Принцип работы регулятора температуры на радиаторе отопления. Терморегулятор для батарей отопления — выбор и установка. Газонаполненные и жидкостные термостаты

Терморегулятор для радиатора отопления имеет и другое название — термоголовка. Главная функция данного узла заключается в изменении интенсивности движения теплоносителя в трубах, реализуется такая задача разными способами, все зависит от вида прибора. Устанавливается терморегулятор непосредственно на радиатор отопления. В случае возникновения такой необходимости его легко демонтировать. Однако важно придерживаться правил, в частности, все ремонтные работы выполняются перед началом отопительного сезона.

Польза терморегуляторов отопления

Температуру теплоносителя можно регулировать не всегда. Например, в многоквартирных домах система отопления работает по иному принципу, и нет возможности задавать нужные параметры горячей воды в каждой квартире. В подобных случаях проблема решается, если установить несложный по принципу действия прибор — терморегулятор на батарею. С его помощью меняется объем теплоносителя в трубах, что приводит к уменьшению температуры воздуха в помещении. Плюсы таких устройств:

  • все процессы выполняются в автоматическом режиме, пользователю не придется постоянно находиться возле радиатора отопления;
  • зональное изменение параметров окружающей среды: в некоторых помещениях можно отключить радиатор, в других поддерживается нужная температура;
  • уменьшение объема расходуемого источника тепла, что позволяет снизить расходы на отопление;
  • в случае поломки отопительного прибора не придется ждать отключения всего стояка системы отопления многоквартирного дома, за что ответственна коммунальная служба, достаточно отключить радиатор.

Кроме того, если установить более функциональные терморегуляторы, появится возможность отключать отопительный прибор на объекте по достижении заданного значения температуры воздуха. В процессе участвует встроенный или вынесенный термостат для радиатора, он передает данные о параметрах окружающей среды. Такая возможность позволяет дополнительно снизить расходы на отопление.

Устройство и принцип действия

Предлагаемые на рынке приборы имеют одинаковую конструкцию. Функционируют они тоже по единому принципу. Главные узлы:

  • клапан;
  • термоголовка со штоком и сильфоном.

Последний из элементов съемный. К одному клапану можно подключить разные термоголовки. Устройство электронного аналога несколько сложнее: конструкцией предусмотрен микропроцессор, ответственный за регулировку температуры в комнате. Принцип работы терморегулятора основан на изменении сечения просвета клапана. Чтобы нормализовать микроклимат в помещении, нужно уменьшить объем теплоносителя, который попадает из трубы в радиатор.

Термоклапан соединен с головкой посредством накидной гайки и штока. Последний из элементов перемещается внутри конструкции под воздействием нагрузки, оказываемой средой в сильфоне (газ, жидкость). При нагреве происходит расширение вещества. Давление внутри головки растет. В результате шток опускается, частично или полностью перекрывая просвет в клапане.

Когда воздух в помещении охлаждается, настройки терморегулятора меняются вручную или в автоматическом режиме. Если установлен прибор, оснащенный сильфоном, шток возвращается в исходное положение после того, как характеристики рабочей среды изменятся. Электронные устройства взаимодействуют с термостатом. Этот элемент часто встраивается в конструкцию терморегулятора. Существует и другой вариант: устанавливают термостат на батарею отопления.

Рынок предлагает и более простые терморегуляторы — механического типа. Они оснащены вентилями и кранами. Подобные приборы отличаются примитивным устройством. Они содержат клапан, вентиль. Сильфон внутри конструкции отсутствует. Все действия по регулировке параметров теплоносителя и окружающей среды выполняет человек: если нужно, вентиль частично перекрывает просвет внутри клапана, что приводит к уменьшению объема теплоносителя. Когда воздух в помещении остынет, необходимо вернуть прибор в исходное положение.

Выбор терморегулятора

Перед покупкой изучают характеристики устройств разных видов, сравнивают их функциональные возможности. Терморегуляторы отопления выбирают с учетом критериев:

  1. Тип конструкции: механический, электронный, электромеханический.
  2. Соответствие размера трубы и клапана.
  3. Площадь сечения внутреннего просвета. В некоторых моделях значение данного параметра изначально небольшое. В результате регулировки площадь сечения дополнительно уменьшается. Это приводит к существенному охлаждению радиаторов. Такой регулятор для батареи лучше не применять, т. к. параметры воздуха в помещении будут сильно варьироваться.
  4. Расположение датчика температуры. Он может быть встроенным или вынесенным. В первом случае данные о температуре воздуха в помещении будут более точными, т. к. прибор находится на некотором удалении от радиатора, а значит, не подвергается прямому воздействию тепла. Вынесенный датчик приобретается, когда радиатор утоплен в нишу или находится вблизи от подоконника, при условии, что термостатический элемент располагается в вертикальной плоскости.
  5. Для двухтрубной и однотрубной системы отопления выбирают разные терморегуляторы.
  6. Точность регулировки устройства. Механический вариант конструкции устроен просто, а за изменение параметров теплоносителя ответственность несет человек, т. к. все манипуляции выполняются вручную. При выборе электронных регуляторов учитывают уровень чувствительности автоматики. Информацию о величине погрешности измерений нужно запрашивать у производителя.
  7. Внешний вид прибора. Газонаполненные, жидкостные и электронные терморегуляторы отличаются привлекательностью. Автоматические модели подобных устройств оснащены дисплеями.
  8. Ценовая категория. Оборудование для системы отопления должно быть сертифицированным, иметь гарантию. Производители, которые завоевали доверие пользователей: Danfoss, Royal Thermo, Oventrop, Теплоконтроль.

Типы терморегуляторов

Подобные устройства делятся на 2 главные группы:

  • механические;
  • автоматические (электронные).

Отличается и наполнение сильфона: газ, жидкость. У каждого из вариантов имеются свои преимущества. Функционируют приборы по сходному принципу, но отличаются по уровню чувствительности к изменениям параметров окружающей среды. Способ регулировки механического устройства ручной. Электронные аналоги не требуют участия человека.

Термостатический элемент делится на виды с учетом разницы в конфигурации клапана:

  • прямой;
  • угловой (для вертикальной, горизонтальной установки);
  • прибор, имеющий 3 патрубка для подключения к радиатору, подводящей трубе и байпасу, его называют трехходовым клапаном.

Терморегулятор на батарею отопления подбирается еще и с учетом рабочей среды. Выделяют 2 вида:

  • газонаполненные;
  • жидкостные.

Рабочая среда заполняет сильфон, который находится внутри термоголовки. В одинаковых условиях жидкость и газ ведут себя по-разному, что определяет уровень эффективности прибора.

Механические

Такие устройства представлены следующими вариантами:

  • клапан с вентилем;
  • приборы, оснащенные краном.

Последний из вариантов менее предпочтителен, т. к. предназначен для других задач, но может использоваться и с целью изменения объема теплоносителя в радиаторе. Это ручной терморегулятор. Поворачивать кран нужно до упора. Если регулярно оставлять его в половинчатом положении, внутренний клапан со временем деформируется.

Вентильные приборы предлагаются в двух вариантах:

  • игольчатый тип;
  • механический терморегулятор, специально разработанный для установки на радиатор.

Первый управляется вручную. Чтобы изменить объем теплоносителя, нужно повернуть вентиль. Недостатком подобных приборов является уменьшенная площадь сечения внутреннего просвета. Из-за этого существенно снижается уровень эффективности работы регулятора. К плюсам относят возможность установки в половинчатое положение, при возникновении такой необходимости вентиль может полностью закрыть просвет внутри клапана.

Специальные терморегуляторы механического типа, предназначенные для установки на радиатор, отличаются усовершенствованной конструкцией. Они не требуют непосредственного участия человека в процессе изменения параметров теплоносителя. Однако такие устройства функционируют без подключения к источнику питания.

Положительные качества:

  • приемлемая стоимость;
  • автономность: приборы не требуют подключения к источнику питания, а значит, могут функционировать в любых условиях;
  • несложный процесс работы, управления.

У таких устройств точность ниже, чем у автоматических аналогов.

Электронные

Терморегуляторы данного вида представляют собой программируемые приборы. Конструкцией предусмотрена возможность изменения и контроля параметров окружающей среды. Автоматический терморегулятор оснащен экраном, на котором отображается температура воздуха. Пользователь может задать необходимое значение данного параметра. На протяжении всего отопительного сезона терморегулятор будет поддерживать такую температуру, открывая и перекрывая клапан. Данная возможность обеспечивается встроенным микропроцессором.

Существуют модели регуляторов, которые контролируют работу всей системы отопления: насосов, котла. Чтобы обеспечить возможность изменения параметров теплоносителя в автоматическом режиме, применяется термостат. Он передает значение температуры терморегулятору. Существуют следующие разновидности электронных приборов:

  • с открытой логикой;
  • с закрытой логикой;
  • простые модели, подобные механическим аналогам, но оснащенные дисплеем.

В первом случае устройство поддается перепрограммированию. Благодаря этому есть возможность настроить регулятор в соответствии с характеристиками любой системы отопления. Аналоги с закрытой логикой не поддаются перепрограммированию. Однако остается возможность изменения главных параметров. Данные виды терморегуляторов представляют группу цифровой техники. Их стоимость выше простых электронных аналогов с урезанным функционалом.

Главным недостатком автоматических регуляторов является необходимость подключения к источнику энергии. В этом качестве может выступать блок питания. Терморегулятор потребляет минимальное количество энергии. Это позволяет эксплуатировать его на протяжении длительного периода без необходимости замены блока питания.

Жидкостные и газонаполненные

Их конструкция уже рассматривалась выше. Такие приборы представляют группу механических регуляторов, они состоят из клапана, подпружиненного штока, сильфона, внутри которого содержится газ или жидкость. Вещество непременно должно иметь возможность расширяться под воздействием высоких температур. Благодаря этому свойству происходит увеличение давления внутри головки. В качестве жидкой среды часто применяют парафин.

Газонаполненные и жидкостные приборы сходны по уровню эффективности. Преимуществом первого из регуляторов для батарей отопления является более быстрая реакция на колебания температуры воздуха в помещении. Плюсом устройства, заполненного жидкостью, является высокий показатель точности при передаче давления, возросшего внутри сильфона, подпружиненному штоку. Значит, обе разновидности приборов реализуют свою главную функцию достаточно эффективно.

Установка терморегулятора своими руками

Рекомендуемое место крепления — на входе в радиатор. Схема установки регулятора определяется типом системы отопления: одно- или двухтрубная. В первом случае важным условием является установка байпаса. Его располагают перед терморегулятором. Благодаря этому появляется возможность отключения отопительного прибора, тогда теплоноситель будет проходить через байпас дальше по коммуникациям.

Регулятор температуры отопления внутри радиатора должен быть врезан в подающую трубу. При выборе места установки принимается во внимание направление движения горячей воды. В большинстве случаев терморегулятор встраивается в трубу, которая подводится к радиатору сверху. Дополнительно в нижней части монтируется вентиль с клапаном, что обеспечивает возможность слива теплоносителя в случае поломки отопительного устройства.

Монтаж прибора

Установка терморегулятора на радиаторы отопления выполняется в период, когда система коммуникаций не заполнена теплоносителем. Последовательность действий при монтаже регулирующего устройства на трубу:

  • необходимо снять батарею, важно оставить небольшие участки труб на входе в отопительный прибор;
  • подсоединяют клапан регулятора к пробкам радиатора;
  • фиксируют второй патрубок на подводящей трубе.

Для уплотнения применяют лен или ФУМ-ленту. Монтаж терморегулятора можно выполнить самостоятельно, если имеется подходящий инструмент и оборудование. Для резки металла используется болгарка. При подключении коммуникаций не следует прикладывать избыточные усилия, т. к. можно сорвать резьбу. Ставят регулятор температуры всегда в горизонтальное положение, что позволит избежать дополнительного воздействия тепла, исходящего от радиатора, т. к. прогретые воздушные потоки всегда поднимаются к потолку.

Настройка

Ручку вентиля нужно поворачивать до момента, пока не будет установлен требуемый режим работы. Настройка терморегулятора на батарее выполняется в соответствии с личными предпочтениями. На вентиле предусмотрен указатель и нанесена шкала. Регулировку прекращают, когда указатель устанавливается напротив цифры, соответствующей нужному режиму.

Как снять терморегулятор с батареи?

Для этого повторяют инструкцию, которая была приведена выше. Учитывая, что подобные действия в большинстве случаев производятся во время ремонта в холодный период года, может потребоваться отключение системы отопления. Затем сливают теплоноситель. Останется лишь демонтировать терморегулятор для отопления, для этого раскручивают крепежные элементы.

Отопительные системы могут быть сколь угодно надежными и мощными, но при этом практичность их использования бывает мала. Причина – в отсутствии специализированного регулирующего устройства. В результате зимой или не хватает тепла, или немалая часть личного бюджета уходит буквально через открытые окна (особенно неприятно это в частных домах).

Устройство и предназначение

Если установлен регулятор температуры воды в системе отопления, он подстраивается под создавшуюся потребность скорость прохода теплоносителя в радиатор. Смонтировав подобное устройство вместе со счетчиком тепла, можно сэкономить и сократить непроизводительный расход энергии. В зависимости от потребностей и возможностей жильцов стоит покупать модели с ручным программированием температуры на день и на ночь либо с заранее запланированными параметрами микроклимата на конкретные дни. Эти функции могут сочетаться между собой. Тогда удастся как исключить лишний прогрев в теплые часы, так и оперативно подготовиться к приближающимся морозам или оттепелям.

Различия выражаются во многом по тому, каким конкретно образом реализован термодатчик, каков его основной принцип работы. Часть моделей измеряет температуру воздуха в комнатах, а другие ориентируются на прогрев воды в магистрали. На точности измерения и подстройке под реальную потребность это не отражается. Главное, чтобы были учтены все нюансы и тонкости. Слишком точная аппаратура в большинстве случаев не нужна, так как она только нагружает личный бюджет.

Каждое помещение может оборудоваться своим термостатом, допускается даже применение устройств различных марок и моделей. Сигнал на управляющее реле может поступать от датчика, измеряющего температуру теплоносителя в радиаторах. Но такая схема считается устаревшей и не отвечает последним техническим требованиям. Терморегулятор несовместим принципиально с батареями из чугуна. Лишь если в помещении установлены радиаторы более современного образца, допускается применять его.

Нужно понимать, что терморегуляторы не являются каким-то «волшебным» средством; с их помощью нельзя извлечь из отопительной системы больше энергии, чем она способна подать. А вот сократить потребление тепла либо увеличить его до максимума по мере необходимости они вполне способны. Типичная конструкция включает не только вентиль и блок, принимающий сигналы с пульта управления. Очень важными элементами оказываются термический клапан и термоголовка. Подбор деталей производится сообразно величине трубопровода и типу обогревательной системы.

Кроме уже названных компонентов, в состав терморегулятора могут входить:

  • разборное соединение;
  • золотник;
  • компенсирующий блок;
  • накидываемая гайка;
  • закрепляющее кольцо;
  • шкала, по которой настраивается температура.

Принцип работы

Механический клапан термостатический для радиатора начинает работать с подпора сильфоном штока. Шток раскрывает просвет трубопровода. Как только температура вещества внутри сильфона растет, он давит на шток, планомерно опуская его. Потому сечение в проходе канала закрывается. Через радиатор проходит все меньше воды либо антифриза, а та жидкость, которая есть внутри, неизбежно остывает. Так как тепловой агент тоже теряет тепло, он переходит в начальную фазу и подтягивает вверх шток.

Так как после подъема штока поток теплоносителя вновь проходит внутрь радиатора без препятствий, цикл повторяется. Газовый тепловой агент отличается повышенным темпом реакции на температуру, но технологическая сложность его использования удорожает механизм. Жидкость не так быстро приспосабливается к нагреву или охлаждению, зато позволяет несколько удешевить аппарат. Впрочем, реальная разница при практическом использовании относительно невелика. Ведь регуляторы корректируют температуру с точностью от 1 градуса.

Разновидности

Термостатический клапан внешне похож на типовой вентиль. Внутри есть седло и запирающий конус, который открывает либо блокирует просвет канала. Разница во многом обусловлена тем, монтируется ли система в однотрубном или в двухтрубном контуре. Так, терморегулятор для однотрубного отопления отличается пониженным гидравлическим сопротивлением. Чаще всего различие составляет 2 раза.

Если система отопления работает по принципу натуральной циркуляции, она чаще всего оснащается тем же набором клапанов , что и для однотрубных комплексов. Это приведет к росту гидравлического сопротивления, но все же техника будет работать стабильно. В двухтрубном исполнении закономерно применяются только аппараты, рассчитанные на повышенное сопротивление потоку жидкости. Если выбрать регулятор неправильно, обеспечить рациональный прогрев воздуха в помещении не получится. Мало того, избранная система должна быть смонтирована с максимально строгим соблюдением указаний производителя.

Фирмы, изготавливающие клапаны, активно применяют:

  • бронзу (перекрываемые снаружи слоем никеля и хрома);
  • латунь (ее покрывают только никелем);
  • сталь нержавеющих сортов.

Преимуществом указанных трех металлов является 100% устойчивость к коррозии. Нержавеющие клапаны лучше других переносят жесткие параметры при эксплуатации. Но расходы на их приобретение мало порадуют потребителей. Потому большинство людей выбирают латунные и бронзовые детали, которые прослужат почти столько же, сколько и стальные конструкции. Важно: необходимые характеристики имеет только продукция ведущих фирм, купленная в официальных торговых точках.

По схеме исполнения принято выделять прямой и угловой тип термостатических клапанов.

Внутри терморегуляторов размещается один из трех подвидов термоголовки:

  • ручной;
  • механический;
  • электронный (автоматический).

Круг разрешаемых задач в любом случае одинаков, но практическое действие существенно отличается. Ручной аппарат работает по тому же принципу, что и бытовой кран. При повороте регулирующего устройства меняется количество проходящего сквозь аппарат теплоносителя. В большинстве случаев монтаж контролирующей системы производится с двух сторон от радиаторов, заменяя шаровые краны. Простота и надежность использования вместе с незначительной стоимостью устроят всех, кто готов регулировать поток самостоятельно.

Программируемый терморегулятор в сущности может и не отличаться от ручного , разница лишь в том, что подстройка под ощущения производится при помощи электронного блока управления. Погодозависимый механизм обрабатывает сигналы, поступающие от измеряющих температуру датчиков, и соответственно им меняет свой режим работы. Часто эти две категории устройств пересекаются. Ведь нужно не просто приспосабливать действие системы к неким параметрам, ко внешним условиям, но и задавать индивидуально вид этой реакции. Без ручного управления, заметим, позволяют обойтись и механические комплексы.

В них есть всегда сильфон, то есть эластичный цилиндр, который заполняют жидкости либо газы, отличающиеся значительным тепловым расширением. Механика должна быть смонтирована по направлению к середине комнаты. Это увеличивает точность производимого замера. Если величина головки слишком большая, приходится порой использовать выносной датчик. Подобный регулятор подсоединяется не напрямую, а посредством мелких трубок, и обеспечивает наименьшую погрешность, но стоит дороже других вариантов.

Электрорегулятор крупнее всех других, и потому монтаж наиболее сложен. В дополнение к устанавливаемым измерительным схемам обязательно приходится обеспечивать и энергоснабжение. В качестве источников тока, чтобы не протягивать провода, чаще всего используют пары батареек небольшого размера. Микропроцессор работает очень точно и обеспечивает дополнительные функции. Чаще всего варьируют уровень отдачи радиаторов сообразно времени суток.

Многие автоматические терморегуляторы оборудуются смесительным узлом, насосом и так далее. Полезной опцией оказывается подчас передача данных по каналам беспроводной связи. Возвращаясь к способу, которым датчик замеряет температуру, стоит заметить, что замер в потоке теплоносителя, несмотря на мнение об устаревании таких аппаратов, полезен своей дешевизной. Потому такая схема имеет определенное число приверженцев.

Воздушный измеритель эффективнее водяного, он ставится не на радиаторы, а внутри комнаты. Погодная автоматика считается наиболее совершенной и позволяет исключить неоправданных рывков температуры в случае изменения метеоусловий. В результате удается не только обеспечить комфорт, но и сократить расход топлива. Если дифференциальный регулятор не нужен, и есть желание обойтись более дешевым сочетанием вентиля и дросселя, монтаж допустим и на вводных, и на выводных патрубках. Все остальные моменты сугубо индивидуальны.

Выбирая электронный регулятор, следует исходить из того, что он может ставиться где угодно, но только на определенном расстоянии от нагревательных приборов, труб и радиаторов. Программируемые контроллеры принято разделять на два ключевых типа. В случае с так называемой закрытой логикой корректировать получится только отдельные параметры. Открытая логика отличается повышенными возможностями при настройке и адаптации к сложившимся условиям. Большинство людей отдает предпочтение закрытому устройству, потому что это позволяет не заботиться об утомительных малопонятных настройках.

Настройка и эксплуатация

Пользоваться температурными датчиками можно, в принципе, уже с промышленными настройками. Но они почти наверняка будут отличаться от оптимальных параметров. Корректировка начинается с запуска отопительной системы без регулятора и с замера создающейся температуры. Этот замер производится строго в том месте, которое необходимо обслуживать в первую очередь. К сведению: при настройке двери и окна основательно закрывают, не оставляя даже небольших щелей.

Головная часть термостата выставляется на режим, обеспечивающий полностью открытый просвет. Как только температура превзойдет желаемый показатель на 5 градусов, регулятор переключают в закрытое положение. Обнаружив падение температуры до наиболее приемлемого уровня, следует плавно открывать регулирующее устройство. Тогда, заметив шум и начало прогрева радиатора, следует остановить дальнейшие манипуляции и записать текущее положение регулятора. Впоследствии, чтобы жить с комфортом, придется указывать именно такое положение регулятора.

Конечно, некоего универсального положения его не будет. Дополнительные настройки выполняются при смене сезона или при резком похолодании (оттепели). Если настройка устройства будет производиться вручную, желательно сразу монтировать его там, где доступ окажется удобнее всего. Впрочем, для автоматизированных систем то же самое правило действует в большинстве случаев. Ведь доступ понадобится все равно для монтажа, первичной настройки, обслуживания, ремонта и последующего демонтажа.

Перед настройкой рекомендуется отключать вытяжки и кондиционирующее оборудование. Если регулятор выполнен на основе современной электроники, настройка сводится к выбору режимов теплоснабжения. В загородном жилье и на дачах выбирают чаще всего интенсивный прогрев в выходные дни и профилактику заморозки системы в будни. Конечно, в зависимости от индивидуальных потребностей ситуация может быть совсем иной. Остальные нюансы настройки зависят от особенностей применяемого оборудования.

Установка

Закрепление регулятора на батарею может производиться на разной высоте. К сведению: этот параметр определяется конструкторами и не может быть изменен произвольно. Обычно исходят из того, что подключение будет происходить к верхним коллекторам на высоте 0,6-0,8 м над полом. Но поставить терморегулятор таким образом не получится, если подсоединение радиаторов происходило снизу.

Справиться с подобным затруднением можно:

  • добавлением нижнего крана, содержащего регулятор;
  • монтажом выносного датчика;
  • самостоятельной настройкой термостатических головок.

Процесс настройки не отличается повышенной сложностью, все стадии его излагаются в представленной документации. Врезка производится через резьбу, имеющуюся на клапанах, при помощи фитингов либо путем нарезки резьбы на трубе. В любом случае, стоит обдумать все тонкости до установки аппарата. Подход к работе в многоквартирном доме существенно отличается. Если обогрев происходит через однотрубную систему, правильно будет поставить байпас.

Причина в том, что без байпасов терморегулятор станет менять прогрев по всему стояку. Это не только непрактично, но и может повлечь штраф за нарушение интересов других жильцов дома. Вопреки распространенному мнению, установка регулирующей аппаратуры в спальнях нецелесообразна. Гораздо правильнее будет ставить ее в тех комнатах, где развивается перепад температур либо часто бывают люди. В первую очередь, это кухня и гостиная зона. А в спальне рекомендуется монтировать простой вентиль, дозирующий поступление тепла.

В двухэтажных постройках рекомендуемое расположение терморегулятора – как раз на вторых этажах. Именно туда устремлен теплый воздух, а первый этаж неизменно получается холоднее. Термостаты с датчиками монтируют в тех комнатах, где движение воздушных потоков ничем не затруднено. Индикатор ставят строго по горизонтали, чтобы он показывал достоверную картину. Следует учитывать при монтаже, что клапаны термостатов с одного края оснащены внешней резьбой, а с другого – ориентированной внутрь.

Вкручивание аппарата производится в радиаторные пробки внешними участками необходимого диаметра (½ или 4 дюйма); если система отопления не создается с нуля, из нее следует до начала монтажных работ слить всю воду. Не допускается размещение автоматических термостатов за драпировкой из плотной ткани либо за декоративным экраном. Если сделать именно так, система станет измерять нагрев внутри появившейся полости, а не в самой комнате. Решением проблемы становится либо применение дистанционного датчика, либо размещение регулятора на горизонтальных участках системы, максимально близко от входа в радиатор. Когда отопительный сезон оканчивается, терморегулятор открывают, чтобы избежать накопления осадка.

Как только перекрыт входной стояк и слита вода, вблизи от радиатора отрезаются горизонтальные подводящие контуры. Срезанные детали и запирающие краны отсоединяют от батарей. Общая система, выполненная по однотрубному варианту, дополнительно оснащается перемычкой между подводящим и отводящим контурами. На вентилях регуляторов и запирающих кранов снимаются хвостовики с гайками, затем они вворачиваются в пробки радиаторов. Далее собирается трубная обвязка, которую требуется ставить на определенном заранее участке. Эта обвязка соединяется с идущей по горизонтали подводкой; байпасы ставятся на 1 дюйм меньше, чем трубы, подающие воду.

Лишь в самых крайних случаях можно присоединить шаровой кран. Подобное устройство недостаточно эффективно регулирует температуру, потому что есть только два предустановленных режима: открытый и закрытый, а если попробовать промежуточное положение, теплоноситель быстро повредит рабочую часть. Вентили в виде конуса несколько эффективнее, поскольку для них частичное открытие – в порядке вещей. Но периодически придется возвращать регулятор в исходное положение. Потому, повторим еще раз, полноценным терморегуляторам особой альтернативы нет.

Проектируя схему для монтажа терморегулятора своими руками, следует ориентироваться не только на циркуляцию воздуха в определенной комнате.

Очень важны:

  • тепловой режим за стенами постройки;
  • освещенность определенного места прямыми солнечными лучами;
  • наличие дополнительных источников холода или средств подогрева в комнате.

Монтируя терморегуляторы для теплых полов, датчики температуры воздуха либо термостаты, содержащие их, ставят чаще всего в местах, где создается незначительная тень. На этих участках не должно быть источников тепла, а еще туда не должны прямо попадать солнечные лучи. Высота монтажа – около 1,5 м. При адекватном подборе типа аппарата удается сэкономить до 70% потребляемой энергии. В помещения небольшого размера рекомендуется выбирать самые простые аппараты с незначительной функциональностью; санузлы и подсобные комнаты должны быть теплыми всегда, потому что их посещение непредсказуемо.

Нежелательно ставить термические головки на каждый нагревательный прибор. Регулировке подлежат только те радиаторы, суммарная тепловая мощность которых превышает 50% от генерации в конкретной комнате. Когда есть два радиатора, ставят термостат на тот из них, который мощнее. При равенстве по этому показателю ориентируются на самый близкий к источнику тепла прибор.

Если одно устройство планируется использовать для контроля двух и более помещений, лучше обратиться к профессионалам. Куда проще использовать два регулятора на один канал в общей сборной коробке либо один терморегулятор с обособленными контурами управления. Изредка прибор подключают напрямую к электрощиту. Когда мощность такой связки превышает 2000 Вт, придется монтировать обособленный автоматический выключатель. Потому в большинстве случаев просто используют розетку, обращая внимание, сколько приборов через нее получает ток.

Стандартная монтажная высота – 0,8-0,9 м. Но при применении воздушных датчиков, будь то обособленно или в связке с измерителем температуры пола, руководствуются инструкцией и не нарушают приведенных там указаний по высоте расположения. Напольные индикаторы чаще всего выставляют в 0,5-0,6 м от той стены, на которую заходит термический агрегат. Датчик рекомендуется разместить в монтажные либо гофрированные трубки, чтобы гарантировать прикрытие от разрушительных воздействий и упростить замену в дальнейшем. Когда ставится пленочный пол, измеритель помещают в специальное углубление в полу, достаточное, чтобы он становился на одном уровне с остальной поверхностью.

Порядок такой:

  • монтируется коммутационный короб (кроме случаев с подсоединением накладных агрегатов);
  • проводится штроба в стене и в полу;
  • тянутся провода электроснабжения к коробке;
  • с помощью тестера проверяют, поступает ли к ней достаточный ток;

  • протягивают кабель от датчика внутри гофрированной трубы и штробы к коробке;
  • соединяют части проводки соответственно избранной схеме;
  • выставляют термостат в назначенное место;
  • крепят его внешнюю панель и крышку.

Клапан целесообразно устанавливать на подводку горячей воды одновременно с подключением самого радиатора. Если система уже собрана, без демонтажа подводки не обойтись. Особенно большие трудности создаются, когда для подключения использовались стальные трубы. Тут уже не обойтись без инструмента, способного разрезать металл и формировать на нем резьбу. Термическая головка ставится без использования инструментов.

Все, что потребуется – это совмещение меток на корпусах и аккуратное нажатие. Головка будет надежно зафиксирована в гнезде. О положительном результате можно судить по щелчку фиксатора. Терморегуляторы антивандального типа смонтировать сложнее, надо будет брать ключи шестигранной формы величиной 0,2 см. Добившись совпадения меток, прижимают термическую головку и прикручивают боковой удерживающий болт.

Выносные датчики и регуляторы того же типа для батареи должны монтироваться на освобожденном от всего мешающего участке стены. Рекомендуемая высота – 120-160 см от пола. Начинают с того, что прикрепляют дюбелями к стене монтажную пластину. Уже поверх нее с небольшим нажимом защелкивают корпус. Для присоединения капиллярных трубок нужны пластмассовые хомутики (почти всегда они входят в комплект поставки).

Термические головки обеспечивают подстройку регуляторов под наибольшие и наименьшие показатели. При достижении этих позиций рабочие колеса просто не пойдут дальше. Решение очень простое: использование ограничивающих штифтов с задней стороны изделий. Один из таких штифтов вынимают. Когда конструкция будет отлажена, его просто вставляют в отверстие под нужной меткой.

Категорически недопустимо применять термические регуляторы для однотрубной системы в контурах двухтрубного исполнения и наоборот. Когда отопительная магистраль соединяется к радиатору сбоку, придется ставить прямой вентиль; нижнее вхождение означает, что надо монтировать угловое устройство. Стрелка на оборудовании показывает, куда должен быть направлен поток теплоносителя. Если соблюсти этот параметр, допускается подключение и на вводе, и на выводе. Когда используется подключение снизу, термическая головка настраивается на несколько меньшую, чем обычно, температуру.

Задаваемая температура зависит от характеристик помещения и его эксплуатации:

  • +7 градусов – предотвращение замерзания;
  • +11 градусов – коридор;
  • +16 градусов – спальня;
  • +20 градусов – самая крупная комната в доме или зал;
  • +24 градуса – санитарный узел;
  • +28 градусов – наиболее интенсивный режим; есть не у всех регуляторов, иногда существует ограничение на 26 градусов.

Критерии выбора

Надежный терморегулятор способен проработать очень долго. Но чтобы в квартире всегда было тепло и уютно, требуется отказаться от значительной экономии. Это как раз тот случай, когда сбережение средств поначалу приводит к противоположному результату. Предпочтение стоит отдавать продукции концернов Overtrop (ФРГ) и Danfoss (Дания). Оба производителя выпускают товар, подходящий к самым разным интерьерам.

Устройства с выносным датчиком, как уже говорилось, измеряют температуру максимально оперативно и точно. Если в этом нет особой необходимости, можно смело экономить. Особенно в том случае, когда нет возможности зафиксировать механизм на стене. Обслуживание сплит-системы лучше всего обеспечивают встраиваемые регуляторы. В отдельную категорию выделяются терморегуляторы, обслуживающие теплые полы.

Когда планируется использовать для обогрева инфракрасную аппаратуру, наилучшим выбором оказываются розеточные термостаты. Крайне важный момент – выбор между механическим и электронным вариантами. Второй тип дороже и сложнее, зависит от электричества, но зато открывает больше возможностей. Кроме того, электронная техника устанавливается легче и позволяет задавать больший диапазон температур. При наличии хотя бы небольшого опыта и специальных деталей можно даже собрать регулятор собственноручно.

Если уже известна марка котла, который будет использоваться для обогрева, то терморегулятор и датчик температуры следует выбирать в модельном ряду того же производителя. Уповать на совместимость, даже если она вроде бы подтверждена сопроводительной документацией – не самый надежный путь. Особого внимания заслуживает подбор общедомового терморегулятора. Как показывает практика, в многоквартирных домах от этого устройства прямо зависит суммарное потребление тепловых ресурсов и обеспечение комфорта. Учитывая повышенную сложность центрального обогревающего контура и разводки с него по подъездам, перед выбором стоит консультироваться со специалистами.

Радиаторный и устанавливаемый на квартирном стояке терморегулятор не должны использоваться для полного отключения квартиры от тепла. Это немедленно приведет к росту общедомового расхода тепловой энергии, то есть создаст неудобства для других потребителей и необоснованно повысит плату за коммунальные услуги. Регулятор для систем отопления, получающих тепло от газового котла, оснащается приводом и жидкостным элементом. Лишь по инициативе самих потребителей этот тип рабочего тела меняется на газовый или на упругую разновидность.

Свои тонкости имеет и выбор терморегулятора для электрического котла. Конечно, современные разновидности такого оборудования оснащены практичным управляющим блоком, вполне берущим на себя возникающие проблемы. Но во многих местах еще используется старая техника, которая намного хуже регулирует работу. Диапазон, в котором контролируется температура, всецело определяется спецификой отопительной системы. Точнее, наименьшими и наибольшими значениями температуры теплоносителя, при которых стабильно действуют трубы, обладают радиаторы и сам котел.

Проводной подключаемый блок считается лучшим вариантом, чем беспроводной, ввиду своей дешевизны и повышенной надежности. А вот в конкретных комнатах имеет смысл ставить именно беспроводные аппараты. Разумеется, только там, где специфическая регулировка температуры вообще нужна. Устройства с выносными датчиками надо покупать, если батарея отопления встанет под широким подоконником. Также они рекомендуются для случая, когда внутренний термический элемент оказывается под действием сквозняка, убрать который не получится. Особого внимания заслуживает подбор терморегулятора для теплого пола. В распоряжении потребителей есть огромный ассортимент – практически все возможные цвета и геометрические формы уже реализованы производителями.

Термостаты, отвечающие установленным стандартам, подходят для любых полов:

  • пленочных;
  • водяных;
  • традиционных электрических матов или спиралей.

Нет никакой необходимости приобретать именно модель того же производителя, под маркой которого выпущен нагревающий контур. Очень важно дополнительно купить демпфирующую ленту. Она погасит изменения размеров, которые возникают под действием тепла. При выборе терморегулятора для теплого пола нельзя забывать, что цифровая техника может существенно отличаться. Так, в одних аппаратах есть только несколько управляющих кнопок, а в других – целый ряд возможностей для гибкого управления.

Простейшие варианты привлекательны повышенной надежностью и малой ценой. Но они не позволяют обнаружить, какова реальная температура пола в конкретный момент. Каждый раз проверять ее на ощупь не слишком практично и удобно. Оттого лучше покупать изделия, оснащенные дисплеем с индикацией прогрева. В отдельных ситуациях более экономичным оказывается терморегулятор, оснащенный датчиками двух видов.

Он следит за прогревом не только воды, но и воздуха, и блокирует прогрев, как только показания любого из этой пары приборов достигнут заданной величины. Для радиаторных систем такое не слишком разумно, а вот в случае теплого пола, с его увеличенной тепловой инерцией – наоборот. Инфракрасные датчики не просто соответствуют духу современного прогресса, они могут быть закреплены довольно далеко от термостата, но при этом помогают настраивать работу все системы. Именно такие управляющие элементы лучше всего в комнатах и технических помещениях, где вероятна значительная влажность воздуха. Вследствие насыщенности рынка термических регуляторов нужно всякий раз консультироваться с продавцами и учитывать свои материальные возможности.

Не следует слишком радоваться, если регулятор идет в комплекте с теплым полом. В целях экономии производители поставляют таким образом не самые совершенные механизмы с ограниченным функционалом. Только для небольших пространств они приемлемы. Во всех остальных случаях придется основательно подумать. Рекомендуется, чтобы мощность превышала предельную запланированную нагрузку на теплый пол на 15%, тогда регулирующая система прослужит долго.

Накладной терморегулятор может координировать работу теплого пола в доме с любым материалом стен. Обязательно придется смонтировать под него особый короб. Встраиваемые устройства требуют формирования канавок, которые помогают скрыть провода. Также придется сверлить канал, предназначенный для закрепления коробки прибора. От встраиваемого регулятора не будет толку в деревянном доме.

Есть еще варианты, подключаемые на рейку DIN. Такие термостаты нужно ставить в панелях распределяющих электрощитов. Внешний вид и окраска регуляторов для теплого пола, как и для обычных котлов, исключительно разнообразны. Тут стоит руководствоваться только личным вкусом и рекомендациями дизайнеров по конкретному интерьеру. Аппараты, оснащаемые дисплеем, разделяются на две подгруппы: со встраиваемым и с демонтируемым управляющим блоком.

Второй тип отличается тем, что после отделения управляющей конструкции от термической головки она сохраняет работоспособность в типовом режиме. Именно такие аппараты позволяют отрегулировать температуру сообразно времени суток, с использованием предустановленных или заданных специально программ. Легкость понижения интенсивности обогрева в моменты, когда в доме никого нет – вполне позитивная черта. Антивандальные терморегуляторы рекомендуется монтировать в домах, где есть маленькие дети. Такая техника, защищенная не только от вмешательства в конструкцию, но и от случайного искажения параметров, полезна также в общественных местах и публичных учреждениях.

Разобравшись с основными требованиями к терморегулятору, можно выяснять, какие модели подходят для решения той или иной проблемы. Модель «Terneo Auraton PT32 GST» рекомендуется для обновления старой отопительной инфраструктуры.

В своих отзывах потребители отмечают, что это устройство повышает коэффициент полезного действия котлов и делает их применение комфортнее. Производитель оснастил свой прибор цифровым датчиком температуры. Инженерам удалось сделать задание требуемого режима предельно простым. Подобный механизм лучше всего сочетается с электрическими котлами, оснащенными биметаллическим реле. Говоря про PT GST, стоит отметить, что этот аппарат совместим с любыми котлами, требующими использования сухих переключающих контактов; аппарат имеет блок GSM и управляется текстовыми сообщениями.

«Auraton 2005» одобряется специалистами за сокращение расхода электрического тока в системе. Подсоединить устройство можно в проводном исполнении либо на расстоянии. Автоматика позволяет задавать точные режимы работы на 7 дней вперед. Исключить ошибку помогает комфортная контрольная панель с ЖК -экраном. Кроме 6 предустановленных программ, есть еще 3, задаваемых пользователем. Так что эта модель действительно может считаться достойным выбором.

Неплохим предложением может считаться модель термостата «Danfoss RA 2994» , отлично сочетающаяся с клапаном RA-G того же производителя. Такое сочетание позволяет обслуживать однотрубные системы отопления, рассчитано на диаметры от 15 до 25 мм. Терморегуляторы датского производства знакомы отечественным специалистам еще с 1970-х годов. И все это время они проявляли себя исключительно с положительной стороны. Конструкции скандинавской фирмы совместимы с любыми отопительными котлами, независимо от вида используемого в них топлива и мощности.

В странах постсоветского пространства до 40% энергоресурсов уходит на нужды отопления и вентиляции зданий, это в несколько раз больше, чем у продвинутых европейских стран. Вопрос энергосбережения стоит остро, как никогда, особенно на фоне постоянного повышения стоимости энергоносителей. Одним из устройств, позволяющих экономить тепловую энергию в доме, является терморегулятор для батареи, чья установка может уменьшить расход тепла до 20%. Но для этого необходимо правильно подобрать регуляторы к системе отопления и выполнить их монтаж, о чем и будет рассказано в данной статье.

Принцип работы термостатического клапана

Первые термостаты для радиаторов, призванные поддерживать постоянную температуру в помещении, были изобретены еще в далеком 1943 году фирмой DANFOSS, ей же принадлежит первенство на рынке по производству и продаже подобных устройств. По этой причине наша статья будет опираться на материалы и рекомендации компании DANFOSS, чей многолетний опыт не подлежит сомнению.

За прошедшие с момента изобретения годы терморегуляторы для радиаторов видоизменились и стали такими, какими мы их знаем. Конструктивно они состоят из двух основных элементов: клапана и термоголовки, соединяющихся между собой фиксирующим механизмом. Назначение термоголовки – воспринимать температуру окружающей среды и для ее регулирования воздействовать на исполнительный механизм – клапан, он и перекрывает поток теплоносителя, поступающего в отопительный прибор.

Такой метод регулирования называется количественным, поскольку устройство влияет на расход проходящего в радиатор теплоносителя. Существует и другой метод – качественный, с его помощью меняется температура воды в системе. Это осуществляет регулятор температуры (смесительный узел), устанавливаемый в котельной или тепловом пункте.

Чтобы понять принцип работы термоголовки, предлагается изучить схему прибора, изображенного в разрезе:

Внутри корпуса элемента расположен сильфон, заполненный термочувствительной средой. Она бывает двух видов:

  • жидкостная;
  • газовая.

Жидкостные сильфоны проще в изготовлении, но проигрывают газовым по быстродействию, поэтому последние получили очень широкое распространение. Итак, при повышении температуры воздуха вещество в замкнутом пространстве расширяется, сильфон растягивается и нажимает на шток клапана. Тот, в свою очередь, перемещает вниз специальный конус, уменьшающий проходное сечение клапана. В результате расход теплоносителя уменьшается. При охлаждении окружающего воздуха все происходит в обратном порядке, количество протекающей воды растет до максимума, это и есть принцип работы терморегулятора.

В зависимости от типа системы отопления и условий монтажа прибора, для управления потоком теплоносителя могут применяться комплекты клапан – термоголовка в различных сочетаниях. В однотрубных системах обогрева рекомендуется устанавливать клапаны с повышенной пропускной способностью и малым гидравлическим сопротивлением (маркировка изделия производства DANFOSS – RA-G, RA-KE, RA-KEW).

Та же рекомендация касается и двухтрубных самотечных систем, где теплоноситель циркулирует естественным образом, без принудительного побуждения. Если же схема обогрева – двухтрубная с циркуляционным насосом, то следует выбрать клапан с возможностью регулировки пропускной способности (маркировка DANFOSS – RA-N, RA-K, RA-KW). Эта регулировка производится достаточно просто и специальный инструмент для нее не нужен.

Когда вопрос с подбором клапана решен, нужно определиться с типом термоголовки. Они предлагаются в следующих исполнениях:

  1. С внутренним термоэлементом (как на схеме, представленной выше).
  2. С выносным температурным датчиком.
  3. С внешним регулятором.
  4. Электронные (программируемые).
  5. Антивандальные.

Обычный терморегулятор для радиаторов отопления с внутренним датчиком принимается к установке, если есть возможность расположить его ось горизонтально, чтобы воздух помещения свободно омывал корпус прибора, как показано на рисунке:

Внимание! Не допускается установка терморегулятора на батарею в вертикальном положении, тепловой поток, поднимающийся от подающего трубопровода и корпуса клапана, станет оказывать влияние на сильфон, в результате чего устройство будет работать некорректно.

Если горизонтальный монтаж головки невозможен, то лучше приобрести к ней выносной датчик температуры в комплекте с капиллярной трубкой длиной 2 м. Именно на таком расстоянии от радиатора можно расположить данное устройство, прикрепив его к стене:

Помимо вертикального монтажа для покупки выносного датчика бывают и другие объективные причины:

  • радиаторы отопления с регулятором температуры находятся за плотными шторами;
  • в непосредственной близости от термоголовки проходят трубы с горячей водой либо присутствует другой источник тепла;
  • батарея стоит под широким подоконником;
  • внутренний термоэлемент попадает в зону сквозняка.

В комнатах с высокими требованиями к интерьеру батареи зачастую прячут под декоративными экранами из различных материалов. В таких случаях попавший под кожух терморегулятор регистрирует температуру скапливающегося в верхней зоне горячего воздуха и может целиком перекрыть теплоноситель. Мало того, полностью закрыт доступ к управлению головкой. В этой ситуации выбор следует сделать в пользу выносного регулятора, совмещенного с датчиком. Варианты его размещения показаны на рисунке:

Электронные термостаты с дисплеем также бывают двух видов: со встроенным и съемным блоком управления. Последний отличается тем, чтоб электронный блок отсоединяется от термоголовки, после чего она продолжает функционировать в обычном режиме. Назначение подобных устройств - регулировка температуры в помещении по времени суток в соответствии с программой. Это позволяет снижать отопительную мощность в рабочее время, когда дома никого нет и в прочих подобных случаях, что приводит к дополнительной экономии энергоресурсов.

Когда в доме есть маленькие дети, которым все хочется попробовать своими ручками, лучше установить терморегулятор антивандального типа с кожухом, предохраняющим настройки прибора от неквалифицированного вмешательства. Это касается и термостатов, стоящих в других общественных зданиях: детских садах, школах, больницах и так далее.

Как установить терморегулятор на батарею

Первая рекомендация – не ставить термоголовки на все нагреватели в пределах видимости. Здесь правило следующее: регулированию должны подвергаться радиаторы, чья суммарная мощность составляет 50% и более от всех, находящихся в одной комнате. Например, когда в помещении имеется 2 отопителя, то термостатом должна быть оснащена 1 батарея, чья мощность больше.

Совет. Если в качестве отопительных приборов применены чугунные радиаторы, то поддержание микроклимата с помощью термостатических клапанов будет неэффективным. Дело в том, что работа чугунных батарей очень инерционна, после перекрытия потока теплоносителя они еще долго излучают тепло и наоборот, долго разгоняются. Монтаж клапанов не имеет смысла, вы только напрасно потратите свое время и средства.

Первую часть устройства – клапан – рекомендуется монтировать на подводящий подающий трубопровод в момент подключения радиатора к отопительной системе. В случае когда его требуется врезать в собранную систему, то подводку подачи придется демонтировать. Это доставит некоторые сложности, если подключение выполнено стальными трубами, понадобится инструмент для резки труб и нарезания резьбы.

После того как термостат на батарею отопления установлен, термоголовка монтируется без всякого инструмента. Достаточно просто совместить метки на корпусах и плавным нажатием зафиксировать головку в гнезде. Сигналом послужит щелчок фиксирующего механизма.

Немного сложнее устанавливать антивандальный терморегулятор, для этого понадобится шестигранный ключ размером 2 мм. Совместив требуемые метки, как показано на схеме, нужно прижать термоголовку, а шестигранником закрутить фиксирующий болт, находящийся сбоку.

Монтаж выносного датчика и регулятора осуществляется на свободном от деталей интерьера и мебели участке стены, разместив их на высоте 1.2-1.6 м от пола, как показано на схеме:

Сначала дюбелями к стене прикрепляется монтажная пластина, а потом на нее простым нажатием защелкивается корпус. Капиллярная трубка закрепляется к стене пластмассовыми хомутиками, как правило, они идут в комплекте с изделием.

Помимо штатной регулировки температуры в головках предусмотрена настройка терморегулятора на максимальный и минимальный пределы, дальше которых поворот колеса станет невозможным. Для этого предусмотрены ограничительные штифты, находящиеся в задней части изделия. Нужно вытащить один из них и после отладки системы вставить в отверстие под соответствующей меткой:

Заключение

Произвести подбор терморегулятора – задача несложная, здесь важно понимать, под какую систему отопления приобретается клапан и знать, в каком месте он будет находиться. Однозначно рекомендованы программируемые устройства, как наиболее экономичные.

В хорошо спланированной, качественно смонтированной и грамотно отрегулированной системе отопления все должно работать так, чтобы даже в самые неблагоприятные по метеоусловиям дни выработанного тепла было бы достаточно для поддержания оптимального микроклимата в помещениях, но, вместе с тем – тепловая энергия не выбрасывалась впустую, когда потребность в ее количестве снижается. Вызывает недоумение бахвальство некоторых хозяев, которые говорят, что у них настолько хорошее отопление, что они даже в самые сильные морозы не закрывают форточек – настолько в комнатах жарко. Между тем – это характерный пример абсолютно не эффективного использования энергии (и в конечном счете – денежных средств), и хвастать тут уж точно нечем. А если к этому присовокупить еще и гуляющие по комнатам сквозняки, не особо полезные для здоровья – картина получается и вовсе безрадостной.

Проблема решается довольно просто – требуется установить терморегулятор для радиатора отопления. Этот очень компактный и, в принципе, недорогой прибор поможет поддерживать в помещении заданную температуру вне зависимости от погоды на улице и от времени суток, причем такая регулировка будет осуществляться в автоматическом режиме, без постоянного вмешательства человека. Установить терморегулятор должен суметь любой хозяин, имеющий базовые навыки в сантехническом монтаже. Невеликие затраты, пару часов работы – и в вашем доме наступает приятный микроклимат, начинается отсчёт сэкономленных средств на энергоносители.

Несколько слов по обоснованию необходимости терморегулятора

При проектировании системы отопления, начиная от котла и кончая приборами теплообмена (радиаторами или конвекторами), специалисты исходят из целого ряда оценочных критериев, учитывающих специфику региона строительства, особенности расположения здания на местности, нюансы его конструкции, планировку как всего дома, так и каждого из помещений в отдельности. Итогом таких расчетов становятся значение тепловой мощности котла и схема размещения радиаторов по комнатам.

Попробуйте провести расчеты самостоятельно

Подобный теплотехнический расчёты можно провести и собственными силами, по несколько упрощенному, но весьма точному алгоритму. Порядок проведения вычислений и размещены в приложении к данной публикации.

Следует правильно понимать – эти вычисления дают результат с изрядным эксплуатационным запасом, то есть рассчитанным на самые неблагоприятные условия, на самые низкие температуры за окном.

Но подумайте сами, долго ли на улице стоят «крещенские морозы»? – обычно пик зимнего холода приходится на десятидневку – другую. Все остальное время бывает значительно теплее, а нередко зимой доходит и до откровенных оттепелей. Еще больший контраст расчетной тепловой мощности и реальной востребованности в ней показывают «периоды межсезонья» - конец осени и начало весны.


Далее, даже в течение суток, в ночное и дневное время, амплитуда перепадов температур может измеряться в десяток и более градусов. Не стоит сбрасывать со счетов и Солнце. Хотя оно и считается зимой «холодным», его лучи в помещениях, выходящих на южную сторону, в ясный день способны внести весьма ощутимые коррективы в микроклимат комнаты – в ней может стать слишком жарко. Открытые по этой причине настежь форточки не решают проблемы, а, скорее, приносят больше негатива, нежели пользы.


Действующие системы центрального отопления отличаются большой инерционностью, и при всем желании просто не в состоянии гибко реагировать на изменение таких текущих условий. Кроме того, в городских домах старой застройки эти системы когда-то проектировались под действующие тогда стандарты. Имеется в виду, что устанавливались однообразные радиаторы, никто и думать не смел ни о каких, кроме стандартных деревянных, оконных рамах. Современная жизнь внесла и здесь свои коррективы. Очень часто владельцы жилья меняют старые батареи на с более значительной теплоотдачей. В массовом порядке устанавливаются окна со стеклопакетами, что наряду с сокращением тепловых потерь одновременно «закупоривает» помещения, перекрывая естественные пути поступления воздуха извне. Все это также ведет к частой избыточности поступления тепла в комнаты.

Значит, приходится брать вопрос терморегуляции в свои руки.


Несколько проще в этом плане владельцам частных домов с автономной системой отопления – реагировать на изменения внешних параметров намного проще, особенно если установлено современное оборудование, оснащённое соответствующей автоматикой. Но у них проблема может лежать и в иной плоскости.

Так, например, в комнате на северной стороне здания суточные колебания температуры могут вообще не чувствоваться, в отличие от южной. В некоторых помещениях хозяева предпочитают устанавливать какой-либо индивидуальный режим, например, попрохладнее в спальной, потеплее в детской. Отдельным подсобным помещениям, например, хранилищу продуктов, большой нагрев и вовсе не требуется, а временно неиспользуемые комнаты вообще желательно в целях экономии перевести на минимальное потребление тепла.

В любой из показанных ситуаций желательно иметь какой-либо прибор, который бы поддерживал определённую стабильную температуру в конкретном помещении, вне зависимости от меняющихся условий. Очевидно, что он должен «руководить» работой приборов теплообмена, внося в режиме «реального времени» необходимые корректировки в отдаваемую тепловую мощность. Именно эту роль и будут выполнять терморегуляторы для радиатора отопления.

На каком принципе строится работа терморегулятора для радиатора отопления

Той жидкости, что циркулирует по контурам систем отопления (в большинстве случаев для этого применяется вода), совершенно не зря дали название «теплоноситель» – этот термин практически однозначно описывает ее функцию. Обладая высокой теплоемкостью, жидкость способна накапливать передаваемый ей в котельном оборудовании тепловой потенциал и переносить его к точкам теплообмена – радиаторам или конвекторам. А количество тепла, переносимое водой, зависит от температуры ее нагрева и , протекающего в единицу времени через прибор теплообмена.

Напрашиваются вполне очевидные решения регулировки уровня нагрева батарей отопления.

  • Так, например, можно варьировать температуру теплоносителя – это носит название качественной регулировки. Существуют подобные системы, но они стоят дороже, сложнее в установке, и поэтому потребитель чаще делает выбор не в их пользу. Как правило, в таких схемах реализуется принцип подмеса охлаждённого теплоносителя из обратки вновь в поток подачи.

Кстати, изменение температуры нагрева на самом котле – это тоже качественная регулировка, но она будет касаться изначально всех приборов теплообмена, а нас в данном случае больше интересует возможность точных настроек на конкретной батарее.

  • Второй вариант – изменять объем протекающего через радиатор теплоносителя, то есть регулировать интенсивность его потока. Этот метод называется количественной регулировкой. Ее организовать значительно проще, и именно она легла в основу самых ходовых термостатических регуляторов для батарей отопления.

Не следует полагать, что такая регулировка является какой-то новой разработкой – точно так же вы ежедневно количественно регулируете поток воды, вращаю маховик водопроводного крана. Да и в системах отопления принцип подобного управления нагревом радиаторов применялся уже очень давно. Доказательство тому – антикварные чугунные батареи, возрастом сто и более лет – как правило, на каждой из них можно заметить характерный кран для изменения интенсивности протока воды через радиатор.


Кстати, такой способ регулировки часто используют хозяева домов и квартир и в настоящее время. Не приобретая кажущийся, возможно, дорогим, автоматический терморегулятор, они устанавливают на входе в батарею обычный кран, которым и изменяют интенсивность потока теплоносителя. Что ж, это тоже может считаться решением проблемы, но вот только все корректировки придется выполнять самому, то есть о какой-то гибкости системы обогрева помещения говорить не приходится – все будет зависеть от оперативности проведённых мануальных изменений.

Кстати, уместно будет сделать одно важное замечание. Если по каким-то причинам владельцам кажется, что такого метода управления температурой нагрева для них – вполне достаточно, то, по крайней мере, необходимо установить качественный кран. Так, многие пользуются для этого шаровыми кранами, которые рекомендуется ставить на входе и выходе. Следует правильно понимать, что функция этих запорных устройств – полное отключение батареи в тех случаях, когда она должна быть временно выведена из рабочего режима, например, для проведения ремонтных работ или замены. Но сама конструкция шаровых кранов не предусматривает промежуточных положений, необходимых для точной регулировки – поток теплоносителя очень быстро «съест» либо саму сферическую задвижку, либо окружающее ее полимерное седло-уплотнение.


И если уж принято решение сэкономить и ограничиться для регулировки установкой обычного сантехнического крана, то ставьте вентильный. Он и прослужит дольше, да и точность настройки проходящего через него потока теплоносителя – будет значительно выше. Кстати, большинство работают по принципу вентильного крана – с поступательно перемещающимся штоком, на конце которого расположена задвижка.


Итак, принцип количественной регулировки может быть реализован и без приобретения дополнительного терморегулятора, но вот удобство такого подхода – крайне сомнительное. Хозяину дома или квартиры придется самостоятельно «мониторить» изменение внешних параметров и своевременно менять положение вентиля в ту или иную сторону, чтобы обеспечивать стабильность температуры в помещении. Намного удобнее поручить это автоматике, чтобы прибор сам изменял интенсивность потока теплоносителя через радиатор.

С подобной задачей успешно справляются компактные регуляторы с термостатической головкой. Запатентованы они были в Дании еще в пятидесятые годы прошлого столетия, и компания DANFOSS первой освоила их серийное производство. Продукция этого бренда и сегодня остается на пике популярности, считается одним из признанных «законодателем мод» в сфере автоматических систем управления для теплового оборудования. Кстати, две производственных линии DANFOSS запущены и на территории России.

Ассортимент подобных терморегуляторов – весьма широк. Но принципиальных различий в моделях различных брендов – не особо много.

Устройство автоматического терморегулятора для батареи отопления

Типовой комплект терморегулятора для радиатора отопления

Давайте для начала взглянем на типовой комплект термостатического регулятора для радиатора отопления, а затем уже рассмотрим устройство его основных узлов.


1 – это металлический термоклапан, работа которого схода с функционированием вентильного крана. Как правило, для удобства монтажа такой клапан сразу комплектуется накидной гайкой-«американкой».

2 – защитный колпачок, который предохраняет регулировочную часть клапана с выступающим штоком в транспортном положении или до установки термоголовки. Очень часто такой колпачок может служить и регулировочным маховиком, изменяющим в ручном режиме работы настройку клапана. Но это, как говорится, «лайт-вариант», который может быть оправдан только в крайних случаях, например, до приобретения термоголовки. Во всяком случае, такое использование не является штатным: оно и неудобно, и не информативно, и к тому же вряд ли долго прослужит пластиковый колпачок в подобной роли при постоянных регулировках.

3 – балансировочный кран (вентиль). Ставится на выходе из радиатора, и служит для точной отладки прибора теплообмена при запуске системы отопления. В принципе, способен служить и запорным устройством, для перекрытия радиатора при необходимости его снятия (вместо шарового крана). Настройка такого балансировочного крана выполняется обычно специальным ключом, после чего гнездо регулировки закрывается заглушкой. По аналогии с термоклапаном, обычно идет в комплекте с накидной гайкой. К работе термостатического клапана балансировочный кран имеет опосредованное отношение, и в дальнейшем в данной публикации рассматриваться не будет.

4 – термостатическая головка, то есть основной управляющий элемент всего терморегулятора. Устанавливается на термоклапан вместо снятого защитного колпачка. Может различаться принципом работы и сложностью.

На иллюстрации был показан лишь пример комплекта. Но следует правильно понимать, что и клапаны, и термоголовки могут отличаться конфигурацией, и, кстати, реализовываться по отдельности. Как правило, производители таких устройств соблюдают единый стандарт, то есть, например, можно приобрести вначале клапан, а затем подобрать к нему и термоголовку требуемого уровня автоматизации или нужного компоновочного исполнения. Обо всем этом будет рассказано ниже.

Цены на терморегуляторы

терморегулятор на радиатор

Как устроен сам термоклапан?

Рассмотрим на представленной схеме типичное устройство термоклапана:


Корпус термоклапана (поз. 1) изготавливается из металла, обладающего коррозиеустойчивыми качествами. Это может быть латунь (как правило – покрытая слоем хромирования или никелирования) или нержавеющая сталь. Никакая привлекательная цена не должна побудить потребителя приобрести клапан из силуминового сплава – эти «дешевки», может быть, вполне симпатичные внешне, долгой жизнью и надёжностью не отличаются.

Резьбовая часть на входе (поз. 2) служит для «запаковки» клапана с трубой подачи. У некоторых моделей вместо такой резьбы предусмотрен фитинг для соединения с соответствующей металлопластиковой трубой.

На противоположном конце клапана (на выходе) – участок наружной резьбы (поз.3). Он служит для накручивания накидной гайки-«американки» (поз.5) – для соединения клапана с радиатором отопления. Штуцер (поз. 4) вкручивается в батарею. Получается разъемное соединение – при необходимости всегда можно перекрыть прибор теплообмена и быстро провести его демонтаж и обратную установку, не прибегая к сложным операциям. Как правило, штуцер с «американкой» идут в комплекте с термоклапаном. Мало того, нередко и сам штуцер имеет специальную внутреннюю конфигурацию, так называемое выравнивающее сопло – для нормализации (успокоения) потока теплоносителя после прохождения через клапан.

Сверху в корпус клапана вкручена букса (поз. 6), внешне похожая на буксу обыкновенного водопроводного вентиля. Через нее проходит поступательно перемещающийся шток (поз.7), а внутри собраны необходимые уплотнения и установлена возвратная пружина, удерживающая шток, когда на него нет внешнего воздействия, в крайнем верхнем положении.

Снизу шток связан с тарельчатым клапаном (поз. 8), на котором установлен ниппель из качественного сантехнического каучука (поз. 9). При опускании штока ниппель начинает постепенно перекрывать просвет для прохода потока теплоносителя (показан широкими розовыми стрелками). В крайнем нижнем положении, при полном опускании штока, ниппель плотно прилегает к металлическому седлу клапана (поз. 10), полностью зарывая проход.

На резьбовую часть в верхней части сборки (поз. 11) в «походном» положении накручивается защитный колпачок, в рабочем – соединительная муфта термоголовки. Впрочем, на многих моделях такая резьба не предусмотрена, а установка термоголовки предполагается с использованием специальных фиксаторов с защелками.

Подобный принцип устройства свойственен практически всеем термоклапанам подобного предназначения. Но конструктивные особенности все же могут быть:

  • Так, клапаны могут быть предназначены для установки в однотрубные и двухтрубные системы отопления.

— Для однотрубных систем, где чрезвычайно важно не допустить слишком высоких показателей гидравлического сопротивления, применяются клапаны с более крупным по размерам корпусом за счет расширенного прохода в области клапанного седла – это заметно даже визуально. Такие устройства обычно имеют в маркировке буквенный символ «G» (к примеру, RTR-G), а их штатный защитный колпачок – светло-серого цвета.


— В двухтрубных системах, организованных по принципу принудительной циркуляции, требования к гидравлическому сопротивлению – не столь категоричны, и клапаны более компактные. Для их буквенной маркировки обычно применяются символы «N» или «D», или какие-либо сочетания с использованием этих букв.

  • Понятно, что клапаны могут отличаться соединительными размерами – выпускаемый ассортимент включает устройства с резьбовыми соединениями на ½, ¾ и 1 дюйм.
  • В зависимости от конкретных условий применения выбираются клапаны с совершенно идентичной управляющей буксой, но с различающейся конфигурацией расположения входа и выхода. Есть модели с прямым протоком, а есть – с изменением направления на перпендикулярное. Понятно, что окончательный выбор модели будет зависеть от планируемой подводки труб к радиатору отопления и от его конкретного типа.

На представленной выше иллюстрации показан пример возможного взаимного расположения одной и той же клапанной части с входным и выходным патрубками

1 – прямой клапан, такой, как показан на рассмотренной выше схеме-разрезе.

2 – угловой вертикальный.

3 – угловой горизонтальный

4 – с трехосным расположением самого клапана и патрубков. Подобная модель выпускается в двух разновидностях – правого и левого исполнения.

  • У термоклапанов для двухтрубных систем часто имеется регулировочное кольцо, позволяющее выполнять предустановку максимальной пропускной способности.

Подобная функция позволяет несколько сузить диапазон работы клапана именно в необходимых пределах. В итоге снижается ненужная нагрузка на шток термоголовки, что повышает ее долговечность, а автоматические корректировки температуры выполняются быстрее и точнее.

Регулировка несложна – кольцо оттягивается вверх, проворачивается до нужного положения и затем опускается вниз. Рекомендации по необходимым параметрам установки обязательно прикладываются в паспорте изделия, а зависят эти параметры от тепловой мощности батареи, на которую устанавливается клапан, и от температурного режима системы отопления.

После установки термоголовки это регулировочное кольцо оказывается скрытым, и в дальнейших регулировках температуры участия уже не принимает.

  • Термоклапаны с литером «D» оснащаются еще и системой динамической стабилизации потока (об этом уже было вскользь упомянуто выше). Это – особая конфигурация сопел и каналов, сводящая к минимуму возможное падение давления, обеспечивающая стабильный поток теплоносителя через радиатор.

Управляющее устройство терморегулятора – термоголовка

Итак, на любом термоклапане мы видим выступающий из него шток, подпружиненный в верхнем положении. Именно через этот шток и будет передаваться управляющее усилие, которое приводит в изменеию сечения прохода для теплоносителя и, в конечном счете, к изменению температуры нагрева батареи. А это управляющее усилие, соответственно, приходит из надеваемой на клапан термоголовки.

Конструкция термоголовок может довольно сильно различаться.

  • Простейшее решение – это установка на клапан регулировочного (запорного) маховика. В принципе - это практически точно такой же маховик, что ставится на сантехнических вентилях или смесителях.

Все чрезвычайно просто – вращение такой рукоятки по виткам резьбы дает ее поступательное движение вверх или вниз, что передается штоку клапана. Никакой автоматики – все установки проводятся исключительно вручную.

Изменение уровня нагрева радиатора проводить можно, но вот добиваться стабильности температуры в помещении – уже не получится, то есть, по сути, именовать такую насадку термоголовкой было бы неправильно. А производители ее обычно и преподносят только в качестве запорного устройства. Например, требуется провести демонтаж или иные действия с батареей, для которых необходимо ее отключить от контура. Для этого снимается термоголовка, ставится вот такая рукоятка, клапан надежно перекрывается – и можно выполнять дальнейшие операции. Это, кстати, дает еще одну «преференцию» - можно не ставить запорные шаровые краны перед радиатором (хотя и настоятельно рекомендутся). То есть наличие такой рукоятки «на всякий случай» можно только приветствовать, но рассматривать ее в качестве регулировочного механизма – это предельное упрощение схемы управления радиатором.

  • К числу наиболее востребованных устройств относятся термоголовки, внутри которых размещен так называемый сильфон, реагирующий на изменение внешней температуры увеличением или уменьшением своего объема.

Эти изменения «геометрии» передаются на толкатель, от него – на шток клапана. Таким образом, изменение сечения канала для прохождения теплоносителя выполняется в автоматическом режиме. Ниже устройство сильфонной головки будет рассмотрено подробнее.

Цены на алюминиевые радиаторы

радиатор алюминиевый

  • Наконец, термоголовка может иметь встроенный сервопривод, обеспечивающий поступательное движение толкателя штока вверх и вниз. Управляющее напряжение на привод вырабатывается в электронном выносном блоке управления, следящим за температурой в комнате и изменением внешних параметров.

Подобные устройства находят применения в сложных автоматизированных системах климат-контроля, обычно руководящих поддержанием комфортного микроклимата во всех помещениях дома. Ввиду этой сложности они широкого применения не снискали – для нормальной регулировки достаточно гораздо более простых в устройстве и недорогих сильфонных головок.

Устройство и принцип действия сильфонной термоголовки

Кому-то. на первый взгляд, устройство такого прибора может показаться мудреным, но на деле – это очень простая и действенная схема автоматики, которая к тому же совершенно не нуждается в электропитании.

Всем известно свойство материалов расширяться при нагреве и уменьшаться в объеме при снижении температуры. Именно этот принцип термодинамики является основой работы подобных устройств. Смотрим на схему:

В нижней части схемы показан угловой термоклапан, и его устройство мы уже рассмотрели, поэтому возвращаться к этому не будем.

На термоклапан установлена термоголовка – в данном случае для этого применена накидная гайка М30 (поз.1). Могут быть и иные варианты сопряжения, например, защелки или специальные адаптеры, но именно такое резьбовое встречаются чаще всего.

Термоголовку можно условно разделить на два отдела. Неподвижная часть крепится к термоклапану и является основанием, вокруг центральной оси которого вращается подвижный блок (поз. 2), обычно изготавливаемый из ударопрочного пластика. На корпусе этого поворотного блока предусматриваются каналы (щелевидные или иной конфигурации) – это необходимо для обеспечения контакта между воздухом в помещении и сильфонным элементом.

Сам сильфон (поз.3) можно считать главным элементом этой схемы. Это – герметично закрытый резервуар, заполненный веществом (агентом), чувствительным к изменениям температуры, то есть обладающим заметным объемным расширением при нагреве. Агент может быть жидким или газообразным.

Корпус сильфона обладает возможностью изменять свой объем — чаще всего это достигается наличием гофрированных стенок (поз. 4). И работа термоголовки основана именно на этом.

При повышении температуры в помещении сильфон расширяется, передавая усилие на поршень (поз. 5), от него – на толкатель, и далее – на шток клапана, которые, понятное дело, располагаются после установки термоголовки соосно. Перемещение штока сужает просвет для теплоносителя или даже полностью перекрывает течение жидкости. Температура в комнате понизилась – сильфон уменьшился в объеме – подпружиненный шток клапана перемещается вверх, приоткрывая канал для протока теплоносителя через радиатор.

Подвижная часть термоголовки объединена с неподвижным основанием резьбовым соединением (поз.6). Значит, при вращении меняется расстояние по осевой линии от толкателя головки до штока термоклапана. Это позволяет производить установку необходимых значений температуры, при которых будет срабатывать термостатическая регуляция. А для визуального контроля регулировки термоголовка оснащается шкалой (поз.7) с той или иной градуировкой (на вращающейся части) и неподвижно закрепленным указателем (поз.8). Это дает возможность очень точно выставлять требуемый уровень температуры в помещении.

Это – базовая, наиболее часто применяемая схема. Но возможны и некоторые особенности конструкций сильфонных термоголовок.

Так, показатели температуры иногда лучше контролировать не непосредственно у радиатора отопления, а на некотором отдалении от него. В этом случае можно применить термоголовку с выносным датчиком, который связан с сильфоном тонкой капиллярной трубкой, штатная длина которой достигает двух метров.


Другой вариант – когда расположение самого радиатора таково, что осуществлять изменение настроек термоголовки становится затруднительно или даже попросту невозможно. Ничего страшного – есть решение и для такой ситуации.


Можно установить комплект, в котором термоголовка не имеет никаких органов управления – она выполняет лишь функцию привода. Для установки необходимых значений и для контроля температуры в помещении в комплекте имеется выносной блок, соединенный с головкой такой же капиллярной трубкой. Блок можно расположить на стене в любом удобном месте в пределах длины капилляра. Понятно, что в подобной системе уже два сильфона – один управляющий, размещённый в выносном блоке, а второй – «силовой», то есть передающий механическое усилие на шток термоклапана.

Термоголовки с электронным управлением

В продаже последнее время все чаще можно встретить терморегуляторы для радиаторов, которые резко выделяются на общем фоне наличием цифрового дисплея и кнопочного управления. Если разобраться, то электронной здесь является только сама термоголовка, а стыкуется она с тем же стандартным механическим термоклапаном.


Здесь тоже возможно широкое разнообразие. Некоторые электронные головки, попроще, сочетают механическое и кнопочное управление, позволяют только лишь предустанавливать один текущий режим стабилизации температуры в комнате. Другие – оснащены еще и функцией программирования, то есть хозяева могут спланировать режим работы радиаторов по времени суток и по дням недели. Это особо удобно в том случае, если система отопления работает в автономном режиме (дает немалую экономию на энергоносителях), или если в городской квартире стоят счетчики тепла – платить придется только за потребленную энергию. Например, не имеет особого смысла поддерживать температуру +20 градусов в течение рабочего дня, когда в квартире жильцы отсутствуют – ее можно «подогнать» только к приходу хозяев домой. Можно снизить нагрев и в ночное время – в прохладной атмосфере спится значительно крепче. Ну а к «утренней побудке» автоматика сделает свое дело – в помещениях будет оптимальная температура. Для выходных дней — предусмотреть специфические режимы работы.

Кроме того, подобные термоголовки нередко несут в своей памяти специальные настройки, название которых говорит само за себя – «защита от замерзания», «отпуск», «экономия» и т.д. Перевести систему отопления комнаты в такой режим – это всего лишь нажать соответствующую кнопку.


Можно пойти еще дальше – объединить управление всеми радиаторами отопления в едином «центре», которому подчинено все климатическое оборудование в доме. Для такого инновационного подхода также производятся специальные термоголовки, оснащенные системой беспроводной связи с управляющим блоком.

Понятно, что такую роскошь может себе позволить далеко не каждый. Как знать, не исключено, что через пяток лет и подобная система станет доступной обыденностью. Ну а пока, хотя бы на первых порах, имеет смысл установить обычную сильфонную термоголовку. Только необходимо для начала правильно ее выбрать.

Какими критериями руководствуются при выборе терморегулятора для батареи отопления?

Выбирая оптимальную модель для своего радиатора отопления, следует принимать в расчёт следующее:

  • Совсем не обязательно приобретать готовый комплект. Если просто по критериям стоимости можно выбрать термоклапан и термоголовку по-отдельности, можно так и поступить. Кроме того, бывают ситуации, когда разом приобрести полный комплект видится слишком дорогой покупкой. Значит, есть смысл для начала установить термоклапан, и управлять им в ручном режиме, а со следующей зарплаты уже приобрести автоматическую термоголовку.
  • Выше уже упоминалось, что конструкция клапана должна отвечать типу системы отопления. Среди представленного в магазинах ассортимента большинство клапанов предназначено для двухтрубных систем, но если в вас система однотрубная, то такая замена – недопустима! Придётся поискать…
  • Отправляясь в магазин за терморегулятором, хозяин должен уже четко представлять, как у него осуществлена подводка к радиатору, какой диаметр труб применен, и где планируется установить термоклапан. Выше уже было показано, что от этого зависит конфигурация изделия. Важно – регулятор должен быть установлен только на трубе подачи.

Мало того, есть определённые требования и к расположению самой термоголовки. Если поставить ее вертикально, то сильфон попадет в поток поднимающегося вверх от трубы подачи теплого воздуха, и работа сильфона не будет отличаться корректностью.


Понятно, что это требование не распространяете на термоголовки с выносным датчиком или внешним блоком управления.

Размеры резьбового соединения термоклапана зависят от диаметра труб подводки.

  • Есть еще несколько рекомендаций по выбору места установки терморегулятора. Так, не следует ставить его там, где вероятно попадание прямых солнечных лучей – прибор начнет «врать». Негативно может сказаться и соседство крупной бытовой техники, от которой возможно тепловое излучение. Не будет корректно работать прибор, расположенный в зоне постоянного сквозняка. Наличие любого из перечисленных препятствий вынуждает к приобретению терморегулятора с выносным датчиком или с внешним пультом управления.

Аналогичного подхода потребуют и радиаторы, которые из соображений интерьерного оформления спрятаны в ниши, за плотные шторы или под декоративные экраны, а также скрытого расположения.

  • Из изложенного выше, наверное, понятно, что термоголовка с автоматикой – намного выигрышнее обычного вентиля, установленного на клапан. Но в ряде случаев получается и наоборот. Так, не имеет большого смысла тратиться на сильфонную термоголовку, если планируется установка регулятора на чугунные батареи. Высокая теплоемкость этого металла и большая масса радиаторов делают их чрезмерно инерционными, и термостатический блок вряд ли будет работать корректно. Вполне можно ограничиться установкой на термоклапан обычной механической ручки.
  • Термоголовки могут оснащаться сильфонами с жидкостным или газообразным агентом. Какой лучше? Принято считать, что газонаполненные сильфоны обладают большей точностью, повышенной скоростью реакции на изменение внешних условий. Есть у них еще одно достоинство – они не столь «капризны» на наличие каких-либо сторонних источников тепла. Но и цена на них ощутимо отличается от стоимости головок с жидкостным сильфоном, просто из-за повышенной сложности в производстве.

Если судить объективно, то преимущества в скорости реагирования и в точности с точки зрения практического применения – малозаметны, и более выгодной, наверное, все же будет покупка более дешевого жидкостного сильфона. Тем более что по показателям надежности и долговечности особой разницы нет.

К числу эксплуатационных характеристик относится точность регулирования. Сюда можно отнести величину гистерезиса – это изменение внешней температуры, вызывающее отклик автоматики прибора. Понятно, что чем этот показатель меньше, тем чувствительнее терморегулятор. Может указываться точность установки температуры (особенно это характерно для электронных блоков). Для механических устройств имеет значение градуировка шкалы. Важна и «длина» это шкалы, но, как правило, она у большинства приборов выдерживается в диапазоне от +5 °С (режим против замерзания) до +30 °С. Обычно предусматривается и положение, в котором, при появлении такой необходимости, термоклапан полностью перекрывается.

  • Головка терморегулятора, как красивая игрушка, может привлечь внимание ребенка, и у него будет соблазн покрутить ее, пока рядом нет взрослых. Наверное, стоит продумать и такую вероятность. Неприятностей можно избежать, если сразу приобрести так называемый антивандальный кожух, который не даст возможности несанкционированного доступа к маховику настройки.

Да что дети – иногда и взрослый член семьи может «проявить инициативу», сбив установленные настройки. Поэтому некоторые термоголовки предусматривают наличие механических ограничителей вращения регулировочного маховика, в пределах минимально необходимого диапазона. По крайней мере, вмешательство дилетанта не закончится установкой слишком низкой или чересчур высокой температуры в помещении.

  • Наверное, излишне объяснять, что приборы такого типа неразумно приобретать с рук или в непонятных торговых точках. Производители терморегуляторов (особенно это касается термоголовок) дают на свою продукцию гарантию, но она будет действительна только при наличии в паспорте изделия отметки специализированного магазина, да и проверить оригинальность изделия можно только там.

При покупке лучше ориентироваться на авторитетные бренды, доказавшие практикой надежность и долговечность терморегуляторов. К ним можно отнести «Danfoss», «Теплоконтроль», «SALUS Controls», «Royal Thermo», «Oventrop», «Caleffi». Одним словом, выбор есть, и не имеет смысла отдавать свои «кровные» за совершенно не знакомый товарный знак, происхождение которого вообще неизвестно.

Небольшой обзор популярных моделей термоголовок

В таблице ниже показаны основные характеристики нескольких моделей термоголовок, пользующихся широким спросом у российских потребителей.

Наименование модели Иллюстрация Краткое описание модели Примерный уровень цен (в рублях на июнь 2017 г.)
«Oventrop Vindo TH М 30х1,5» Термостатическая головка из разряда наиболее доступных по стоимости.
Жидкостной сильфон.
Сопряжение с термоклапаном – накидная гайка М30.
Диапазон устанавливаемых температур – от +7 до +28 градусов, предусмотрено "нулевое положение" – полное закрытие клапана.
Максимальная температура теплоносителя в системе – до 120 ° С.
750
«Royal Thermo RTE 50.030» Головка с жидкостным (толуол) наполнением сильфона.
Диапазон регулировки температур – от +6 до +28 градусов (плюс нулевое положение) с величиной гистерезиса всего в 0,55 градуса.
Допустимая температура теплоносителя – не более 100 градусов.
Соединение с клапаном – накидная гайка М30×15.
Пятилетняя гарантия производителя.
850
«Caleffi» Модель со встроенным датчиком-сильфоном.
Сопряжение - прямая фиксация на клапанах определенной серии этого же бренда, либо применение специального адаптера (может потребоваться отдельное приобретение).
Диапазон установки температуры – от 7 до 28 градусов.
1100
«Danfoss RTS Everis» Головка сильфонная с жидкостным наполнением.
Соединение с фирменными термоклапанами «Danfoss» - прямая фиксация, с другими – через адаптер.
Диапазон регулировки температур – от +6 до +28 градусов с величиной гистерезиса – 0,5 градуса.
Продуманы функции ограничения диапазона настройки и установленного значения.
Автоматическая защита от замерзания системы при температуре менее +8 градусов.
Оригинальный внешний дизайн головки.
1200
«Oventrop Uni LH М 30х1,5» Термостатическая головка с выносным датчиком температуры.
Соединительная капиллярная трубка длиной 2 м.
Сопряжение с клапаном – накидная гайка М30×15.
Диапазон устанавливаемых температур – от 7 до 28 градусов, имеется "нулевое положение".
Возможность ограничения диапазона регулировки пользователем.
Максимальная температура теплоносителя в системе – до 120 °С.
1600
«Salus PH60» Термоголовка электронного типа. Сопряжение с термоклапаном – накидная гайка М30×15.
Энергонезависимая память с возможностью программирования режимов работы на неделю во всевозможных вариациях.
Жидкокристаллический дисплей с функцией подсветки, с выводом на индикацию реальных и предустановленных параметров, уровня заряда элементов, работоспособности прибора.
Четыре предустановленных режима на разные случаи эксплуатации.
Диапазон установки температур – от +5 до +40 градусов с величиной гистерезиса в 0.5 градуса.
Электропитание - два элемента АА. Потребление - минимальное, и качественных элементов обычно хватает на год эксплуатации.
3750
«Caleffi 472000» Комплект терморегуляции радиатора - головка-привод и выносной блок контроля и управления, с жидкостными сильфонами, соединенные капиллярной трубкой (2 м).
Диапазон регулировки температур – от +6 до +28 градусов. Гистерезис – 0,6 градуса.
Установка:для специальной серии фирменных клапанов - прямая фиксация, для остальных - с использованием адаптера, приобретаемого отдельно.
8500

К этому необходимо добавить еще и стоимость термоклапана. В качественном исполнении, например, оригинальный клапан «Danfoss», он может обойтись, в зависимости от конкретной модели, еще в 1200÷2600 рублей.

Цены на термоголовки «Danfoss»

термоголовка Danfoss

Видео: советы специалистов по выбору терморегулятора для радиатора отопления

Терморегулятор имеет смысл ставить на батареи любого типа за исключением чугунных – они отличаются высокой тепловой инерцией, из-за чего регулировка становится неэффективной.

Терморегулятор для батареи отопления

Особенности регулировки

Нагрев радиатора происходит за счет циркуляции жидкости, нагретой отопительным котлом. Теплоноситель отдает значительную часть тепловой энергии прибору отопления, который обеспечивает прогрев воздуха в помещении.

Чем меньше горячей жидкости пройдет через батарею в единицу времени, тем слабее она нагреется. Принцип количественной регулировки и лежит в основе функционирования терморегулятора. До изобретения термостатического клапана для этих целей использовался сантехнический вентиль.

Обратите внимание! Шаровой кран рассчитан на работу только в двух положениях – полностью открытом и полностью закрытом. При использовании шарового крана в качестве вентиля для регулировки потока теплоносителя, он быстро выйдет из строя.

Принцип работы современного термостатического клапана тот же, что и у вентиля – специальное устройство в корпусе ограничивает или полностью перекрывает поток теплоносителя. Основная разница заключается в принципах управления – в случае использования сантехнического вентиля температуру батарей приходится регулировать поворотом ручки, то терморегулятор для радиатора отопления работает без вмешательства человека, достаточно его правильно установить и настроить.

Конструкция терморегулятора

Терморегулятор представляет собой клапан, оснащенный термоголовкой, которая управляет его работой.

Клапаны различаются по конструкции корпуса, в зависимости от особенностей места установки используется клапан :

  • стандартный прямой;
  • угловой горизонтальный;
  • угловой вертикальный;
  • угловой, у которого головка и патрубки расположены по трем перпендикулярным осям (левый и правый вариант).
Обратите внимание! Клапаны для однотрубной системы отопления (маркировка литерой G) отличаются повышенной пропускной способностью, из-за чего их корпус имеет больший объем. Они также подходят для двухтрубных систем с естественной циркуляцией. Если система оборудована насосом для принудительной циркуляции теплоносителя, требуются клапаны, маркированные литерами N или D, они рассчитаны на высокое давление.

В корпусе из сплава, устойчивого к коррозии, имеется седло клапанной части, которое может быть полностью перекрыто тарельчатым клапаном при его полном опускании. При изменении высоты расположения тарелки изменяется количество жидкости, проходящей через клапан за единицу времени.


Устройство регулятора температуры

Тарелка закреплена на штоке, который приводится в действие штифтом-толкателем, его верхняя часть выступает из корпуса клапана. В стандартном исполнении штифт прикрыт колпачком. Его снимают и устанавливают выбранный механизм управления клапаном.

Важно! Рекомендуется ставить клапаны из латуни, нержавеющей стали, бронзы. Силумин хрупок и ненадежен. При выборе изделия также обратите внимание на монтажные размеры патрубков – они должны соответствовать параметрам трубопровода.

Выбор управляющего механизма

Терморегулятор для батарей отопления требуется оснастить подходящим механизмом управления :

  • запорная рукоятка;
  • термоголовка сильфонного типа;
  • головка с сервоприводом;
  • электронная термоголовка.

Запорная рукоятка

Она превращает терморегулятор в обычный вентиль. Рукоятка обычно используется при необходимости надежно перекрыть клапан для проведения ремонтных работ или для замены прибора отопления. Ее можно рассматривать как съемный вспомогательный атрибут.

Термоголовка с сильфоном

Взглянув на разобранный термостат, можно увидеть сильфон – эластичную емкость, заполненную жидкостью или газом с высокой термочувствительностью. Если температура воздуха в районе термоголовки повышается, сильфон расширяется и нажимает на штифт-толкатель, благодаря чему тарельчатый клапан перемещается вниз. При охлаждении сильфона идет обратный процесс. Установленный на радиаторе терморегулятор такого типа энергонезависим, его достаточно один раз настроить, и уровень нагрева батареи будет поддерживаться автоматически с достаточно высокой точностью.

Головка с сервоприводом

Шток клапана перемещает вверх или вниз миниатюрный электрический двигатель, который получает соответствующие сигналы от электронного блока управления. Такая система позволяет обеспечивать очень точную регулировку нагрева теплоносителя. Установка требует прокладки кабеля для электропитания двигателя и передачи сигналов управления. Устройство подходит для использования в составе комплекса «умный дом».

Электронная термоголовка

Отопительный прибор, оснащенный электронной термоголовкой, меняет уровень нагрева помещения в зависимости от заданной программы. К примеру, работать в течение дня в экономном режиме и подогревать воздух до нужных значений к приходу хозяев дома с работы. Такая термоголовка с электронным дисплеем работает автономно, электропитание обеспечивают батарейки.

Установка терморегулятора на радиатор отопления

Рассмотрим, как монтировать и настраивать термоголовку с сильфоном – это наиболее популярный вариант благодаря доступной стоимости.

У большинства термоклапанов в верхней части имеется резьба под гайку М30х15 – именно с ее помощью устанавливается автоматическая механическая термоголовка. Ее неподвижная часть крепится к корпусу клапана, а верхняя свободно вращается вокруг своей оси. В пластиковой головке предусмотрены отверстия для того, чтобы воздух попадал к сильфону, заставляя его сжиматься или расширяться.


Установленный терморегулятор

Монтаж термоклапана выполняется на этапе подсоединения радиатора отопления к трубопроводу. Он ставится на подающую трубу, фиксируется переходником «американкой» - такое соединение при необходимости легко разобрать. На корпусе устройства обозначено направление потока теплоносителя – это обязательно следует учесть. Перед монтажом изучите паспорт изделия – если термоклапан не имеет функции полной блокировки потока, до него на подводящую трубу требуется установить шаровой кран.

Обратите внимание! Термоголовка обязательно должна располагаться горизонтально, иначе нагретый воздух, поднимающийся от радиатора, будет постоянно воздействовать на сильфон.

Свободным патрубком клапан подсоединяется к батарее. Затем с термоклапана снимается защитный колпачок и устанавливается сильфонная термоголовка путем закручивания накидным ключом соответствующей гайки. Если в модели предусмотрена установка методом защелкивания, головку требуется повернуть в положение «max», приставить и надавить до щелчка.


Правильное положение термоголовки

После монтажа выполняется настройка. Положение штока, штифта-толкателя и сильфона относительно корпуса термоклапана можно менять, вращая подвижную часть головки. На нее нанесена температурная шкала и метка для ориентира, что дает возможность ставить требуемую температуру с точностью до градуса. Подходящий режим работы батареи определяется на практике.

Важно! Производители термоголовок предлагают различные варианты преднастройки – при помощи штифтов или специального ключа сразу после установки задается допустимый температурный диапазон работы радиатора. Это позволяет избежать проблем, связанных с перегревом помещений или полным остыванием системы в результате вмешательства маленьких детей или из-за случайного контакта с подвижной частью термоголовки.

Существуют разные варианты исполнения термоголовки.
Если радиатор перекрывается плотными шторами, мебелью или конструкциями, устанавливая регулятор, можно использовать термоголовку с выносным датчиком-зондом . Датчик, соединенный с сильфоном капиллярной трубкой, размещается на расстоянии до 2 метров от батареи.

Терморегулятор на батарею отопления также может быть оснащен вынесенным пультом управления, который можно смонтировать в любом удобном месте. Такая модель снабжена двумя сильфонами (на клапане и в пульте управления), соединенными капиллярной трубкой.

Монтаж терморегулятора не сложно выполнить самостоятельно, если речь идет об автономной отопительной системе. В доме с центральным отоплением такое возможно в ситуации, когда на подающей трубе после байпаса установлен шаровой кран. В противном случае требуется вызвать специалистов и договориться о временном перекрытии подачи теплоносителя по стояку.