난방 보일러 용 온도 조절기 : 작동 원리, 유형, 연결 다이어그램
난방 시스템의 자동화를 통해 난방실의 온도를 보다 정확하게 제어하고 연료를 절약할 수 있습니다.난방 보일러용 온도 조절 장치를 설치함으로써 별장 소유자는 보일러 장비의 효율성을 20~30% 높이고 유지 관리를 크게 단순화합니다.
실제로 사용되는 온도 조절 장치의 유형, 위치 규칙 및 연결 기능에 대해 이야기하겠습니다. 우리가 제안한 기사에서는 장치 연결 옵션과 다이어그램을 자세히 설명합니다. 우리의 조언을 고려하여 장치를 현명하게 선택하고 원하는 경우 설치할 수 있습니다.
기사 내용:
난방 온도 조절 장치는 어떻게 작동합니까?
물을 냉각수로 사용하는 기존 난방 시스템은 난방 장비 또는 중앙 집중식 네트워크 연결 지점, 내부 배선 파이프 및 라디에이터로 구성됩니다.
실내로 들어오는 열의 양을 조절하려면 보일러를 지속적으로 모니터링하거나 라디에이터의 밸브를 정기적으로 닫거나 열어야 합니다.
동시에 이러한 시스템의 관성으로 인해 하루 종일 원하는 온도를 설정된 수준으로 유지할 수 없습니다. 스토브에 장작을 더 많이 넣거나 보일러에 가스를 공급하면 파이프의 냉각수가 더 많이 가열되고 라디에이터를 통해 더 많은 열이 방출됩니다.
외부 온도가 낮을 때 좋습니다. 그러나 갑자기 바깥이 따뜻해지면 집안의 열기는 견딜 수 없게 됩니다. 연료는 이미 화실에 있고 물도 이미 가열되었으므로 열을 제거할 방법이 없습니다. 게다가 보일러는 계속 작동합니다.
시스템에 온도 조절 장치가 없으면 수동으로 꺼야 합니다.물론 환기를 위해 창문을 열고 열을 방출할 수도 있지만, 연료비가 많이 듭니다. 가정용 보일러실 그들은 확실히 당신을 망칠 것입니다. 결론은 그 자체로 암시됩니다. 난방 온도 조절 장치는 생활을 단순화하고 최대한 편안하게 만듭니다.
난방 시스템의 온도 조절 장치는 다음으로 구성됩니다.
- 온도에 민감한 센서(요소);
- 튜닝 유닛;
- 제어 모듈;
- 전자기 릴레이 또는 기계식 밸브.
가장 단순한 모델에는 제어 장치가 없습니다. 모든 것은 순수한 역학과 온도에 민감한 요소의 물리적 특성 변화로 인해 발생합니다.
이 온도 조절 장치에는 전원 공급 장치가 필요하지 않습니다. 시스템 조정의 효율성과 정확성 측면에서 전자 장치보다 열등하지만 비휘발성입니다. 네트워크의 전압에 문제가 있으면 작동이 멈추지 않습니다.
온도 조절기의 작동 원리는 다음과 같습니다.
- 제어 장치를 사용하여 원하는 온도가 설정됩니다.
- 필요한 매개변수에 도달하면 센서가 작동되어 보일러가 꺼지거나 가열 파이프의 차단 밸브가 닫힙니다.
- 실내 온도가 떨어지면 보일러 장비나 히터가 다시 켜집니다.
전자 제어 모듈을 사용하면 온도 표시기를 하나만 설정할 수 있는 것이 아니라 하루 중 시간별로 여러 개를 설정할 수 있습니다. 또한 이러한 장치를 사용할 수 있는 경우 외부에 추가 온도 센서를 설치하고 온도 조절 장치의 기능을 해당 장치의 데이터에 연결할 수 있습니다.
가장 간단한 온도 조절 장치는 배터리 근처의 파이프에 온도 센서가 있는 차단 밸브입니다. 원하는 온도에 도달하면 온도 조절 밸브 냉각수 전류를 닫고 줄입니다. 그리고 실내 공기가 냉각되면 다시 열리면서 유입되는 열량이 증가합니다.
더 복잡하고 고급 모델에는 무선 센서와 제어 장치가 필요합니다. 개별 요소 간의 모든 통신은 무선 채널을 통해 이루어집니다. 이 경우 전선이 놓이지 않아 실내 온도 조절 장치를 배치하는 미적 측면에 긍정적인 영향을 미칩니다.
보일러 온도 조절 장치의 종류
온도 조절 장치의 주요 차이점은 다양한 유형의 온도 감지 센서입니다. 일부는 난방 파이프에 설치되고 일부는 내부에 설치되며 일부는 벽에 장착됩니다. 일부는 공기 온도를 측정하고 두 번째 냉각수를 측정하도록 설계되었습니다.
온도 조절기 모델의 선택은 다음에 따라 달라집니다.
- 보일러 유형;
- 난방 시스템 배선도;
- 여유 공간 가용성;
- 필수 기능.
많은 현대식 보일러는 온도 조절 장치를 연결하도록 미리 설계되어 있습니다. 또한 보일러 장비 제조업체는 기술 데이터 시트에 이 설치의 모든 뉘앙스를 즉시 기록합니다.
이상적으로는 온도 조절 장치가 가열 장치 자체의 작동, 즉 연료 공급을 조절해야 합니다. 이는 연비 측면에서 가장 효율적인 연결 방식입니다. 이 경우 에너지 운반체는 필요한 열만큼 정확하게 연소됩니다.
그러나 이러한 온도 조절 장치는 다음에만 설치할 수 있습니다. 가스 또는 전기 가열 장치. 만약에 고체 연료 보일러, 파이프에 장착된 기계식 밸브가 있는 온도 조절 장치가 실내 온도를 조절하는 데 도움이 됩니다.
배터리에 설치된 조절기는 실내 온도나 냉각수 온도가 너무 높을 경우 물 공급을 차단하도록 설계되었습니다. 이 경우 보일러 내부의 자체 온도 센서가 활성화되면 잠시 후 보일러 작동이 중지되어 장비의 과열을 방지합니다.
그룹 #1: 기계
기계식 온도 센서의 작동은 온도 변화에 따른 재료 특성의 변화를 기반으로 합니다. 이는 사용하기 쉽고 예산 친화적이며 상당히 효과적이며 완전히 전력 독립적인 옵션입니다. 파이프에 설치하도록 설계되었습니다. 물 가열 시스템 흐름을 조절하기 위해 냉각수.
기계식 온도 조절 장치에는 온도 변화에 반응하는 물질로 다음 물질이 사용됩니다.
- 가스;
- 액체.
액체가 가열되면 가스가 팽창하여 차단 밸브 스템에 압력이 가해집니다. 온도가 떨어지면 압축되고 변비는 스프링에 의해 되돌아오고 가열 된 물은 다시 파이프를 통해 난방기로 흘러 들어갑니다.
을 위한 배터리 온도 조절기 감도가 낮고 조정 오류가 큰 것이 특징입니다. 온도가 2도 이상 올라갈 때만 작동합니다. 또한 시간이 지남에 따라 벨로우즈 필러의 특성이 사라지고 필요한 온도 매개변수를 설정하기 위한 손잡이의 숫자와 실제 온도가 달라지기 시작합니다.
이 온도 조절 장치는 크기가 상당히 큽니다. 대부분은 실내 공기가 아닌 배터리 내부의 물 온도를 측정하도록 설계되었습니다. 집주인이 원하는 대로 정확하게 조정하는 것이 어려운 경우가 많습니다.
그룹 #2: 전기기계
이러한 온도 조절 장치는 순수 기계식 온도 조절 장치와 유사한 원리로 작동합니다. 여기서는 열에 민감한 요소로 금속판만 사용됩니다.
가열되면 접점을 구부려 닫고, 냉각되면 원래 위치로 돌아가 회로를 엽니다. 그리고 이 회로를 통해 신호가 버너 제어 장치로 전송됩니다.
전기 기계식 온도 조절 장치의 또 다른 옵션은 서로 다른 금속으로 만들어진 두 개의 판 형태의 센서가 있는 장치입니다. 이 경우 열에 민감한 요소는 고체 연료 보일러의 화실에 직접 설치됩니다.
고온에서는 플레이트 사이에 전위차가 발생하여 전자기 릴레이에 영향을 미칩니다. 후자의 접점은 교대로 열리고 닫힙니다. 결과적으로 연소실로의 공기 주입이 켜지거나 꺼집니다.
그룹 #3: 전자
이러한 유형의 온수 보일러용 온도 조절 장치는 에너지 의존형 범주에 속합니다. 이러한 장치에는 실내 온도를 모니터링하는 원격 온도 센서와 디스플레이가 있는 본격적인 제어 장치가 있습니다.
전기 보일러의 경우 이러한 온도 조절 장치가 필수로 추가됩니다. 그것들이 없으면 전기 히터는 멈추지 않고 작동하여 공기나 냉각수를 너무 많이 가열합니다.
전자 온도 조절 장치에는 두 가지 주요 요소가 있습니다.
- 온도 센서.
- 마이크로컨트롤러.
첫 번째는 온도를 측정하고, 두 번째는 이를 제어하고 실내의 열 에너지 공급을 늘리거나 줄이는 신호를 보냅니다. 센서는 아날로그 또는 디지털 신호를 컨트롤러로 보낼 수 있습니다. 첫 번째 경우 온도 조절기의 기능은 기계식과 유사하지만 온도 측정의 정확성이 크게 뛰어납니다.
디지털 온도 조절 장치는 이러한 장치 개발의 정점입니다. 미리 설정된 알고리즘에 따라 열 공급을 조절할 수 있습니다. 또한 실내와 실외 모두에 있는 더 많은 센서를 연결할 수 있습니다.
많은 전자 온도 조절 장치에는 적외선이나 셀룰러를 통한 원격 제어 기능이 있습니다. 이를 통해 방 안의 리모콘을 사용하는 것뿐만 아니라 방 외부의 어느 지점에서도 실내 온도를 조절할 수 있습니다.
예를 들어, 퇴근하는 동안 실내 공기를 편안한 매개변수로 가열하라는 신호를 보낼 수 있으며, 집에 도착하면 편안함과 따뜻함으로 여러분을 기쁘게 할 것입니다.
냉각수의 정성적, 정량적 특성을 자동으로 조정하도록 설계된 전자 장치는 필수 구성 요소입니다. 스마트 홈의 난방 시스템. 해당 장치에 익숙해지는 것이 좋습니다.
연결 다이어그램
온도 조절 장치를 난방 시스템에 연결하는 모든 방법은 세 가지 연결 옵션으로 나뉩니다.
- 보일러에 직접.
- 순환펌프로.
- 라디에이터에 냉각수를 공급하는 파이프.
처음 두 가지 방식은 가열 파이프라인의 처리량 저하를 제거합니다. 추가 잠금 장치가 설치되지 않으며 전체 시스템의 유압 저항이 변경되지 않습니다. 여기의 온도 조절 장치는 펌프나 보일러의 작동만 제어하며 물과 "접촉하지 않습니다".
여러 개의 라디에이터가 있는 일반 파이프나 배터리에 온도 조절 장치를 설치하면 반대로 유압 저항이 증가합니다. 완전히 열린 상태에서도 서모스탯 밸브는 냉각수 흐름을 약간 늦춥니다.
이상적으로는 모든 온도 조절 장치 및 기타 장치를 고려하여 보일러 배관 프로젝트를 즉시 수행해야 합니다.
집안의 온수 난방 시스템이 다음에 따라 만들어진 경우 단일 파이프 방식, 세 번째 옵션을 즉시 포기하는 것이 좋습니다. 온도 센서가 작동하면 밸브가 여러 방의 전체 라디에이터 라인을 즉시 차단하고 보일러에서 멀리 떨어진 방의 편안함을 즉시 잊을 수 있습니다.
온도 조절 장치는 다음을 통해 라디에이터 입력에 연결되어야 합니다. 우회로. 따라서 트리거되면 배터리를 우회하여 냉각수 흐름의 방향을 바꿉니다. 이 경우 물은 냉각되지 않은 채 보일러로 되돌아갑니다. 후자는 가열을 중단하여 가스 연료 또는 전기 소비를 줄입니다.
온도 센서를 설치해야 합니다.
- 직사광선이 없는 곳;
- 차가운 다리, 통풍구 및 라디에이터의 상승하는 열 흐름에서 멀리 떨어져 있습니다.
- 장식용 스크린이나 커튼으로 덮이지 않도록 합니다.
- 바닥에서 1.2~1.5m 이내의 높이.
센서가 잘못 설치되면 온도 조절기가 잘못된 신호를 생성합니다. 이로 인해 실내 공기뿐 아니라 시스템의 냉각수도 과열될 수 있습니다. 두 번째 경우에는 머지않아 보일러에 문제가 발생하게 됩니다.
주제에 대한 결론 및 유용한 비디오
온도 조절 장치를 설치하는 데 특별한 어려움이 있어서는 안됩니다. 특정 난방 시스템에 맞게 올바르게 선택하면 됩니다. 그리고 선택한 비디오 자료가 확실히 도움이 될 것입니다.
비디오 #1. 모든 뉘앙스로 실내 온도 조절 장치를 가스 보일러에 연결:
비디오 #2. 벽 온도 조절기 검토:
비디오 #3. 순환 펌프가 있는 시스템에 접촉식 온도 조절 장치를 통합하는 기술:
온도 조절 장치 형태의 난방 보일러를 추가하는 것은 집 난방 비용을 절약하고 생활의 편안함을 높이며 냉각수를 가열하는 장비의 마모를 줄이는 훌륭한 방법입니다. 온도 조절 장치에 지출된 돈은 한 겨울 시즌에 성과를 냅니다.
이 경우 수동 제어가 가능한 간단한 기계 옵션이나 프로그래머가 있는 고급 장치를 선택할 수 있습니다.
귀하의 시골집에서 온도 조절 장치가 있는 보일러가 어떻게 작동하는지 알려주시겠습니까? 사이트 방문자에게 유용한 정보가 있습니까? 아래 블록에 기사 주제와 관련된 의견을 작성하고, 질문하고, 사진을 게시하십시오.
에너지를 절약하려면 온도 조절 장치가 보일러를 직접 제어해야 한다는 점에 동의합니다. 대형 주택에서는 2개 또는 3개의 난방 회로가 사용되며 온도를 조절하려면 추가 장치가 필요합니다. 그리고 우리는 첫 번째 온도 조절 장치가 보일러를 제어하고 두 번째 및 세 번째 제어 차단 밸브를 서보 드라이브로 제어하는 방식을 구현했습니다. 그들은 집의 각 층에 설치된 전자 장치의 명령을 모니터링했습니다. 온도는 디지털 디스플레이가 있는 이러한 장치에 설정되었으며 지정된 한도 내에서 명확하게 유지되었습니다.
일반적으로 주제는 매우 멋지다! 우리집은 가스보일러로 난방을 하고 있어요. 나는 겨울철에 휘발유 비용으로 약 2,500 루블을 썼습니다. 온도 조절 장치를 구입했는데 그것이 연료를 얼마나 절약해 주는지 놀랐습니다. 온도 조절기로 1400-1500 루블을 지불하기 시작했습니다.
온도 조절 장치는 대단한 것입니다. 이전에는 가스 보일러 비용으로 한 달에 5,000 루블을 지불했습니다. 매우 비쌉니다. 이제 조정기를 설치했으며 500 루블을 지불합니다.