.

    Dnes se bez PZA neobejde ani jeden ošuntělý bytový úřad, protože automatizace závislá na počasí šetří peníze, aniž by obětovala komfort. Téměř všichni výrobci PZA se neomezují na jednoduchou závislost teploty topných zařízení na teplotě ulice. Vzato v úvahu:

    • Vnitřní teplota
    • Rychlost ohřevu místnosti při určitém teplotním rozdílu – to znamená, že si systém pamatuje tepelnou setrvačnost konstrukce.
    • Topný systém se zahřívá, čímž systém může upravit provozní algoritmy nejen s ohledem na parametry budov, ale také na své vlastní vlastnosti.
    • Uživatelsky definované minimální a maximální teploty. Můžete například přinutit systém, aby topil „o něco více“, když je venku rozbředlý sníh, a vytvořit atmosféru tepla a pohodlí, i když venku není příliš chladno, nebo omezit maximální teplotu, abyste ušetřili peníze.

    Systémy využívající PZA mohou automaticky přepínat vytápění do letního režimu a zpět bez nutnosti zásahu uživatele. Obecně platí, že systém s PZA, jednou nakonfigurovaný a odladěný, může (a dokonce by měl) fungovat bez lidského zásahu. Zvláštností takového systému je, že jeho provoz je absolutně neviditelný a tepelná pohoda domu nezávisí na ročním období a počasí za oknem. To znamená, že moderní systémy s PZA udělaly vše pro zajištění pohodlného a bezchybného provozu topného systému.

    Abych to shrnul, mohu říci, že PZA není budoucnost: je to již přítomnost. Princip je v podstatě jednoduchý a používá se již mnoho let tam, kde si cení pohodlí a umí počítat peníze. Počet nabídek na trhu roste, je zde kvalifikovaný personál, topné systémy s PZA můžete konfigurovat a ovládat online prostřednictvím aplikací a webových rozhraní, odolnost proti poruchám a bezpečnost zařízení je vysoká a hlavně chytré systémy ne vyměňte buď ruční nebo termostatické ovládání. V případě poruchy automatizace můžete vždy poskytnout možnost ručního zapnutí čerpadel a kotlů a ručního nastavení ovládacích prvků.

    výhody:
    • Nejpokročilejší princip regulace vytápění, nejpohodlnější, nejekonomičtější, nevyžadující zásah do provozu, ale zároveň mající všechny výhody termostatické regulace.
    nevýhody:
    • Cena
    • Požadavky na samotný otopný systém: ne každý umí pracovat s PZA bez modernizace
    • Omezený počet výrobců ovladačů s PZA.
    • Mnoho výrobců (Buderus, Vaillant, Viessmann a mnoho dalších) vyrábí regulátory kompatibilní pouze se svými zdroji tepla (kotle, tepelná čerpadla atd.). Zde je mimochodem příjemnou výjimkou ruský Zont, který dokáže efektivně zvládnout téměř cokoliv.
    • Kvalifikační požadavky na projektanty, montážníky a seřizovače jsou vyšší než na jednodušší systémy

    Každý výrobce má samozřejmě své vlastní chápání filozofie regulace počasí v domě. Němečtí výrobci (Buderus, Vaillant) se snaží nastavení systému co nejvíce zjednodušit a dle mého názoru trochu přehánět úsporu na úkor komfortu. Siemens dokáže spravovat téměř nekonečně složité systémy, ale to už není na uživatelské úrovni. Viessmann nebo Dunfoss nejsou spokojeni s cenou. Ruský systém Zont potěší rozsahem schopností, univerzálností a cenou, ale vyžaduje znalost alespoň základních principů regulace, aby si systém odladil sám uživatel.

    Přečtěte si více
    Je možné nabrousit metalokeramickou korunku v ústech?

    Toto není úplný výčet hráčů na tomto rychle se rozvíjejícím trhu a principů fungování a konfigurace některých z nich se podrobněji dotknu v dalších materiálech na toto téma.

    Vyjadřuji své poděkování firmě Pro-otoplenie za přípravu tohoto materiálu. Mějte pohodlnou topnou sezónu! S pozdravem, Dinjaa

  • Napsat komentář

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    Back to top button