Регулировка теплого водяного пола: Регулировка водяного теплого пола – инструкция как настроить правильно

Содержание

Водяной теплый пол: регулировка температуры

На сегодняшний день все более популярным и востребованным вариантом отопления становится теплый водяной пол. Он может выступать дополнительным источником обогрева, а также и основным. С его помощью появилась возможность существенной экономии, а также стала реальной заветная мечта большинства людей о высоком уровне благоустроенности.

Конечно, такой вид обогрева жилья требует наличия определенных знаний и опыта для грамотного управления им. Для гарантирования исправного и безошибочного функционирования системы теплого водяного пола выполняется регулировка его температуры. Как же правильно осуществляется такое регулирование?

Водяной теплый пол: регулировка температуры

Управление температурным режимом собранного водяного пола зависит от того, какое оборудование было использовано в помещении при установке системы обогрева. Способов регулирования бывает несколько. К главным же причисляют:

  • ручное регулирование;
  • индивидуальное;
  • групповое;
  • комплексное.

Ниже более подробно рассмотрим каждый из них.

Ручная регулировка

Весь процесс, при таком способе обогрева пола, происходит в ручном режиме. При этом, итоговые заключения о температуре делаются только на основе собственных ощущений. Разумеется, что при таких измерениях, неточные данные – не исключение. По этой причине процедура регулирования теплого пола должна осуществляться по следующему перечню:

  • При эксплуатации такого пола с паркетным или ламинатным типом покрытия применяют специальные термоголовки, которые устанавливаются на 2 трубопровода: и подающий, и обратный. Регулировку проводят вручную: подачу либо увеличивают, либо же, наоборот – уменьшают.
  • Настройка температуры пола производится только тогда, когда каждая петля системы будет заполнена водой (нужно следить, чтобы во время заполнения не было воздуха).
  • В процессе того, как наполняются трубопроводы, необходимо контролировать, чтобы вода была во всей остальной отопительной системе. Это делается путем открытия: кранов, которые дают доступ тепловому носителю ко всей системе, и вентиля обратного коллектора. И лишь только после этих действий можно открыть трубы (прямую и обратную) одной петли для полного их наполнения. При этом следует проверять и не допускать попадания воздуха (путем выпускания его в воздухоотвод).
  • Далее для движения воды в трубопроводе проводят запуск насоса. Рукой на ощупь определяют степень нагревания и при теплых трубах закрывают петлю.
  • Когда все петли заполнятся, нужно вентили повернуть на открытие. Затем подачу воды в каждую петлю можно отрегулировать, определив температуру вручную.
  • На температурные показатели воды в трубах влияет их длина. В связи с этим, целесообразно устанавливать их одинакового размера.

Важно учитывать, что при таком варианте температурной регулировки водяного пола, все ее этапы необходимо осуществлять с обязательным 2-часовым перерывом, чтобы хорошо понимать эффективность каждого действия.

Так, как в этом случае приходится ориентироваться только на личные ощущения, то такой способ температурного регулирования пола удобным назвать нельзя.

Индивидуальная регулировка

Корректирование температуры теплых полов в индивидуальном режиме реализуется с помощью специальных датчиков, которые расположены в каждой комнате. Индивидуальное регулирование отличается от группового. При первом способе климат по желанию устанавливается для каждого помещения отдельно, а при втором – для всей системы действует общий температурный режим.

Групповая регулировка

Данный способ практичен своей точностью показаний. В его основе лежит автоматическое осуществление понижения или повышения температуры пола, а также уменьшения и увеличения подачи воды (носителя тепла). В таком варианте регулирования применяются схемы климат и констант. При второй схеме работы используются клапаны с наличием термоголовок.

Если же требуется изменить температурный показатель, то система сузит или же расширит капиллярную трубку, которая отвечает за регулировку отверстия клапана. Длиться это будет до тех пор, пока не настроится удовлетворяющий режим.

Корректировка происходит в автоматическом режиме. Автоматика системы, в зависимости от того, на сколько градусов прогрет в помещении воздух, определяет ту температуру, которой необходимо достичь. Затем она подает сигналы на открытие либо закрытие клапана.

Комплексная регулировка

Комплексный способ регулировки водяного теплоносителя пола соединяет в себе 2 режима:

  1. индивидуальный,
  2. групповой.

Он позволяет осуществлять коррекцию температурных показателей как сразу во всем доме, так и в каждой его комнате отдельно.

Простой способ регулировки температуры теплого пола

Далее рекомендуем посмотреть видео, где мастер своего дела рассказывает о простом и работающем способе регулировки тепла пола:

Как корректно отрегулировать температурный режим теплого водяного пола

Обычно, грамотная настройка теплого пола выполняется по допустимым и оптимальным температурным отметкам, которые устанавливаются непосредственно для каждого помещения в доме: ванной, коридора, жилой комнаты, кухни и санузла. К примеру, допустимые показатели температуры в жилой комнате находятся в диапазоне 18-24°С, а оптимальные – 20-28°С. Если взять коридор, то 16-22°С и 18-20°С соответственно.

Также, следует обратить внимание на влажность воздуха в помещении. Ее оптимальный показатель 40-50%, а допустимый – 60%.

Подводя итоги, можно отметить, что более простым вариантом регулировки температуры теплоносителя в виде теплого водяного пола, можно назвать ручной режим, а наиболее комфортным в использовании является групповой, при котором корректировка температуры происходит в автоматическом режиме.

Настройка и регулировка водяного теплого пола

Большой популярностью в последнее время пользуются системы теплого пола. Причем электрические отошли на второй план ввиду своей дороговизны. Мало того что они имеют высокую стоимость, так еще и приходится выбрасывать большие средства на электроэнергию. Жидкостные теплые полы позволяют прогревать дом при помощи котла.

Достаточно систему труб подключить к контуру отопления. Вот только регулировку водяного теплого пола нужно производить правильно, в противном случае он сможет работать в двух режимах – «очень горячо» и «холодно». Давайте рассмотрим особенности конструкции системы, а также способы регулировки температуры теплоносителя.

Типовые варианты подключения

Как правило, в домах жидкостный теплый пол – это лишь приятный «бонус» к основной системе отопления. Но в некоторых случаях теплого пола более чем достаточно для полноценного обогрева помещений. Это, правда, в условиях мягкого климата. Или же в помещениях, у которых большая площадь. И при условии, что в них съем тепла не будет ограничиваться предметами интерьера, мебели либо же крайне низкой теплопроводностью покрытия пола.

В большинстве случаев объединяются в одну систему котлы отопления, радиаторы, контуры теплого пола и приборы для осуществления подготовки ГВС. Самым технологичным и легко настраиваемым вариантом является типовая схема с подключением элементов теплого пола и радиаторов. Это комбинированная схема, для ее воплощения придется потратить немало средств и сил. Но оно того стоит.

Основные компоненты систем

А теперь давайте поговорим о регулировке теплого водяного пола. «Валтек» — это фирма, которая занимается выпуском различных приборов для реализации систем отопления любых типов и сложности. Конструкция теплого пола состоит из таких элементов:

  1. Отопительный котел.
  2. Насос для циркуляции, группа безопасности, расширительный бак.
  3. Для того чтобы произвести раздельное подключение двумя трубами радиаторов, используется схема «звезда». Также в конструкции применяется коллектор.
  4. Отопительные радиаторы.
  5. Непосредственно коллектор системы теплого пола, который состоит из: байпаса; трехходового клапана; термостатической головки; циркуляционного насоса; гребенки, которой осуществляется соединение редукторов и контуров отопления, расходомеров.
  6. Контуры системы теплого жидкостного пола.

Вариации типовой схемы

Существует большое количество вариантов исполнения обвязок котельных. В каждом конкретном случае используют основные принципы функционирования гидравлических систем.

Но в том случае, если не учитывать специфические варианты, можно выделить пять способов согласования работы отопительных приборов:

  1. Привязка коллектора системы теплого пола параллельным способом. В магистраль врезка производится до подключения радиаторов. Для подачи жидкости в систему труб пола используется насос циркуляционного типа.
  2. Объединение по типу вторичных и первичных колец. В той магистрали, которая заворачивается в кольцо, есть сразу несколько врезок в части подачи. Снижение расхода теплоносителя происходит при удалении от источника тепла. За счет правильного подбора подающих насосов и ограничения проточной способности регуляторами удается выполнить балансировку расхода теплоносителя.
  3. Соединение теплого пола с крайней точкой коллектора компланарного типа. Теплоноситель двигается при этом по петлям пола за счет общего циркуляционного насоса, который устанавливается на генераторном участке. Балансировка системы осуществляется по принципу приоритета расхода. При регулировке температуры теплого водяного пола разумнее всего использовать метод ограничения подачи жидкости в трубопровод.
  4. Соединение с помощью гидравлического разделителя. Такой вариант идеален в случае, если нужно подключать большое количество нагревательных элементов. Также его можно использовать в случаях, когда расход в контурах сильно отличается, либо петли имеют большую протяженность. Необходимость в гидрострелке возникает, если требуется устранить перепады давления, которое способно помешать нормальному функционированию насосов циркуляции.
  5. Подключение параллельное локальное посредством унибокса. Такой вариант подойдет для включения небольшой петли теплого пола. Обычно так делают, если нужно сделать отопление пола только в одном маленьком помещении – ванной или туалете. Регулировка температуры теплого водяного пола окажется максимально точной за счет низкой протяженности петель.

Простейшее подключение

Простейший вариант подключения теплого пола подразумевает наличие таких компонентов:

  1. Магистрали подачи и обратки контуров высокой температуры.
  2. Контур непосредственно системы теплого пола.
  3. Унибокс. При регулировке коллектора водяного теплого пола именно его чаще всего используют в качестве основного элемента автоматической системы.

Помните, что режим работы системы теплого пола может меняться, все зависит от того, как произведена укладка змеевика. Наиболее оптимальный вариант – это схема типа «улитка».

В этом случае укладка труб осуществляется попарно, следовательно, удается добиться максимально равномерного прогрева поверхности. В том случае, если произвести укладку труб «лабиринтом» или «змейкой», то неизбежно появление холодных и теплых участков. Такие недостатки можно устранить, но придется поработать над настройкой системы.

Температурные режимы работы радиаторной системы

Перед тем как приступать к настройке работы системы теплого пола, нужно определиться с тем, для какой цели это делается. Сразу нужно заметить, что конструкция теплого пола отличается от систем батарей кардинально. Например, при отоплении радиаторами нужно жидкость прогревать до высокой температуры – около 80 градусов. Все, конечно, зависит от времени года, температуры на улице, площади дома. Вполне возможно, что достаточно нагревать жидкость до 50-60 градусов.

А как должен работать теплый пол?

Что касается змеевиков теплого пола, то в него нужно подавать жидкость с температурой 40-42 градуса. Только в этом случае вы сможете обеспечить максимальный комфорт и безопасность. Про регулировку теплых водяных полов расходомерами поговорим далее. Нормальный режим работы при этом обеспечит прогрев поверхности пола до 25 градусов. Если сделать температуру выше, то не очень приятно будет ходить по полу.

Первый способ регулировки

Регулировка теплого пола водяного отопления выполняется несколько проще, нежели электрического. У последнего для достижения необходимой температуры подается электроэнергия, а у водяного – жидкость (теплоноситель). Можно выделить два способа, при помощи которых осуществляется регулировка температуры. Первый осуществляется за счет подмешивания охлажденной жидкости, поступающей из обратки.

Для этой цели устанавливается трехходовой клапан с головкой термостатирующей нажимного действия. Эта головка отличается от радиаторной тем, что она реагирует не на температуру окружающего воздуха, а непосредственно жидкости в системе. За счет такой конструкции можно обеспечить постоянный расход в петлях, возможно незначительное изменение температуры жидкости.

Второй способ регулировки

Следующий способ – это ограничение расхода горячей жидкости в змеевике. Также необходимо ставить термостатирующую головку, но на двухходовом клапане. При регулировке теплого водяного пола термоголовка позволяет осуществлять подачу горячего и холодного теплоносителя в трубы. А самое главное — клапан позволяет прерывать цепь обратного потока жидкости. В этом случае обратка и подача – это цепь байпаса. Через нее проток регулируется с помощью ограничительного клапана. У него заранее производится калибровка пропускной способности.

Регулирование температуры основывается в первую очередь на том, что конструкция теплого пола имеет высокую инерционность. При работе жидкость поступает в змеевик с минимальной температурой. Изменяется только лишь расход. Следовательно, стяжка прогревается циклически. А это говорит о том, что необходим аккумулирующий слой, который сможет сгладить перепады температур.

Особенности вариантов регулировки

Для обоих вариантов можно выделить одно правило: арматура термостатирующего типа обязательно должна опираться на температуру обратки или коллектора. Конструкция арматуры может быть как электронной, так и механической. Допускается даже применять простой термометр. Это позволит выполнять регулировку теплого водяного пола вручную.

Как правильно заправлять систему?

Но перед настройкой необходимо правильно заправить всю систему теплоносителем. Обратите внимание на то, что при самопроизвольном изменении расхода выполнить настройку невозможно. Поэтому крайне важно верно осуществить заправку системы. Для того чтобы это сделать, на ветках коллектора нужно поставить воздухоотводчики автоматического типа. В том случае, если расположены петли выше, чем коллекторы, то подающий вывод нужно подключать посредством деаэратора.

Что учитывать при заправке?

Обязательно нужно учесть, что заранее осуществляете заправку генераторной и радиаторной части. Только после этого можно приступать к заполнению змеевика пола. На всех входах обязательно нужно закрывать все краны.

Чтобы залить жидкость, нужно подключить от водопровода или насоса шланг к дренажному отводу. Чтобы стравить воздух, к отводу на возвратной ветке также подключаете шланг. Его рекомендуется вывести на улицу или опустить в емкость (30-45 литров).

Сначала наполняете коллектор и обвязку, все расходомеры нужно открыть, а регуляторы закрыть. После этого наполняете все петли жидкостью, пока из стравливающего шланга не начнет идти жидкость без воздуха. Обратите внимание на то, что напор при заправке должен быть минимальным, только так у вас получится вытеснить весь воздух из системы.

Как работать с расходомерами на коллекторах?

Стоит упомянуть про гидравлическую балансировку системы петель. При регулировке коллекторной группы водяного теплого пола нужно учитывать множество нюансов. В зависимости от того, какая длина у петель, потребуется различное количество жидкости для того, чтобы она остывала за строго определенное время. Количественное значение протока можно определить по отношению тепловой нагрузки на петлю пола к произведению теплоемкости жидкости и разницы температур в обратке и подаче:

G = Q / с * (t1 — t2)

Довольно часто рекомендуют вычислять расход по значению производительности насоса циркуляции. Это сделать довольно просто, но не стоит прибегать к подобным методам. Во-первых, сложно вычислить суммарную длину каждого змеевика. Во-вторых, вы нарушите одно из важных правил – выбор параметров оборудования должен осуществляться, исходя из потребностей системы. У вас же получится все наоборот.

Регулировку протока при помощи расходомеров выполнить очень просто. Существуют модели, в которых пропускная способность корректируется за счет поворота корпуса прибора. У других вращается специальный ключ. А на корпусе обязательно имеется шкала, которая показывает текущее значение расхода.

Ручное и автоматическое выравнивание температуры

Огромные отличия имеются в системах, которые регулируют температуру методами ограничения и смешивания. Само собой, способ корректировки температуры тоже отличается. Огромное значение имеет то, выполняется ли корректировка на ходу, либо же она делается вручную. Обратите внимание, что ручное управление допускается использовать, если выбран метод смешивания. При этом расход жидкости в остальных контурах изменится незначительно.

При ручной настройке клапана трехходового типа нужно в обратной ветке контролировать температуру. Для этой цели устанавливается в нее специально под термометр гильза. Допускается использовать термощуп.

Замер температуры допускается не сразу проводить, а ориентироваться на то, какой расход жидкости в системе, длина петель. Замер температуры рекомендуется проводить спустя время, равное тому, за которое дважды или трижды обновится теплоноситель в системе. За счет регулировки вы обеспечите постоянные перепад температур в подаче и обратке. И зависит разница напрямую от материала стяжки, толщины, формы и направления труб, расстояния между ними.

При автоматической регулировке настройка выполняется еще проще. В качестве основного управляющего элемента используется клапан унибокса или же головка термостатирующего типа RTL. Но, по сути, автоматическая регулировка контуров водяного теплого пола выполняется примерно по такому же принципу, как и в ручном варианте.

Настройка и регулировка водяного тёплого пола

Типовые схемы подключения

Водяной тёплый пол достаточно редко используется как единственный источник обогрева. Отопление лишь за счёт подогрева пола допустимо только в регионах с мягким климатом, либо в помещениях с большой площадью, где съём тепла не ограничивается мебелью, предметами интерьера или же низкой теплопроводностью напольного покрытия. Практически всегда приходится объединять в одной системе отопления радиаторные контуры, приборы подготовки ГВС и петли тёплого пола.


Типовая схема комбинированной системы отопления с подключением радиаторов и контуров тёплого пола. Это наиболее технологичный и легко настраиваемый вариант, но при этом требующий значительных начальных вложений. 1 — котёл отопления; 2 — группа безопасности, циркуляционный насос, расширительный бак; 3 — коллектор для раздельного двухтрубного подключения радиаторов по схеме «звезда»; 4 — радиаторы отопления; 5 — коллектор тёплого пола, включает в себя: байпас, трёхходовой клапан, термостатическую головку, циркуляционный насос, гребёнки для подключения контуров теплого пола с редукторами и расходомерами; 6 — контуры тёплого пола.

Имеется довольно большое число вариаций исполнения обвязки котельной, при этом в каждом отдельном случае действуют свои принципы работы гидравлической системы. Однако если не учитывать крайне специфические варианты, то способов согласовать работу нагревательных приборов различного типа остается всего пять:

  1. Параллельная привязка коллектора тёплого пола к магистрали теплового узла. Место врезки в магистраль обязательно выполняется до точки подключения радиаторной сети, подачу теплоносителя обеспечивает дополнительный циркуляционный насос.
  2. Объединение по типу первичных и вторичных колец. Магистраль, завёрнутая в кольцо, имеет несколько расходных врезок в подающей части, расход теплоносителя в подключенных цепях снижается по мере удаления от источника нагрева. Балансировка расхода выполняется подбором подачи насосов и ограничением протока регуляторами.
  3. Подключение в крайнюю точку компланарного коллектора. Движение теплоносителя в петлях тёплого пола обеспечивается общим насосом, расположенным в генераторной части, при этом система балансируется по принципу приоритетного расхода.
  4. Подключение через гидравлический разделитель оптимально подходит при большом количестве нагревательных приборов, существенной разнице расходов в контурах и значительной протяжённости петель тёплого пола. В этом варианте также используется компланарный коллектор, гидрострелка же необходима для устранения перепада давления, мешающего корректной работе циркуляционных насосов.
  5. Локальное параллельное включение петли через унибокс. Этот вариант хорошо подходит для присоединения петли тёплого пола небольшой протяжённости, например при необходимости обогреть пол только в санузле.

Самый простой вариант включения контура тёплого пола к радиаторной системе отопления с температурой теплоносителя 70-80 °С. 1 — магистраль с подачей и обраткой высокотемпературного контура; 2 — контур тёплого пола; 3 — унибокс.

Нужно помнить, что характер работы тёплого пола может также меняться в зависимости от схемы укладки змеевика. Оптимальной считается схема «улитка», при которой трубки прокладываются парно, а значит, вся площадь обогревается почти равномерно. Если же тёплый пол устроен «змейкой» или «лабиринтом», то практически гарантировано образование более холодных и тёплых зон. Устранить этот недостаток можно, в том числе и за счёт правильной настройки.

Температурный режим

Прежде чем приступить к регулировке тёплого пола, крайне важно установить чёткое представление о том, с какой целью она выполняется. По принципу действия водяной тёплый пол кардинально отличается от прочих нагревательных приборов. Основным отличием служит рабочая температура теплоносителя. Если в радиаторную сеть подача осуществляется при температуре до 80 °С, то нагрев теплоносителя, поступающего в змеевик тёплого пола, ограничивается 40–42 °С. Такая необходимость вызвана соображениями комфорта и безопасности. В нормальном режиме температура на поверхности пола колеблется в диапазоне 22–26 °С, более сильный нагрев вызывает неприятные ощущения.

Существует два способа регулирования температуры нагрева жидкостного тёплого пола. Первый из них подразумевает контроль температуры на подающей ветке коллектора за счёт подмешивания порции остывшего теплоносителя из обратки. Технически это решение реализуется установкой трехходового клапана с термостатирующей головкой RTL нажимного действия. Отличие такой головки от радиаторной заключается в том, что она опирается в работе на температуру теплоносителя, а не воздуха.

При таком способе регулирования расход в петлях сохраняется постоянным, с небольшой амплитудой меняется лишь температура теплоносителя.

Второй способ регулировки подразумевает ограничение расхода горячего теплоносителя в контуре. В этом случае также устанавливается термостатирующая головка, однако она расположена на двухходовом клапане, который прерывает цепь возвратного потока. При таком способе регулирования подача и обратка связываются байпасной цепью, проток через которую регулируется ограничительным клапаном с заранее откалиброванной пропускной способностью. Принцип такого регулирования основывается на высокой инерционности системы тёплого пола. В процессе работы теплоноситель подается в петли при номинальной температуре теплового узла, периодически изменяется только суммарный расход. Таким образом, нагрев стяжки происходит циклически, то есть требуется существенная теплоёмкость аккумулирующего слоя для сглаживания перепадов температуры.


В обоих случаях действует одно важное правило: термостатирующая арматура в обязательном порядке опирается на температуру обратного потока петли или коллектора. Устройство может иметь механический или электронный принцип действия, это может быть даже обычный термометр. Необходимость правильного расположения связана с тем, что по значению температуры теплоносителя на подаче практически невозможно судить об эффективности регулировки, ведь протяжённость петель может существенно отличаться.

Правила заправки системы

Настройку работы тёплого пола невозможно выполнить, если расход теплоносителя в петлях будет меняться самопроизвольно. Такое явление характерно при наличии воздушных пробок, поэтому система отопления должна быть не только должным образом организована технически, но также правильно заправлена.

Чтобы полноценно заполнить систему, на обеих ветках коллектора теплого пола должны быть установлены автоматические воздухоотводчики. Если петли расположены по уровню выше коллектора, подключение подачи к последнему должно быть выполнено через деаэратор. Заправка системы тёплого пола производится отдельно от прочих нагревательных контуров, то есть обвязка генераторной части и радиаторная сеть должны быть заполнены заранее, а отсекающие краны на входах коллектора — перекрыты.

Для заливки теплоносителя в систему к дренажному отводу подающей ветки коллектора подключается шланг от системы водоснабжения или насоса. Соответственно к аналогичному отводу возвратной ветки нужно подключить шланг для стравливания воздуха, обратный конец которого либо выводится на улицу, либо опускается в ёмкость объёмом 30–40 л.


Первым в системе тёплого пола заполняется коллектор и его обвязка. При этом расходомеры на подающей ветке должны быть полностью открыты, а регуляторы на обратной ветке — закрыты. Далее нужно последовательно заполнить каждую петлю теплоносителем до тех пор, пока из стравливающего шланга не будет поступать чистый теплоноситель без пузырьков воздуха. Заполнение тёплого пола производится при минимальном потоке для равномерного выдавливания воздуха из системы. Когда все петли тёплого пола заправлены, можно выполнять ввод системы отопления в работу и проводить её балансировку.

Работа с расходомерами коллекторов

Гидравлическая балансировка петель тёплого пола заключается в нормировании протока в каждом змеевике. В зависимости от длины, может требоваться разное количество поступающего теплоносителя для того, чтобы при прохождении через петлю он остывал ровно на расчётное значение. Количественно необходимый проток определяется как отношение тепловой нагрузки на петлю к произведению теплоёмкости воды или иного теплоносителя на разницу температур в подаче и обратке: G = Q / с * (t1 — t2).

Часто можно встретить рекомендации определять расход теплоносителя согласно производительности циркуляционного насоса, то есть делить его подачу пропорционально соотношению длин петель. Таких советов следует избегать: кроме того, что длину каждого змеевика вычислить достаточно сложно, нарушается одно из важнейших правил — выбирать параметры оборудования исходя из потребностей системы, а не наоборот. Попытки распределить расход описанным образом практически всегда приводят к тому, что проток в петлях существенно отличается от расчётных значений, что делает дальнейшую настройку системы невозможной.

Сама же регулировка протока расходомерами выполняется достаточно просто. В одних моделях изменение пропускной способности осуществляется поворотом корпуса, в других — вращением штока специальным ключом. Шкала на корпусе расходомера указывает расход в литрах в минуту, нужно лишь установить соответствующее положение поплавка. Практически всегда при изменении пропускной способности одного расходомера меняется расход в остальных петлях, поэтому регулировку проводят несколько раз, последовательно калибруя каждый отвод. Если такие изменения выражены особенно сильно, это свидетельствует о недостатке пропускной способности регулирующей арматуры, через которую подключён коллектор, либо о слишком низкой производительности циркуляционного насоса.

Автоматическое и ручное выравнивание температуры

При регулировке тёплого пола методом смешивания и ограничения способы установки требуемой температуры теплоносителя несколько отличаются. Также имеет значение, выполняется ли пропорциональная подстройка на ходу, либо же регулировка осуществляется вручную. Последнее допустимо только для способа регулировки смешиванием и только при условии, что расход теплоносителя в остальных контурах системы меняется незначительно.

Ручная настройка трехходового клапана требует контроля температуры на обратной ветке, для чего может использоваться гильза под термометр, либо накладной термощуп. Замеры температуры нужно проводить не сразу, а исходя из длины петли и расхода теплоносителя в ней. Измерять температуру нужно спустя время, достаточное для 2-х или 3-кратного обновления теплоносителя в системе тёплого пола. Задача регулировки — обеспечить постоянный перепад температуры теплоносителя между подачей и обраткой. При этом разница температур определяется проектом тёплого пола и рассчитывается по толщине, материалу стяжки, а также направлению и шагу укладки труб змеевика.

Автоматическая пропорциональная регулировка выполняется не в пример проще. Основной управляющий элемент — термостатирующая головка RTL или клапан унибокса. Чем больше отметка, на которую установлен маховик, тем выше будет температура теплоносителя, что справедливо при регулировке как смешиванием, так и ограничением.

 


Терморегулятор для водяного теплого пола

Теплые водяные полы из категории экзотического отопления переходят в ранг известного для многих пользователей вида обогрева внутренних помещений различного назначения. Если утепление здания отвечает современным жестким требованиям, а помещение небольших размеров, то оно может быть основным. Во всех других случаях теплый водяной пол используется в качестве дополнительного отопления.

Управление водяным теплым полом

На характер применения влияет и климатическая зона расположения здания, в теплых регионах водяные полы в большинстве случаев монтируются как основное отопление. В регионах с холодными и длинными зимами такой вариант не применяется, эффективная мощность для создания комфортных температур недостаточная. А нагревать пол до очень высоких температур по многим причинам невозможно.

Конструкция теплого пола

Комфортность пребывания в помещениях, длительность и безопасность эксплуатации систем во многом зависит от режимов работы водяного отопления. Для контроля и регулирования параметров эксплуатации используются терморегуляторы для водяного теплого пола. Существует их огромное множество, но по принципу действия устройства делятся всего на несколько больших групп. Перед тем как приступить к рассмотрению принципа действия терморегуляторов, нужно познакомиться со способами и параметрами регулировки температуры обогрева. Эти знания дадут возможность лучше понять особенности функционирования различных типов терморегуляторов.

Терморегуляторы теплого пола

Содержание статьи

Как регулируется температура водяной системы подогрева пола

Водяное отопление дома имеет несколько систем для каждой комнаты, иногда в одном помещении может быть два и более контура.

Контуры теплого пола

Каждая система и каждый контур должны регулироваться автономно. Осуществляется процесс через коллектор – устройство, к которому присоединяются входы и выходы всех контуров.

Коллектор теплого пола

Для подачи воды смонтирован насос, количество подаваемого теплоносителя регулируется различными вентилями. Для контроля показателей температуры имеются датчики, вентилями могут управлять сервоприводы.

В системе обязательно присутствует насос

Если датчик показывает уменьшение температуры пола, то количество теплой воды увеличивается и наоборот, при повышении температуры выше установленных параметров расходный объем воды уменьшается. Сервоприводы должны монтироваться на каждый контур отдельно и управляться датчиками. Термостаты выбора показателей нагрева устанавливаются в помещениях или в специальном общем щитке управления (если комнат много и требуется единый пульт управления).

Терморегулятор и сервопривод для водяного подогрева

Для регулировки температуры нужен коллектор, термостат и сервопривод

Применение термостатов и сервоприводов в терморегуляторах дает возможность полностью автоматизировать функционирование системы, отопление легко обслуживать, терморегуляторы в состоянии не только поддерживать значения температуры в заданных режимах, но и самостоятельно включать/выключать отопление в случае длительного отсутствия людей. Автоматика экономит до 30% энергоносителей без ухудшения условий пребывания в помещениях людей.

Что могут контролировать терморегуляторы

Термостат для теплого пола водяного

В зависимости от вида отопления терморегуляторы могут регулировать следующие параметры:

  • температуру пола. Датчики устанавливаются в непосредственной близости к отопительному контуру и показывают степень нагрева финишного полового покрытия. Применяются в небольших по дине контурах и маломощных водяных системах, используемых лишь в качестве дополнительного отопления;
  • температуру воздуха в комнате. Для этих терморегуляторов датчики монтируются непосредственно в корпусе терморегулятора. Настройка параметров выполняется с учетом комфортной температуры в помещении. Используются на мощных системах и только в домах, имеющих соответствующую требованиям стандартов теплоизоляцию. В противном случае большие потери теплоносителей делают ее эксплуатацию нерентабельной;
  • комбинированные. Управление параметрами отопления выполняется с учетом показаний двух датчиков: в помещении и рядом с отопительной системой. Применяются редко только для наиболее современных систем. При желании управление может производиться на основании показаний одного из установленных датчиков.

Теплый пол водяной — распределение температуры

Выбор конкретного терморегулятора учитывает максимальное количество технических характеристик отопительной системы, показателей теплосбережения здания, климатической зоны расположения и пожеланий заказчика.

Виды и краткие характеристики терморегуляторов

Промышленные компании освоили производство широкого спектра различных терморегуляторов, что позволяет управлять в атомном режиме всеми системами водяного обогрева пола.

  1. Механические терморегуляторы.

    Терморегулятор для теплого пола механический

    Самые простые, дешевые и надежные устройства. Имеют защитный кожух из прочных пластиков. Температура регулируется поворотом термостатической головки, приборы не требуют больших затрат на обслуживание. Температура подбирается поворотом специального диска со шкалой градации.

    Механические терморегуляторы с выносным датчиком температуры

    На некоторых моделях установлен кран полного включения/отключения работы системы. Недостаток – требуется постоянный контроль температуры, изменение показателей производится только в ручном режиме. Недобросовестные производители могут выпускать устройства, некорректно показывающие температуру. Практики советуют во всех случаях проверить их показания с установленным точным термометром. Если данные существенно отличаются, то регулировку нужно выполнять с учетом разбежностей.

    Механический терморегулятор

  2. Дистанционными сенсорными. Настройка параметров выполняется с помощью сенсорной панели, могут управляться дистанционными пультами. Более современные модели, значительно облегчают контроль температуры. Имеют несколько параметров регулировки. Надежность и безопасность эксплуатации во многом зависят от производителя. Не стоит экономить, реальные потери могут намного превышать разницу в цене.

    Сенсорный тип терморегулятора

  3. Обыкновенные электронные. Функциональные возможности почти не отличаются от сенсорных. На корпусе есть небольшой экран и набор кнопок для создания программы функционирования теплого пола.

    Электронные терморегуляторы теплого пола

  4. Электронные программируемые. Одни из самых сложных, позволяют создавать программу работы отопительной системы на неделю и по времени суток.

    Беспроводной программируемый терморегулятор

    Это позволяет поддерживать комфортную температуру в помещениях только во время присутствия людей, в остальной период отопление переводится в режим дежурного пользования. За счет таких возможностей существенно уменьшаются финансовые потери на содержание помещений в отопительный период. Устройства при желании можно подключать к системе «умный дом», экономия тепла достигает 30%. Кроме того, пользователи могут увеличивать температуру в комнатах ко времени своего прихода, пребывание в помещениях становится более комфортным.

    Терморегулятор для теплого пола программируемый

    Программируемые терморегуляторы могут одновременно контролировать несколько отдельных систем водяного обогрева пола. Недостатки: высокая стоимость и сложность регулировок, работы по монтажу, регулировке и пуску должен выполнять только специально обученный мастер. Перед началом эксплуатации необходимо внимательно изучить прилагаемую инструкцию, грубые нарушения правил пользования могут вывести дорогостоящую аппаратуру из строя.

  5. Радиоуправляемые. Используются редко из-за неоправданно высокой стоимости. По своим техническим возможностям ничем не отличаются от вышеописанных, а цена может возрастать в разы. Отличие – управление сервомеханизмами выполняется не через кабели низкого напряжения, а при помощи радиосигналов. Радиотермостат принимает показатели датчиков и передает их на радиоконтроллер. Последний после обработки данных направляет радиосигналы на механизмы привода подачи теплой воды. Каждый аппарат имеет собственный приемник и передатчик, что значительно увеличивает цену. Кроме того, это усложняет проведения ремонтных работ, большинство деталей приходится полностью заменять новыми. Монтировать такие терморегуляторы целесообразно в элитных помещениях, в которых наличие внешних токопроводящих кабелей не приветствуется владельцами.

Как работают терморегуляторы

Функционирование приборов возможно только в комплекте с дополнительной аппаратурой и датчиками, каждый элемент выполняет свои функции. Аппаратура устанавливается на стене или в отдельном щитке и на центре коммутации.

  1. Датчики. Монтируются рядом с отопительной системой или в корпусе терморегулятора, показывают фактическую температуру в местах установки. Сигналы передаются по проводам или радио.
  2. Терморегуляторы обрабатывают полученную информацию и подают сигналы реагирования на сервоприводы.
  3. Модуль управления насосом. Срабатывает только тогда, когда открыта хотя бы одна отопительная система или отдельный контур.
  4. Сервоприводы открывают/закрывают краны подачи горячей воды, имеют прямые связи с терморегуляторами.

Принцип работы

Для повышения безопасности функционирования устанавливаются предохранительные клапаны и арматура защиты электрического оборудования от перегрева и сверхвысоких токов короткого замыкания.

Советы по выбору терморегуляторов

Выбор конкретной модели терморегулятора для водяного пола зависит от многих условий: назначения и размера помещения, способа подключения теплоносителя, материалов финишного покрытия пола, климатической зоны проживания, наличия основных или дополнительных отопительных систем.

Выбор терморегулятора

По каким критериям подбирать устройства?

  1. Цена. Самые дешевые механические. Они надежны в работе, универсального использования. Кроме того, такие аппараты очень надежные, их почти невозможно вывести из строя по неосторожности. Отлично подходят тем пользователям, у кого есть маленькие дети.
  2. Электронные. Имеют несколько расширенный функционал, могут контролировать температуру на уровне пола или в помещении. По стоимости относятся к среднему сегменту товаров.
  3. Программируемые. Дорогие устройства, требуют внимательного отношения, позволяют создавать самые благоприятные условия пребывания в комнатах. Могут иметь различные модификации и технические возможности, по стоимости относятся к наиболее высокой категории. Рекомендуется использовать во время монтажа отопления в элитных зданиях. Цена может достигать 500 долларов и больше.

По месту монтажа бывают настенными или щитовыми. Первые устанавливаются в каждой комнате, применяются для небольших квартир. Вторые используются в больших зданиях, позволяют с одного места контролировать параметры обогрева во всех комнатах. Монтаж и обслуживание таких терморегуляторов обходится дорого.

Щитовые регуляторы

Какая модель лучше

Как пользоваться механическим терморегулятором

Механический регулятор

На каждый контур нужно устанавливать отдельный механический прибор, его технические параметры не позволяют управлять температурой одновременно нескольких помещений.

Термоконтроллер для теплых полов

Для того чтобы управлять температурой нагрева в зависимости от температуры в помещении, нужно приобрести комнатный термостат и при помощи вращения головки задать необходимую температуру. К некоторым моделям возможно подключение хронометров, что позволяет не только поддерживать комфортную температуру в различные периоды времени, но и экономить существенные деньги.

На коллекторе нужно поставить электрический сервопривод, на основании полученных сигналов он будет увеличивать или уменьшать количество подаваемой в контур горячей воды. Перед подключением устройств к питанию нужно изучить схему, она имеется с обратной стороны крышки корпуса.

Электрический сервопривод

Сервопривод в разрезе

Важно. Несоблюдение рекомендованной схемы не только станет причиной некорректной работы оборудования, но и может полностью вывести его из строя.

Сервопривод имеет двигатель с двухсторонним вращением. В зависимости от фазности подаваемого термостатом сигнала ротор вращается за или против часовой стрелки. Соответственно, клапан увеличивает или уменьшает условный просвет трубопроводов. Все работы нужно выполнять с соблюдением ПУЭ, оборудование работает от напряжения 220 В.

Видео – Терморегулятор для водяного пола

Схема водяного теплого пола. Схема укладки и подключения водяного теплого пола

В этой статье речь пойдет о черновом водяном полу. Вот ответы на вопросы о том, зачем вам это нужно и как выполнять. Также детализируйте схему водяного теплого пола.

Создание проекта

В одних случаях его наличие желательно, а в других — обязательно. Лучше, чтобы он был, если теплый пол — вспомогательная (то есть не основная) система. Также желательно делать проект, когда он занимает небольшую площадь (20 кв.м).Если пол является основной системой отопления (или вспомогательной), но влияет на большее пространство, то обязательным условием является нанесение на карту.

Зачем все это нужно?

При устройстве такого пола в новостройке, а также в некоторых других случаях требуется формальный ввод в эксплуатацию. Если проект не скомпилирован, возможно получение отказа. Поэтому рекомендуется позаботиться о нем заранее. В противном случае вам все равно придется компилировать проект, только чтобы иметь «задним числом». Если речь идет об устройстве водяного теплого пола с привлечением профессиональных строителей, лучше всего прибегнуть к договорному оформлению.Это на основе проекта. Последнее является обязательной частью договора.

Ценообразование

При отсутствии проекта стоимость и сроки выполнения работ в любом случае значительно увеличиваются. Дело в том, что в такой ситуации процесс монтажа или строительства будет неорганизованным. По предварительным подсчетам, на приобретение системы и ее установку требуется до 60 евро за 1 кв. Исходя из этого, в доме размер теплого пола до 100 кв. М., Придется потратить до 6 тыс. Евро.Таким образом, установка системы и цена оборудования соизмеримы со стоимостью самой конструкции. В этом случае вам придется начать экономить. Это касается выполненных работ, оборудования и материалов. Уменьшить стоимость последнего возможно. Это требует выполнения точного технического расчета. Схема водяного теплого пола сделана на его основе. Это исключает необоснованное завышение теплопроизводительности. К тому же гарантирует комфортные условия в доме.Схема устройства водяного теплого пола позволяет учесть все важные детали, а также сэкономить на покупке необходимого оборудования.

Рекомендуется

Наиболее эффективные методы проращивания семян

Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве — процесс очень трудоемкий, его использует большинство садоводов. Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но эффективен только в определенных климатических зонах.I …

Светоотражающая краска. Сфера применения

Когда машины начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, из …

Технический расчет

Как показывает практика, схемы водяного теплого пола своими руками составляются редко. Для проектирования требуются определенные знания. Кроме того, нужно иметь представление о свойствах разных материалов, принципе работы отопительной системы, а также о нормах и правилах монтажа.Схема устройства водяных теплых полов обязательно должна содержать технический расчет. Его реализацией занимается дизайнер. Для того, чтобы изготовить термодизайн дома, вам необходимо предоставить специалистам следующую информацию:

  1. Информация о помещениях ПСО (указать тип покрытия и установку мебели).
  2. Расположение отводов и подступенков внутри здания.
  3. Информация о необходимой температуре в помещении.
  4. Информация о материале наружных стен (также можно указать тип дверей и окон).
  5. Расположение котла и его высота над полом.
  6. Поэтажный план дома (с указанием размеров наружных стен, дверей и окон).

Схема укладки водяного теплого пола выполнена на основании технического расчета.

Важная информация

Схема укладки водяного теплого пола включает очень много элементов. Следует обратить внимание на важные моменты, не упущенные дизайнерами и согласованные с владельцами.

Разделение областей на поля

Процесс разделения на разделы — очень важный момент.Если его игнорировать, скорее всего, произойдет разрушение стяжки. Это зависит от его теплового расширения. Разделение на поля просто для компенсации. От геометрии и площади объекта зависит количество полученных участков. Максимальная площадь образуемого поля — не более 40 квадратных метров.

Деформационные швы

Это границы полей, получаемые при разбивке помещения. Это необходимо для того, чтобы муфта не треснула. По сути, компенсаторы — это своего рода зазоры.Их можно заполнить демпфирующей лентой, пенополиэтиленом или EPPS. Для проведения прокладки трубы через компенсатор будет помещен в жесткий защитный кожух. Последний представляет собой извилистую трубку, длина которой — до 500 мм. Следует обратить внимание на то, что через компенсатор может проходить обратная или подводящая линия контура.

Технологический монтаж

Очень важно согласовать этот момент с проектировщиком. Выбор материалов, используемых для прокладки труб, будет зависеть от выбранного метода.В настоящее время наиболее распространены две технологии укладки теплого пола: «сухой» и «мокрый». Финишное финишное покрытие зависит от необходимой температуры отопительных труб. Например, максимально допустимые производителем параметры — 25 градусов. Указанной температуры теплого пола может не хватить. В некоторых случаях требуется смена верхнего декоративного покрытия. Возможна установка настенной системы отопления.

Что должно произойти после этапа проектирования?

Ожидается, что в руках собственника окажется поэтажный план системы отопления.Должна быть четко изложена информация обо всех компонентах системы:

  1. Настройки автоматики.
  2. Расположение трубы (указать длину и диаметр участков).
  3. Информация о необходимой мощности для каждого помещения (напольное или радиаторное отопление).
  4. Размещение и размеры радиаторов.
  5. Полный контур труб (указать диаметр и длину каждой петлевой системы, температуру теплоносителя, шаг расположения такого пола).

Чертеж должен отражать полную схему водяного теплого пола. В нем также указывается и толщина бетона. Владельцу необходимо предоставить всю информацию об особенностях материалов и оборудования, с помощью которых вы будете устанавливать водяной теплый пол. Схема установки позволяет избежать ошибок в процессе самой работы.

Инструменты и материалы

В соответствии с информацией, содержащей техплан и схему подключения водяного теплого пола, перед запуском необходимо подготовить:

  1. ТРК с расходомером.
  2. Коллекторный шкаф.
  3. Пластификатор (добавлен в бетон, предназначен для заполнения пола).
  4. Трубный фитинг.
  5. A Полный набор инструментов для деформационных швов.
  6. EPPS или полосы демпфирующей ленты.
  7. Материал теплоизоляционный.
  8. Специальная труба, предназначенная для конфигураций «теплый пол» (должен быть кислородный барьер, устойчивый к температуре и давлению).

К первичному плану должна прилагаться схема коллектора и теплого водяного пола.

Дополнительные вопросы

На этапе проектирования необходимо знать следующее:

  1. Варианты отделочных покрытий.
  2. Варианты схемы укладки труб.
  3. Жидкость для системы.

В процессе установки вы решите, что будет слишком поздно. Лучше позаботиться об этом на начальном этапе проектирования.

Теплые полы, вода: схемы подключения

Разводку трубок по основанию можно производить по-разному.На данный момент используются два варианта: спираль и змейка. Любая другая схема устройства теплых водяных полов является разновидностью одной из вышеперечисленных.

Змея

Этот стиль подходит для большинства помещений, имеющих среднюю или небольшую площадь. Следует отметить, что начальный отрезок трубы — это самая высокая температура. По этой причине кладку следует начинать со стороны стены, которая имеет наибольшие теплопотери. Эта область называется границей или пограничной областью. Здесь шаг укладки уменьшен, чтобы компенсировать тепловые потери.Чаще всего расстояние между трубами превышает 300 мм. Дело в том, что с большим шагом может образоваться «тепловая зебра». В краевой зоне расстояние уменьшено до 200 мм. Допустимо, если будет еще меньше. В этом случае важную роль играет минимальный радиус изгиба трубы. По змеевидному контуру неравномерного распределения тепла. Чтобы избавиться от нее, необходимо произвести двойную укладку.

Спираль

Данная схема водяного теплого пола предполагает параллельное расположение участков подающего и обратного трубопроводов.За счет этого понижение температуры компенсируется. Спираль — отличный выбор для участков с большим расходом топлива или большой площади. Данная схема подключения водяного теплого пола рекомендуется при шаге менее 200 мм. Причина кроется в ограничении минимального радиуса изгиба конструкции.

Особенности краевых зон

Необходимо помнить, что здесь шаг укладки петель уменьшается. Это сделано для компенсации потерь тепла. Таких зон всего два типа: отдельные и интегрированные.Последний входит в одну петлю. Его образование связано с уменьшением шага укладки наружных стен. По площади расстояние нужно увеличивать. Граничная область формируется с помощью отдельной петли. Если длина последнего больше 100 м, для обогрева этой площади потребуется несколько подобных элементов. При наличии пограничной зоны этот вариант наиболее актуален. Это связано со значительными гидравлическими потерями в контуре, если длина контура превышает 100 м.

Детали верхнего отделочного покрытия

Это очень важный элемент теплопередачи через систему пола.Материал покрытия следует выбирать очень тщательно. При этом необходимо обращать внимание на его термостойкость. Рекомендуется использовать:

  1. Ламинат.
  2. Линолеум.
  3. Доска деревянная (толщина — до 15 мм; это связано с низкой теплопроводностью этого материала).
  4. Твердая древесина.
  5. Плитка керамическая (толщина — до 30 мм.).

Покрытия для дерева

В этом случае у вас может возникнуть много вопросов. Дерево — гигроскопичный материал.В большинстве случаев покрытие несколько снижает относительную влажность воздуха непосредственно над полом. Это потому, что температура повышается. Для относительной влажности «саморегулирование» необычно. Если в определенной зоне повысится температура, она снизится. Для водяного теплого пола нельзя использовать канадский клен. Это также относится к доллару. При изменении относительной влажности геометрические размеры этих лесов сильно «прыгают». Все остальное вполне может быть использовано в системах водяного теплого пола.Рекомендуемая температура при укладке деревянного пола 20 градусов. Относительная влажность должна быть в следующем диапазоне: 30% -60%. Использование любого вида покрытия обязательно подразумевает предельную температуру, по которой подается охлаждающая жидкость в систему. Как правило, все рекомендации есть в прилагаемой инструкции производителя. Схема водяного теплого пола с терморегулятором предполагает установку оборудования для поддержания постоянной температуры в системе.

Жидкости

Система водяного теплого пола можно замачивать в дистиллированной или обычной воде с антифризом.Последний лучше всего использовать при нерегулярном обогреве помещения в холодные периоды. Это должно быть отражено в конструкции системы.

Где лучше всего использовать?

Как правило, мы используем схему водяного теплого пола в частном доме. При установке системы на ограниченных площадях помещения (спальня, кухня, ванная) проще всего использовать электрическую вариацию. Это связано с тем, что на небольшом пространстве расположение трубы сложнее, чем у кабеля. Если эта система отопления будет основной, лучше всего использовать водяной тип конструкции.Следует отметить, что в многоквартирных домах с центральным отоплением запрещено использовать теплый пол. Схема системы из отдельной цепи должна быть согласована с соответствующими органами.

Слоистая конструкция

Схема устройства водяного теплого пола состоит примерно из следующего:

  1. Утеплитель (используется EPPS или пенополистирол).
  2. Гидроизоляционное покрытие или клей.
  3. Основная духовка.

Дополнительная информация

В случае необходимости требуется расчет толщины утеплителя, на который будет иметь теплый пол.Схема должна содержать эту информацию. Что касается рулонной изоляции с алюминиевой поверхностью, то рекомендуется использовать вариации содержания дакрона. Благодаря ему не произойдет взаимодействия бетонной стяжки и алюминия. Также стоит отметить, что допускается прокладка труб непосредственно к EPS или EPPS. Таким образом, промежуточный слой пропускается. Необходимо обратить внимание на водяной теплый пол, трубы и стяжку с добавлением пластификатора. Это предполагает наличие армированных ячеек сетки.Рекомендуемый диаметр проволоки — до 4 мм. Толщина стяжки такого пола (при наличии труб) — до 10 см. Существуют некоторые рекомендации по применению пластификатора. Считается, что если добавить его в состав стяжки, можно, чтобы ее толщина была 3 см, при этом в ее армировании не нужно. Это мнение не соответствует действительности. Использование пластификатора не избавляет от необходимости армирования стяжки. Причем его минимальная толщина должна составлять 5 см. В случае использования пластификатора его помещают в смесь в строгом соответствии с прилагаемой инструкцией.Его чрезмерное количество приведет к «выгоранию» системы. Таким образом, могут быть трещины. Поверх труб укладывают арматурную сетку. Это равномерно распределит рабочую нагрузку. В настоящее время часто можно встретить рекомендации, что якобы сетку можно ставить прямо над трубами. Однако в этом случае реализация его конструктивной роли невозможна. Дело в том, что сетка надежно крепится к трубе. Делается это с помощью пластиковых зажимов. Итак, можно сделать вывод, что наличие сетки под трубами не отменяет необходимости ее расположения непосредственно над ними.Что касается отделочного покрытия пола, то на материале обязательно должна быть нанесена маркировка о его применении в устройстве теплого пола.

Национальные правила первичной питьевой воды | Грунтовые и питьевые воды

Акриламид ноль ТТ 8

Проблемы с нервной системой или кровью; повышенный риск рака

Добавляется в воду при очистке сточных / сточных вод

Алахлор ноль 0.002

Проблемы с глазами, печенью, почками или селезенкой; анемия; повышенный риск рака

Сток гербицидов, используемых на пропашных культурах

Атразин 0,003 0,003

Сердечно-сосудистая система или репродуктивные проблемы

Сток гербицидов, используемых на пропашных культурах

Бензол ноль 0.005

Анемия; снижение тромбоцитов в крови; повышенный риск рака

Сброс с заводов; выщелачивание из газохранилищ и полигонов

Бензо (а) пирен (ПАУ) ноль 0,0002

Репродуктивные проблемы; повышенный риск рака

Выщелачивание из футеровки резервуаров для хранения воды и распределительных линий

Карбофуран 0.04 0,04

Проблемы с кровью, нервной системой или репродуктивной системой

Выщелачивание почвенного фумиганта, используемого для риса и люцерны

Тетрахлорметан ноль 0,005

Проблемы с печенью; повышенный риск рака

Сбросы с химических предприятий и других промышленных предприятий

Хлордан ноль 0.002

Проблемы с печенью или нервной системой; повышенный риск рака

Остаток запрещенного термитицида

Хлорбензол 0,1 0,1

Проблемы с печенью или почками

Сбросы химических и агрохимических предприятий

2,4-Д 0,07 0.07

Проблемы с почками, печенью или надпочечниками

Сток гербицидов, используемых на пропашных культурах

Далапон 0,2 ​​ 0,2 ​​

Незначительные изменения почек

Сток гербицида, использованного на полосе отвода

1,2-дибром-3-хлорпропан (DBCP) ноль 0,0002

Репродуктивные проблемы; повышенный риск рака

Сток / вымывание из почвенного фумиганта, используемого на соевых бобах, хлопке, ананасах и садах

о-дихлорбензол 0.6 0,6

Проблемы с печенью, почками или кровеносной системой

Сбросы промышленных химических предприятий

п-дихлорбензол 0,075 0,075

Анемия; повреждение печени, почек или селезенки; изменения в крови

Сбросы промышленных химических предприятий

1,2-дихлорэтан ноль 0.005

Повышенный риск рака

Сбросы промышленных химических предприятий

1,1-дихлорэтилен 0,007 0,007

Проблемы с печенью

Сбросы промышленных химических предприятий

цис-1,2-дихлорэтилен 0,07 0,07

Проблемы с печенью

Сбросы промышленных химических предприятий

транс-1,2-дихлорэтилен 0.1 0,1

Проблемы с печенью

Сбросы промышленных химических предприятий

Дихлорметан ноль 0,005

Проблемы с печенью; повышенный риск рака

Выписка с фармацевтических и химических предприятий

1,2-дихлорпропан ноль 0.005

Повышенный риск рака

Сбросы промышленных химических предприятий

Ди (2-этилгексил) адипат 0,4 0,4

Потеря веса, проблемы с печенью или возможные репродуктивные проблемы.

Сброс с химических заводов

Ди (2-этилгексил) фталат ноль 0.006

Репродуктивные проблемы; проблемы с печенью; повышенный риск рака

Сброс с резиновых и химических заводов

Диносеб 0,007 0,007

Репродуктивные трудности

Сток гербицидов, используемых на сое и овощах

Диоксин (2,3,7,8-TCDD) ноль 0.00000003

Репродуктивные проблемы; повышенный риск рака

Выбросы от сжигания отходов и других видов сжигания; сброс с химических заводов

Дикват 0,02 0,02

Катаракта

Сток от использования гербицидов

Endothall 0,1 0.1

Проблемы с желудком и кишечником

Сток от использования гербицидов

Эндрин 0,002 0,002

Проблемы с печенью

Остаток запрещенного инсектицида

Эпихлоргидрин ноль ТТ 8

Повышенный риск рака и, в течение длительного периода времени, проблемы с желудком

Сбросы промышленных химических предприятий; примесь некоторых химикатов для очистки воды

Этилбензол 0.7 0,7

Проблемы с печенью или почками

Сброс с НПЗ

Дибромид этилена ноль 0,00005

Проблемы с печенью, желудком, репродуктивной системой или почками; повышенный риск рака

Сброс с НПЗ

Глифосат 0.7 0,7

Проблемы с почками; репродуктивные трудности

Сток от использования гербицидов

Гептахлор ноль 0,0004

повреждение печени; повышенный риск рака

Остаток запрещенного термитицида

Гептахлор эпоксид ноль 0,0002

повреждение печени; повышенный риск рака

Распределение гептахлора

Гексахлорбензол ноль 0.001

Проблемы с печенью или почками; репродуктивные трудности; повышенный риск рака

Сбросы металлургических заводов и предприятий агрохимии

Гексахлорциклопентадиен 0,05 0,05

Проблемы с почками или желудком

Сброс с химических заводов

линдан 0.0002 0,0002

Проблемы с печенью или почками

Сток / вымывание от инсектицидов, используемых для обработки крупного рогатого скота, пиломатериалов, садов

Метоксихлор 0,04 0,04

Репродуктивные трудности

Сток / вымывание от инсектицидов, используемых для обработки фруктов, овощей, люцерны, домашнего скота

Оксамил (видат) 0.2 0,2 ​​

Незначительные поражения нервной системы

Сток / вымывание от инсектицидов, используемых для обработки яблок, картофеля и помидоров

Полихлорированные бифенилы (ПХБ) ноль 0,0005

Изменения кожи; проблемы с вилочковой железой; иммунодефицитные состояния; проблемы с репродуктивной или нервной системой; повышенный риск рака

Сток с полигонов; сброс химических отходов

Пентахлорфенол ноль 0.001

Проблемы с печенью или почками; повышенный риск рака

Сброс с лесозаготовительных предприятий

Пиклорамма 0,5 0,5

Проблемы с печенью

Сток гербицидов

Симазин 0,004 0,004

Проблемы с кровью

Сток гербицидов

Стирол 0.1 0,1

Проблемы с печенью, почками или кровеносной системой

Выгрузка с заводов резиновых и пластмассовых изделий; выщелачивание со свалок

Тетрахлорэтилен ноль 0,005

Проблемы с печенью; повышенный риск рака

Сброс с заводов и химчисток

Толуол 1 1

Проблемы с нервной системой, почками или печенью

Сброс с нефтяных заводов

Токсафен ноль 0.003

Проблемы с почками, печенью или щитовидной железой; повышенный риск рака

Сток / вымывание от инсектицидов, используемых для обработки хлопка и крупного рогатого скота

2,4,5-ТП (Сильвекс) 0,05 0,05

Проблемы с печенью

Остаток запрещенного гербицида

1,2,4-Трихлорбензол 0,07 0.07

Изменения надпочечников

Сброс с текстильных отделочных фабрик

1,1,1-трихлорэтан 0,20 0,2 ​​

Проблемы с печенью, нервной системой или кровообращением

Сброс с участков обезжиривания металлов и других заводов

1,1,2-трихлорэтан 0.003 0,005

Проблемы с печенью, почками или иммунной системой

Сбросы промышленных химических предприятий

Трихлорэтилен ноль 0,005

Проблемы с печенью; повышенный риск рака

Сброс с участков обезжиривания металлов и других заводов

Винилхлорид ноль 0.002

Повышенный риск рака

Выщелачивание из труб ПВХ; слив с заводов по производству пластмасс

Ксилолы (всего) 10 10

Повреждение нервной системы

Сброс с нефтяных заводов; сброс с химических заводов

Водная политика и регулирование — Международная водная ассоциация

Доступное и устойчивое управление водными ресурсами и санитарией для всех зависит от коллективных действий взаимозависимых заинтересованных сторон, эффективно и действенно выполняющих свою роль.Переход к такому мудрому водному миру миру начинается с людей — людей, которые информируют и создают благоприятную среду.

Повестка дня в области водной политики и регулирования охватывает все области работы IWA, объединяя регулирующие органы и практиков для информирования и реализации благоприятной среды, которая делает возможным видение водных ресурсов.

Мы делаем это, руководствуясь Лиссабонской хартией, способствуя взаимному диалогу и обучению в рамках регуляторных функций — экономики, здравоохранения, окружающей среды и качества услуг -; и совместное управление во всех секторах, особенно с исследовательскими, научными и технологическими сообществами.

Если вы хотите внести свой вклад и участвовать в этой работе, присоединяйтесь к нам на IWA Connect.

Международный форум регуляторов водных ресурсов

Регулирующие органы могут оказывать положительное и каталитическое влияние на предоставление услуг водоснабжения. IWA является местом проведения Международного форума регуляторов водных ресурсов (IWRF), который приветствует регулирующие органы и должностных лиц с регулирующими и надзорными функциями в сфере водоснабжения, санитарии и управления сточными водами, поддерживая их все более важную роль в достижении глобального устойчивого развития.На сегодняшний день Форум успешно собрался в Лиссабоне 2014 (Лиссабонская хартия), Лондоне 2015, Брисбене 2016 и Буэнос-Айресе 2017, охватывая более 120 регулирующих органов из более чем 90 юрисдикций на всех континентах, став единственной в своем роде глобальной сетью регуляторы, которые IWA с гордостью принимает.

Права человека на воду и санитарию

Обеспечение доступности и устойчивого управления водоснабжением и санитарией для всех — прогрессивная задача, основанная на надлежащем планировании.Перевод этой цели в операционные термины для регулирующих органов и поставщиков требует переосмысления целей в отношении охвата, качества воды, уровней обслуживания, возмещения затрат, эксплуатации и технического обслуживания (O&M) и готовности к чрезвычайным ситуациям. Узнайте больше о нашей работе и присоединяйтесь к нам.

Регулирование общегородской инклюзивной санитарии

Различные факторы и подходы за последние годы пролили свет на необходимость управления всей цепочкой санитарии на устойчивой основе, от туалета до удаления отходов, посредством общегородской инклюзивной санитарии.Инициатива «Регулирование общегородской инклюзивной санитарии» направлена ​​на определение потребностей, возможностей и инструментов для участия регулирующих органов в достижении общегородской инклюзивной санитарии как части пути к достижению Целей устойчивого развития. Узнайте больше о нашей работе и о том, как с нами сотрудничать .

Подключение к международному исследовательскому сообществу

Аналитическая точка зрения исследовательского сообщества может дать практикам понимание первопричины регуляторных проблем, выявить основные институциональные препятствия и установить ориентир для действий.Чтобы внести эту перспективу в глобальный диалог через платформу IWA и IWRF, мы тесно сотрудничаем с нашими членами и группами специалистов по различным дисциплинам. Свяжитесь с нашей деятельностью и рабочими группами:

Преимущества водной терапии теплой водой для пожилых людей

Преимущества терапии теплой водой для стареющего населения

Население Америки продолжает стареть рекордными темпами, что создает большую потребность в терапевтических и оздоровительных программах, подходящих для этого стареющего населения.Многие из этих людей не могут выполнять наземные упражнения или терапию из-за боли, ожирения или других ограничений.

Терапия теплой водой позволяет пожилым людям выполнять упражнения в безболезненной и терапевтической среде со следующими преимуществами:

  • Плавучесть: Плавучесть помогает уменьшить массу тела пациентов, уменьшая нагрузку на суставы и делая ее более легкой и менее болезненной. для физических упражнений.
  • Регулируемая глубина воды: HydroWorx серий 2000 и 1200 имеют полностью регулируемый пол, позволяющий легко входить и выходить из бассейна.Регулируемый пол поднимается до уровня земли, что исключает страх падения при входе и выходе из бассейна. Затем пол может опускаться от 0 ‘до 6’ для размещения пациентов любого роста и уровня терапии.
  • Гидростатическое давление: Гидростатическое давление уменьшает воспаление суставов, улучшает кровообращение и улучшает понимание положения суставов.
  • Вязкость: Вязкость воды — отличный источник естественного сопротивления для упрочнения.Пациенты могут улучшить подвижность, силу и функциональность в процессе заживления.
  • Исцеление: Теплая вода также стимулирует осознание тела, равновесие и стабильность туловища. Пациенты также испытывают расслабление мышц, что приводит к увеличению кровотока и более раннему заживлению.

«Целебная сила окружающей среды с теплой водой может улучшить многие аспекты благополучия. Бассейны HydroWorx могут помочь пожилым людям сохранить и / или восстановить независимость.Они создают улучшенную среду для людей, и люди могут проявлять инициативу и брать на себя ответственность за свое здоровье и благополучие ». — Ян Монтегю, президент Whole-Person Wellness International

Интегрируя бассейн с теплой водой с подводной беговой дорожкой, терапевтическими форсунками сопротивления и регулируемым полом, жители могут получить множество преимуществ.

Запросить бесплатный информационный комплект Посмотреть наши продукты Найдите бассейн рядом с вами

Преимущества бассейнов с теплой водой

  • Улучшение баланса без страха падения
  • Безболезненные упражнения и потеря веса
  • Повышение силы ног для сохранения активности и уменьшить количество падений
  • Более быстрая реабилитация после различных операций или травм
  • Уменьшение боли в суставах из-за артрита, фибромиалгии или других хронических болей

При 77 миллионах «бэби-бумеров» в настоящее время в США и многих других, гидротерапия будет продолжена быть востребованным средством, позволяющим эффективно и безопасно разгрузить суставы, снизить риск падений и улучшить умственное мировоззрение.

«Вы не можете поверить, как я счастлив, что смог найти какие-то средства, чтобы помочь мне вернуть свои силы. Пребывание в бассейне HydroWorx позволило мне встать из положения сидя. Я никогда не мечтал о том, сколько улучшений я смогу сделать за такое короткое время ». — Вирджиния, пользователь Walnut Ridge, страдает рассеянным склерозом и паркинсонизмом.

. Узнайте больше о преимуществах водной терапии для пожилых людей из нашей бесплатной информационной книги «Почему Water Worx для пожилых людей и пожилых людей обслуживания.»Скачать сегодня.



Страница Обновлено: 9 июля 2020 г.

Правила водного спорта | FWC

Перейти к основному содержанию
  • Купить и применить
    • Рыбалка и охота
      • Как заказать
      • Нужна ли мне лицензия?
      • Ограниченный вход / охота по квоте
    • Общественное землепользование
    • Доступность Жилье
    • Коммерческие лицензии
      • Коммерческая соленая вода
      • Коммерческий пресноводный
      • CLS онлайн-вход
    • Чартерные лицензии
    • Лицензии на пристань для судов
    • Разрешения на дикую природу
    • Разрешения на причинение вреда дикой природе
    • Разрешения на содержание в неволе дикой природы
    • Заявки
    • Поиск лицензий и разрешений
    • Катание на лодках и навигация
  • Разрешение конфликта между дикой природой
    • Сообщить о нарушении
    • Знай правила
      • Дикая природа в неволе
      • Правила отдыха в соленой воде
      • Правила отдыха в пресной воде
      • Правила охоты
      • Правила плавания
      • Просмотреть все

12 Польза для здоровья известковой воды

Приправка воды цитрусовыми, например, лаймом, может оживить стакан воды, побуждая неохотно пьющих воду потреблять больше.

Организму нужна вода, чтобы выжить, и достаточное количество воды имеет решающее значение для поддержания оптимального здоровья.

Вода обеспечивает достаточное увлажнение человеческого тела. Люди сохраняют водный баланс, употребляя жидкости и продукты с высоким содержанием воды.

Количество воды, которое человек должен выпить, зависит от:

  • их возраста
  • пола
  • количества выполняемой физической активности
  • независимо от того, беременна ли человек или кормит ребенка
  • температуры и других условий факторы
  • , есть ли у человека лихорадка, диарея или рвота

Многие люди не пьют достаточно воды.Фактически, многие люди пьют больше подслащенных напитков, чем простую воду.

Некоторые люди могут обнаружить, что отжим извести улучшает вкус воды, побуждая их пить больше. Выпивая известковую воду, люди также могут получить множество преимуществ для здоровья, которые она предлагает.

Поделиться на Pinterest. Известковая вода может улучшить пищеварение и побудить людей пить больше воды.

Этот небольшой цитрусовый плод азиатского происхождения обладает большим питательным эффектом. По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), один лайм диаметром 2 дюйма содержит всего 20 калорий.

Лайм того же размера также содержит следующие питательные вещества:

  • 22 миллиграмма (мг) кальция
  • 12 мг фосфора
  • 68 мг калия
  • 19,5 мг витамина С, что составляет около 20-25 процентов рекомендуемой суточной нормы. для взрослых

Помимо пищевой ценности лайма, известковая вода имеет следующие преимущества:

1. Способствует потреблению воды

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют людям, которые не пьют достаточно воды можно добавить немного лайма для усиления вкуса, что может побудить их пить больше воды.

2. Помогает улучшить диету

Недавнее исследование в области эпидемиологии питания показало, что люди, которые пили больше воды вместо сладких напитков, таких как газировка или сок, улучшили свое питание.

Люди, которые пили воду вместо подслащенных напитков, уменьшали количество сахара и жиров, которые они потребляли ежедневно.

3. Может способствовать пищеварению

Добавление извести в воду может помочь пищеварению. Лайм содержит соединения, которые помогают стимулировать пищеварительную секрецию в желудке.Кроме того, кислота в соке лайма помогает слюне расщеплять пищу.

4. Снижает вероятность рака

Несколько исследований показывают связь между цитрусовыми и снижением риска некоторых видов рака. Исследование, проведенное в 2015 году в Medicine (Балтимор) , показало возможную связь между повышенным потреблением цитрусовых и снижением риска рака пищевода. Однако требуются дополнительные исследования.

5. Улучшает качество кожи

Лайм содержит витамин С и антиоксиданты, которые входят в состав многих коммерческих продуктов для кожи.При употреблении с водой натуральные ингредиенты в соке лайма могут помочь улучшить внешний вид стареющей кожи.

6. Способствует снижению веса

Диетологи часто рекомендуют выпивать стакан воды во время еды, чтобы предотвратить переедание.

Известковая вода имеет дополнительное преимущество. Лимонная кислота, содержащаяся в соке лайма, помогает повысить метаболизм человека, помогая ему сжигать больше калорий и накапливать меньше жира.

7. Улучшает иммунную систему

Витамин С в сочетании с антиоксидантами, содержащимися в лайме, поддерживает иммунную систему организма.

При регулярном употреблении известковая вода может помочь предотвратить и сократить продолжительность жизни простуды и гриппа.

8. Снижает риск сердечных заболеваний

Лайм содержит высокий уровень магния и калия.

Оба эти элемента помогают поддерживать общее здоровье сердца. В частности, калий может улучшить кровоток и снизить кровяное давление.

Есть также ограниченные исследования, показывающие, что лайм также может помочь снизить уровень холестерина.

9.Снижает уровень сахара в крови

Согласно некоторым исследованиям, витамин С может помочь снизить изменения уровня сахара в крови утром и после еды. Хотя исследование было сосредоточено на людях, принимающих добавки с витамином С, вывод показал, что витамин С предлагает отличный потенциал для повышения уровня сахара в организме.

10. Предотвращает рост микроорганизмов

Согласно некоторым исследованиям, лимонины, содержащиеся в лайме, могут помочь предотвратить накопление бактерий Streptococcus .

Стрептококк — это тип бактерий, вызывающих различные инфекции и заболевания, включая респираторные инфекции и инфекции полости рта.

Питьевая вода с известью может помочь остановить развитие этих вредных организмов и предотвратить бактериальные заболевания.

11. Обладает противовоспалительными свойствами

Лайм является хорошим источником витамина С. Помимо многих других потенциальных преимуществ, витамин С действует в организме как противовоспалительное средство.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *