Насосная группа tim jh 1036 инструкция

Насосно-смесительная группа TIM JH-1036 имеет регулируемый байпас. Есть шкала с градацией от 0 до 5, но что означают эти цифры уже невозможно узнать после установки байпаса. Сложно понять и зачем он нужен, ведь в других смесительных узлах для теплого пола нет подобного приспособления.

Мне же пришлось очень подробно изучить работу байпаса смесительного узла в результате неправильного подключения его ввода и вывода к системе отопления.

После предыдущей установки смесительного узла TIM JH-1036 настроить байпас не было возможности, поскольку нет инструкции по его настройке, а конструкцию перед установкой не изучил — не снимать же его. Теперь перед установкой изучил и сфоткал внутреннее устройство смесительного узла.

Смесительный узел имеет условную камеру смешивания, через которую проходит контур отопления теплых полов и контур отопления котла.

Обычно смесительный узел теплого пола имеет один параметр регулировки — температура воды в контуре теплых полов. У смесительного узла TIM JH-1036 есть еще какой-то байпас, да еще и с возможностью регулировки. И это не тот перепускной балансировочный байпас, который срабатывает по излишнему напору, развиваемому насосом.

балансировочный байпас по давлению можно увидеть на фото — самая правая причиндаль.

Он мне нужен, поскольку возможно перекрытие всех направлений отопления теплого пола в результате автоматического регулирования. Кстати, как регулировать балансировочный байпас TIM M307-4 я так и не выяснил — может кто подскажет.

Что же касается байпаса камеры смешивания, то можно найти такое графическое пояснение работы байпаса смесительного узла:

Мало что понятно из этих схем.

Тем более не понятно что означают цифры на шкале и к чему привязано текущее значение. Все это можно выяснить только держа смесительный узел TIM JH-1036 в руках:

Оказывается, регулировочный винт крутит цилиндр, в котором есть прорезь, перекрываемая при повороте. Через эту прорезь вода может прокачиваться циркуляционным насосом, минуя условную камеру смешивания.

Нужно учитывать, что наклейка со шкалой от 0 до 5, может быть наклеена произвольно.

Максимальному открытию прорези (на фото выше) соответствует установка регулировочного винта в положение 5 (на фото ниже).

За условную точку считывания значения шкалы можно принять технологический уступ на корпусе камеры смешивания. При значении шкалы 0 щель максимально закрыта. В этом положении вся вода, прокачиваемая циркуляционным насосом по контурам теплого пола, проходит через камеру смешивания.

При полностью закрытом байпасе тепловая мощность отбора энергии смесительным узлом из системы отопления максимальна.

Если байпас полностью открыт, то часть воды циркулирует по контурам отопления, не попадая в камеру смешивания — и тепловая мощность отбора минимальна.

Но на практике выяснилось, что байпасом регулируется не только тепловая мощность.

Монтаж и регулировка

Согласно указаниям производителей подключение ротаметра осуществляется на обратный коллектор, но существует вариант установки прибора на подачу.

Основным требованием к монтажу устройства является вертикальное его расположение. Такая установка позволяет определять точное значение уровня жидкости в колбе. Поэтому гребенка должна размещаться строго горизонтально по уровню.

Ротаметр подсоединяется посредством вкручивания в соответствующее гнездо на коллекторе. В комплектацию к прибору входит уплотнительное кольцо и накидная гайка. Дополнительно уплотнять устройство герметиком или другими материалами не нужно.

Рабочий процесс коллектора соединенной цепи – коллектор и расходомер должен быть полностью автоматизированный. Поэтому к системе дополнительно подключается термодатчик. При такой схеме система при достижении заданного температурного режима теплоносителя перекрывает его полный или частичный доступ к контурам.

Весь монтажный процесс и регулировка ротаметра для теплого пола выполняется в такой последовательности:

  1. Расходомер нужно вкрутить в специально предназначенное на коллекторе технологическое отверстие. Прибор устанавливается с помощью ключ строго в вертикальном положении.
  2. Провернуть против часовой стрелки и снять прозрачную колбу, расположенную в верхней части корпуса расходомера. После этого необходимо снять кольцо, которое установлено для защиты производителем. Затем одеть колпачок с разметками обратно.
  3. За часовой стрелкой выполнить повороты корпуса до необходимого показателя уровня напора. Такое действие представляет собой балансировку скорости потока теплоносителя. При этом заданная величина должна отобразиться на шкале.

После таких действий требуется проверка рабочего процесса всей системы обогрева половых покрытий. Во время эксплуатации теплого пола не следует закрывать колбу на расходомере. Шкала должна быть постоянно на виду, так как иногда возникает необходимость балансировки в ходе работы отопительного оборудования.

Для защиты от внешнего воздействия коллекторную группу вместе с расходомером рекомендуется поместить в специальный шкафчик или сделать нишу в стене с закрывающейся дверкой.

Согласно техническим правилам следует проводить идентичную укладку нескольких контуров, включая их протяжность. Иначе даже использование коллектора с ротаметром не даст положительного результата, и система будет функционировать некорректно.

Экспериментальное выяснение значения, установленное байпасом.

Перед установкой байпаса не мешало бы убедится какому значению соответствует полное открытие и закрытие байпаса.

Только осторожно — края щели острые, как лезвия.

Если смесительный узел уже установлен, а наклейка со шкалой 0-5 наклеена иначе — можно произвести эксперимент.

Вращая регулировочный винт ключом на 10 выяснить в каком положении шкалы максимальный и минимальный расход воды на расходомерах коллектора теплого пола.

Если нет коллектора или расходомеров, что очень зря, можно найти максимальную и минимальные температуры при ограниченной температуре теплоносителя в основной системе (на входе в смесительный узел) и максимально возможной установке термостатической головки смесителя.

Температуру теплоносителя на котле ограничивается так, чтобы смеситель не справлялся с установленной температурой.

Как работает байпас смесительного узла TIM JH-1036.

Казалось бы: устанавливаем тепловую мощность смесительного узла на максимум, полностью закрывая прорезь байпаса — и все.

Но расходомеры коллектора теплого пола позволяют узнать, что байпасом регулируется не только тепловая мощность. При закрытии байпаса полностью поплавки расходомеров резко всплывают.

Оказывается, что расход воды через контура отопления при полностью открытом байпасе более чем в два раза больше, чем при полностью закрытом.

Это не удивительно — прокачивание воды сквозь камеру смешения требует затрат мощности насоса, что сказывается на скорости потока воды.

При максимальной тепловой мощности смесительного узла скорость потока воды по контурам теплого пола минимальна. Для равномерного прогрева всего контура теплого пола может быть потребуется включение насоса на вторую скорость,что увеличит шум системы отопления.

Выяснилось, что в моей системе достаточно минимальной тепловой мощности смесительного узла, чтобы обеспечить на подающем коллекторе температуры теплоносителя 32 градуса при открытых всех направлениях отопления теплым полом даже при старте холодного теплого пола.

Но в других случаях может оказаться что потребуется увеличение мощности отбора.

Как влияет на систему отопления установка байпаса смесительного узла TIM JH-1036.

Внимательно изучить работу смесительного узла пришлось в результате неправильного подключения смесительного узла к системе отопления.

Разное положение регулировки байпаса приводило к тому, что теплым был разный из патрубков присоединения смесительного узла к контуру отопления.

То-есть подача и обратка смесительного узла менялась местами при изменении положения регулировки байпаса. Мистика.

Так я выяснил что подключение осуществил не правильно, перепутав подачу и обратку в смесительный узел.

Теоретически, циркуляционный насос смесительного узла теплого пола никак не должен был влиять на контур котла отопления — насос смесительного узла отдает воду в той же точке, откуда и берет. Цркуляционный насос смесительного узла качает воду по контурам теплого пола, а циркуляционный насос котла прокачивает воду через камеру смешивания смесительного узла.

Но невольные эксперименты позволили выяснить, что даже минимальной мощности насоса смесительного узла при закрытом байпасе достаточно, чтобы осуществлять дополнительную циркуляцию еще и в основном контуре отопления.

Это возможно, если предположить что эквивалентная схема (по аналогии с задачами по электротехнике) системы отопления со смесительным узлом TIM JH-1036 получается такая:

Где «R1» и «R2» — сопротивления в камере смешивания, регулируемые байпасом.

«Контур котла» — старая система отопления с батареями и котлом.

Не зря на смесительном узле четко указано — какой патрубок должен быть подающим. На фото уже правильно подключенный смесительный узел.

Тут я решил, что все-таки не мешало бы ознакомиться с теоретическими основами работы водяных теплых полов в результате чего завел страницу со ссылками на теорию.

Самостоятельная сборка

  1. Фиксация оборудования осуществляется в горизонтальном положении на стене или в нише. Основное требование заключается в обеспечении доступа для обслуживания элементов узла и их управления. Если коллектор устанавливается не в отдельном помещении, а в ванной или прихожей, его в эстетических целях необходимо замаскировать, установив внутри коллекторного шкафа.
  2. Нагретая вода от котла подается снизу, а сверху монтируют «обратку». Для установки запорных кранов выбирают участок перед рамкой, после них монтируют насос. С его помощью будет происходить смешивание «обратки» и горячей воды, а также поддерживаться оптимальное давление в трубах.
  3. Выполняют установку пропускного клапана и распределительной гребенки.
  4. После этого необходимо выполнить разводку труб. Те, что идут на пол, закрепляют сверху, а трубы от системы отопления крепят в нижней части.
  5. При подключении коллектора используют комплектующие в виде компрессионных фитингов, в состав которых входит опорная втулка, зажимное кольцо и промежуточная латунная гайка.
  6. Когда монтажные работы завершены, приступают к проверке герметичности соединений – опрессовке. Для этого с помощью специального насоса в системе повышают давление и оставляют на 24 часа. Коллекторный узел полностью готов к эксплуатации, если установленное изначально значение давления за сутки не поменялось.

При недостатке опыта при самостоятельной сборке коллектора могут быть допущены следующие ошибки:

  • Некорректная настройка байпаса из-за неверных расчетов допустимой нагрузки на контур. Такие расчеты необходимо выполнять до начала монтажных работ.
  • Отсутствие сепаратора приводит к образованию воздушных пробок в водяных конурах, из-за чего падает эффективность системы отопления.
  • Неправильный выбор точки подачи горячей воды. Теплоноситель должен поступать сверху, а не снизу.
  • Отсутствие обратного клапана, который понадобится для предотвращения протечки.

Если изначально коллектор собран неправильно, впоследствии устранить ошибки и переделать систему будет проблематично. Поэтому лучше доверить работу специалисту, который произведет правильную сборку и настройку оборудования.

Два насосно-смесительных узла теплого пола в одной системе отопления.

У меня получилось в одной системе отопления два смесителя теплого пола.

Один я сделал сразу на первом этапе ремонта и установил его временно.

Пока это смеситель управлял одной веткой теплого пола. Потом предполагал перенести его по окончанию ремонта в других комнатах. Заложил трубы в пол, чтобы к смесителю в новом месте подключить эту ветку.

Но ничего не бывает более постоянного, чем временное.

И в новом месте установил еще один такой же смеситель.

Когда нибудь первый смесительный узел уберу — у коллектора второго смесительного узла присутствуют штуцера для подключения этой ветки и уже проложены трубы.

Обратите внимание на то, что смеситель на первом фото не способен обеспечить температуру подачи теплоносителя больше 25 градусов при температуре, установленной на котле, 50 градусов.

На фото видна температура теплоносителя 30 градусов, достигаемая при температуре на котле 60 градусов и установке термостатической головки смесителя на 40 градусов.

Это как раз понятно при таком то подключении.

Парадокс заключается в том, что этого (25 градусов) хватает, чтобы относительно быстро нагревать помещение на пару градусов, поддерживая установленную температуру.

Автоматическая регулировка температуры ТП

Автоматическая регулировка теплого пола может осуществляться термомеханическим или электронным способом с применением электромеханических исполнительных устройств, управляющих работой запорной арматуры.

Термомеханическая система управления

Основывается на работе термостатических клапанов или кранов с термоголовками, реагирующих на изменение температуры теплоносителя. Различные модели подобной запорно-регулирующей арматуры сегодня предлагает множество производителей, например, Oventrop. Однако независимо от названия и типа используемого в них термореактивного вещества (жидкости или газа), это термомеханические саморегулирующиеся механизмы, которые наиболее целесообразно устанавливать для контроля температуры одного, отдельно взятого контура.

Принцип действия термоклапанов прост, что делает их весьма надежными и отказоустойчивыми. Медный, латунный или бронзовый сердечник, установленный в корпусе устройства, разогреваясь проходящим потоком теплоносителя, передает температуру термореактивному наполнителю. В свою очередь, увеличивающийся в объеме термореактивный элемент толкает сердечник, который перемещая клапан, постепенно блокирует циркуляцию нагретой жидкости.

Термостатический клапан для теплого пола, помимо установки на распределительной гребенки, может монтироваться в отдельную сборку типа «унибокс». Подобные сборки включают также автоматические воздухоотводчики, которые совместно с термостатами помещаются в компактные коробки (боксы). Использование «унибокса» позволяет для регулировки температуры в отдельно взятой ветке ТП не привязываться к громоздким коллекторным шкафам, что особенно удобно при небольшом количестве контуров.

Кроме того, термомеханические регуляторы тёплого пола могут иметь выносные воздушные чувствительные элементы. Они позволяют настраивать их на управление потоком теплоносителя не по его температуре, а по температуре воздуха в помещениях. Принцип их действия тот же, только термореактивное вещество гораздо чувствительней. Воздушную термоголовку целесообразно устанавливать для одновременного контроля нескольких контуров в одном помещении, где водяной напольный обогрев является единственным источником отопления.

Электронная система управления

В ее состав входят электронные термометры, контроллер и электроприводы (исполнительные устройства, сервоприводы). Механизмы электроприводов могут крепиться к смесительным головкам обычных регулировочных вентилей (клапанов) или являться частью их конструкции. Изменение интенсивности подачи теплоносителя осуществляется в соответствии с заданными пороговыми значениями. Средой измерения для датчиков температуры автоматического регулятора температуры теплого пола может служить как теплоноситель, так и воздух в помещениях.

Выбор значения 0-5 ргулировки байпаса в зависимости от ситуации.

На примере этих двух смесителей теперь можно показать в чем разница между разными регулировками байпаса смесительного узла TIM JH-1036.

Значение установки байпаса 0.

Первый смеситель работает в условиях, когда узким местом системы является подача тепла из системы.

Он подключен, как радиатор в однотрубную систему.

На всякий случай на участке подключения сделал утолщение с 25 до 32 диаметра и поставил кран, поскольку сомневался в затекании достаточного кол-ва воды и обеспечения достаточной мощности.

Эта локальная подсистема отопления построена, понятно, на одном смесительном узле без коллекторной группы.

Проблем же с циркуляцией по одному контуру быть не должно.

Поэтому значение болта регулировки байпаса устанавливаем в 0.

Мы циркуляцию сквозь контур теплого пола делаем минимальной, а циркуляцию сквозь камеру смешивания максимальной.

Выше было показано, что тут насос смесителя будет еще немного помогать циркуляции по системе отопления.

Значение установки байпаса 5.

В этом случае наоборот — смеситель теплого пола подключен сразу к котлу параллельно однотрубной системе с батареями.

Проблем с обеспечением подачи требуемой тепловой мощности на смеситель нет.

А вот крутить 4 контура отопления будет уже не так легко, как один.

Поэтому значение регулировки байпаса ставим в 5.

Мы циркуляцию сквозь контур теплого пола делаем максимальной, а циркуляцию сквозь камеру смешивания минимальной.

Кроме того, такой установкой мы еще ограничиваем влияние этого циркуляционного насоса на основную систему.

Паспорт TIM TIM JH-1036 pasport-smesitelnogo-uzla-tim-jh-1036.pdf

Паспорт близнеца Profactor PF MB 841 pasport-mb_841_nasosno_smesitelnyj_uzel.pdf

  • Как я приспособил смесительный узел TIM JH-1036 для теплого пола. Сколько стоит и где купить оборудование для теплого поля TIM — Смета
  • Как настроить байпас смесительного узла TIM JH-1036

Технические характеристики радиаторов

Конкуренция на рынке радиаторов чрезвычайно высока, поэтому чугунные батареи производят и продают на отечественном рынке не так много производителей.

Перед покупкой следует ознакомиться с техническими характеристиками наиболее распространенных чугунных радиаторов отопления. Это позволит выбрать именно ту продукцию, которая максимально подойдет для планируемой или имеющейся системы отопления.

Производители чугунных батарей

  • Adarad (Турция);
  • Чебоксарский агрегатный завод (Россия);
  • Viadrus (Чехия);
  • Demrad (Турция);
  • Минский завод отопительного оборудования (Беларусь);
  • KIRAN (Украина);
  • Konner (Китай).

Существует много европейских производителей чугунных радиаторов, но их продукция не конкурентная. Она имеет высокую цену, а качество сравнимо с отечественными образцами.

Приборы для организации отопления в винтажном стиле предлагает питерский производитель:

Габаритные размеры радиаторов

Размеры радиаторов на постсоветском пространстве были стандартизированы. Расстояние между центром осей подающей и отводящей теплоноситель трубы составляло 300 или 500 мм.

Глубина секций и их ширина не были регламентированы и отличались у разных производителей. Большинство современных радиаторов также приспособлены под эти стандарты.

Наиболее распространенная модель чугунных батарей – МС-140. Именно она стоит в большинстве хрущевок и девятиэтажек, построенных в 60-80-х годах прошлого века.

Размеры её секции составляют: межосевое расстояние – 500 мм, полная высота – 588 мм, ширина – 93 мм, глубина – 140 мм.

Главная цель создания чугунных радиаторов с различными габаритами – дать возможность покупателю выбрать максимально вписывающуюся в интерьер модель. Батареи с общей высотой до 400 мм, например, отлично вписываются в комнаты с низким расположением подоконников.

Внешний вид и устройство оборудования

Практически все чугунные радиаторы являются наборными. Они изготавливаются из серого чугуна и состоят из разъемных секций, которые соединяются с помощью ниппельных втулок. Такая конструкция позволяет формировать цельную батарею необходимой длины и мощности. Между секциями ставятся паронитовые прокладки.

В горизонтальной плоскости между секциями вода движется только в одном направлении. Вертикально ток жидкости происходит по одному или нескольким каналам. С их количеством возрастает площадь радиаторов и их мощность.

Минусом многоканальных секций является их высокая стоимость и повышенное гидродинамическое сопротивление.

Классический вид «гармошки» у радиаторов отходит в прошлое. Из-за преимущественно излучательного способа отдачи тепла производители стремятся увеличить площадь фасада батарей, что выливается в более плоский внешний вид. Примером является модель Konner Modern500.

Ряд импортных моделей имеют на поверхности декоративные узоры, но стоимость таких батарей несравнимо высока.

Вес чугунных секций довольно большой. Потребность в сохранении прочности стенок и максимальной площади обогревательной поверхности не позволяет инженерам сильно сократить соотношение масса/мощность. Вес секции стандартной модели МС-140 составляет 7,1 кг.

Большая масса чугунных радиаторов требует и хороших креплений. Батареи обычно не имеют специальных элементов конструкции для фиксации на стену. Они просто навешивают на специальные кронштейны, которые просовываются в промежутках между секциями. Существуют и специальные лапки для установки батарей на пол.

Тепловая мощность приборов

Мощность радиаторного оборудования характеризуется способностью отдавать тепловую энергию при максимальной рабочей температуре теплоносителя. Этот показатель в чугунных радиаторах зависит в основном о площади их поверхности.

В зависимости от модели мощность может составлять от 80 до 200 Вт на секцию. Это паспортные значения, которые в реальных условиях могут гораздо ниже.

Существует классическая формула расчета необходимой мощности чугунной батареи отопления, исходя из объема помещения: на каждые 25-30 м3 должны быть установлены радиаторы суммарной производительностью 1 кВт. При наличии 2-3 внешних стен этот показатель должен быть скорректирован в сторону увеличения мощности. Более подробно о том как рассчитать необходимое количество батарей для отопления, читайте в этом материале.

Для усиления теплоотдачи за счет конвекции некоторые модели чугунных радиаторов оснащают ребрами между колонами. Такая конструкция может повысить мощность секции на 20-40%. Следует помнить о необходимости регулярного очищения таких перемычек от пыли.

Другие характеристики оборудования

При выборе радиаторов следует обращать внимание и на другие их характеристики:

  • максимальное рабочее давление;
  • объем теплоносителя в секции;
  • максимальная температура теплоносителя.

Все перечисленные показатели у чугунных батарей выше, чем у алюминиевых и биметаллических аналогов. Но характеристики могут отличаться у разных моделей, что следует учитывать при подборе составляющих новой системы отопления.

Максимальные параметры особенно важны при замене батарей, подключенных к системе центрального отопления. При её осенней опрессовке в трубы подается избыточное давление, которое может порвать неподходящие радиаторы.

Это может обернуться затоплением и своей, и ниже расположенной квартиры, поэтому на рабочие значения давления и температуры теплоносителя необходимо обращать особое внимание

Насосно-смесительный узел TIM JH-1036 предназначен для создания низкотемпературных систем отопления (типа «теплый пол»). Монтируется на коллекторной группе низкотемпературного контура, подключается к высокотемпературному контуру системы отопления.

Насосно-смесительный узел TIM JH-1036 универсален и может подключаться, как справа, так и слева к любому коллектору, как подачей вверх, так и вниз.

Технические характеристики TIM JH-1036

Для автономной циркуляции теплого водяного пола
Диаметр присоединения — 1″
Диаметр присоединения насоса — 1 1/2″
Монтажная длина насоса — 130-180 мм
Максимальное рабочее давление — 10 бар
Минимальное давление перед насосом — 1 бар
Максимальная пропускная способность Kvs при Δр=1 бар — 4,8 м3/час
Максимальная теплоотдача (при ΔТ=10°С и скорости теплоносителя 1 м/с) — 12,5 кВт
Диапазон настройки температуры — от 20 до 60 °С
Производитель — TIM

Устройство и принцип работы TIM JH-1036

1. Кронштейн для крепления

2. Смесительный клапан с резьбой М30х1,5 для установки термоголовки с погружным датчиком

3. Байпасный клапан

4. Гнездо для погружного температурного датчика на линии подачи

5. Контрольный термометр от 0 до 80 °С

6. Автоматический воздухоотводчик

7. Термостатическая головка с погружным датчиком (температура от 20 до 60 °С).

8. Обратный клапан, встроенный в патрубок.

Комплектация TIM JH-1036

  • нижний гидравлический блок, включающий смесительный клапан с байпасным и обратным клапаном;
  • верхний гидравлический блок, включающий автоматический клапан для удаления воздуха 1/2” и контрольный термометр от 0 до 80°C;
  • крепежная скоба для смесительного узла;
  • термостатическая головка с погружным температурным датчиком.

Содержание

  1. Как настроить байпас смесительного узла TIM JH-1036
  2. Что регулирует байпас смесительного узла TIM JH-1036.
  3. Экспериментальное выяснение значения, установленное байпасом.
  4. Как работает байпас смесительного узла TIM JH-1036.
  5. Как влияет на систему отопления установка байпаса смесительного узла TIM JH-1036.
  6. В качестве шутки.
  7. Два насосно-смесительных узла теплого пола в одной системе отопления.
  8. Выбор значения 0-5 ргулировки байпаса в зависимости от ситуации.
  9. Значение установки байпаса 0.
  10. Значение установки байпаса 5.
  11. Коллекторные группы TIM
  12. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА, КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ
  13. 1. Назначение и область применения
  14. 2. Технические характеристики
  15. 3. Конструкция и применяемые материалы
  16. 3.1. Конструкция регулировочного клапана с расходомером

Как настроить байпас смесительного узла TIM JH-1036

Насосно-смесительная группа TIM JH-1036 имеет регулируемый байпас. Есть шкала с градацией от 0 до 5, но что означают эти цифры уже невозможно узнать после установки байпаса. Сложно понять и зачем он нужен, ведь в других смесительных узлах для теплого пола нет подобного приспособления.

Мне же пришлось очень подробно изучить работу байпаса смесительного узла в результате неправильного подключения его ввода и вывода к системе отопления.

После предыдущей установки смесительного узла TIM JH-1036 настроить байпас не было возможности, поскольку нет инструкции по его настройке, а конструкцию перед установкой не изучил — не снимать же его. Теперь перед установкой изучил и сфоткал внутреннее устройство смесительного узла.

Что регулирует байпас смесительного узла TIM JH-1036.

Смесительный узел имеет условную камеру смешивания, через которую проходит контур отопления теплых полов и контур отопления котла.

Обычно смесительный узел теплого пола имеет один параметр регулировки — температура воды в контуре теплых полов. У смесительного узла TIM JH-1036 есть еще какой-то байпас, да еще и с возможностью регулировки. И это не тот перепускной балансировочный байпас, который срабатывает по излишнему напору, развиваемому насосом.

балансировочный байпас по давлению можно увидеть на фото — самая правая причиндаль.

Он мне нужен, поскольку возможно перекрытие всех направлений отопления теплого пола в результате автоматического регулирования. Кстати, как регулировать балансировочный байпас TIM M307-4 я так и не выяснил — может кто подскажет.

Что же касается байпаса камеры смешивания, то можно найти такое графическое пояснение работы байпаса смесительного узла:

Мало что понятно из этих схем.

Тем более не понятно что означают цифры на шкале и к чему привязано текущее значение. Все это можно выяснить только держа смесительный узел TIM JH-1036 в руках:

Оказывается, регулировочный винт крутит цилиндр, в котором есть прорезь, перекрываемая при повороте. Через эту прорезь вода может прокачиваться циркуляционным насосом, минуя условную камеру смешивания.

Нужно учитывать, что наклейка со шкалой от 0 до 5, может быть наклеена произвольно.

Максимальному открытию прорези (на фото выше) соответствует установка регулировочного винта в положение 5 (на фото ниже).

За условную точку считывания значения шкалы можно принять технологический уступ на корпусе камеры смешивания. При значении шкалы 0 щель максимально закрыта. В этом положении вся вода, прокачиваемая циркуляционным насосом по контурам теплого пола, проходит через камеру смешивания.

При полностью закрытом байпасе тепловая мощность отбора энергии смесительным узлом из системы отопления максимальна.

Если байпас полностью открыт, то часть воды циркулирует по контурам отопления, не попадая в камеру смешивания — и тепловая мощность отбора минимальна.

Но на практике выяснилось, что байпасом регулируется не только тепловая мощность.

Экспериментальное выяснение значения, установленное байпасом.

Перед установкой байпаса не мешало бы убедится какому значению соответствует полное открытие и закрытие байпаса.

Только осторожно — края щели острые, как лезвия.

Если смесительный узел уже установлен, а наклейка со шкалой 0-5 наклеена иначе — можно произвести эксперимент.

Вращая регулировочный винт ключом на 10 выяснить в каком положении шкалы максимальный и минимальный расход воды на расходомерах коллектора теплого пола.

Если нет коллектора или расходомеров, что очень зря, можно найти максимальную и минимальные температуры при ограниченной температуре теплоносителя в основной системе (на входе в смесительный узел) и максимально возможной установке термостатической головки смесителя.

Температуру теплоносителя на котле ограничивается так, чтобы смеситель не справлялся с установленной температурой.

Как работает байпас смесительного узла TIM JH-1036.

Казалось бы: устанавливаем тепловую мощность смесительного узла на максимум, полностью закрывая прорезь байпаса — и все.

Но расходомеры коллектора теплого пола позволяют узнать, что байпасом регулируется не только тепловая мощность. При закрытии байпаса полностью поплавки расходомеров резко всплывают.

Оказывается, что расход воды через контура отопления при полностью открытом байпасе более чем в два раза больше, чем при полностью закрытом.

Это не удивительно — прокачивание воды сквозь камеру смешения требует затрат мощности насоса, что сказывается на скорости потока воды.

При максимальной тепловой мощности смесительного узла скорость потока воды по контурам теплого пола минимальна. Для равномерного прогрева всего контура теплого пола может быть потребуется включение насоса на вторую скорость,что увеличит шум системы отопления.

Выяснилось, что в моей системе достаточно минимальной тепловой мощности смесительного узла, чтобы обеспечить на подающем коллекторе температуры теплоносителя 32 градуса при открытых всех направлениях отопления теплым полом даже при старте холодного теплого пола.

Но в других случаях может оказаться что потребуется увеличение мощности отбора.

Как влияет на систему отопления установка байпаса смесительного узла TIM JH-1036.

Внимательно изучить работу смесительного узла пришлось в результате неправильного подключения смесительного узла к системе отопления.

Разное положение регулировки байпаса приводило к тому, что теплым был разный из патрубков присоединения смесительного узла к контуру отопления.

То-есть подача и обратка смесительного узла менялась местами при изменении положения регулировки байпаса. Мистика.

Так я выяснил что подключение осуществил не правильно, перепутав подачу и обратку в смесительный узел.

Теоретически, циркуляционный насос смесительного узла теплого пола никак не должен был влиять на контур котла отопления — насос смесительного узла отдает воду в той же точке, откуда и берет. Цркуляционный насос смесительного узла качает воду по контурам теплого пола, а циркуляционный насос котла прокачивает воду через камеру смешивания смесительного узла.

Но невольные эксперименты позволили выяснить, что даже минимальной мощности насоса смесительного узла при закрытом байпасе достаточно, чтобы осуществлять дополнительную циркуляцию еще и в основном контуре отопления.

Это возможно, если предположить что эквивалентная схема (по аналогии с задачами по электротехнике) системы отопления со смесительным узлом TIM JH-1036 получается такая:

Где «R1» и «R2» — сопротивления в камере смешивания, регулируемые байпасом.

«Контур котла» — старая система отопления с батареями и котлом.

Не зря на смесительном узле четко указано — какой патрубок должен быть подающим. На фото уже правильно подключенный смесительный узел.

Тут я решил, что все-таки не мешало бы ознакомиться с теоретическими основами работы водяных теплых полов в результате чего завел страницу со ссылками на теорию.

В качестве шутки.

Материала еще много, поэтому предлагаю отдохнуть и развлечься — узел, подобный TIM JH-1036, на AliExpress по цене намного дороже, чем в местных магазинах.

Два насосно-смесительных узла теплого пола в одной системе отопления.

У меня получилось в одной системе отопления два смесителя теплого пола.

Один я сделал сразу на первом этапе ремонта и установил его временно.

Пока это смеситель управлял одной веткой теплого пола. Потом предполагал перенести его по окончанию ремонта в других комнатах. Заложил трубы в пол, чтобы к смесителю в новом месте подключить эту ветку.

Но ничего не бывает более постоянного, чем временное.

И в новом месте установил еще один такой же смеситель.

Когда нибудь первый смесительный узел уберу — у коллектора второго смесительного узла присутствуют штуцера для подключения этой ветки и уже проложены трубы.

Обратите внимание на то, что смеситель на первом фото не способен обеспечить температуру подачи теплоносителя больше 25 градусов при температуре, установленной на котле, 50 градусов.

На фото видна температура теплоносителя 30 градусов, достигаемая при температуре на котле 60 градусов и установке термостатической головки смесителя на 40 градусов.

Это как раз понятно при таком то подключении.

Парадокс заключается в том, что этого (25 градусов) хватает, чтобы относительно быстро нагревать помещение на пару градусов, поддерживая установленную температуру.

Выбор значения 0-5 ргулировки байпаса в зависимости от ситуации.

На примере этих двух смесителей теперь можно показать в чем разница между разными регулировками байпаса смесительного узла TIM JH-1036.

Значение установки байпаса 0.

Первый смеситель работает в условиях, когда узким местом системы является подача тепла из системы.

Он подключен, как радиатор в однотрубную систему.

На всякий случай на участке подключения сделал утолщение с 25 до 32 диаметра и поставил кран, поскольку сомневался в затекании достаточного кол-ва воды и обеспечения достаточной мощности.

Эта локальная подсистема отопления построена, понятно, на одном смесительном узле без коллекторной группы.

Проблем же с циркуляцией по одному контуру быть не должно.

Поэтому значение болта регулировки байпаса устанавливаем в 0.

Мы циркуляцию сквозь контур теплого пола делаем минимальной, а циркуляцию сквозь камеру смешивания максимальной.

Выше было показано, что тут насос смесителя будет еще немного помогать циркуляции по системе отопления.

Значение установки байпаса 5.

В этом случае наоборот — смеситель теплого пола подключен сразу к котлу параллельно однотрубной системе с батареями.

Проблем с обеспечением подачи требуемой тепловой мощности на смеситель нет.

А вот крутить 4 контура отопления будет уже не так легко, как один.

Поэтому значение регулировки байпаса ставим в 5.

Мы циркуляцию сквозь контур теплого пола делаем максимальной, а циркуляцию сквозь камеру смешивания минимальной.

Кроме того, такой установкой мы еще ограничиваем влияние этого циркуляционного насоса на основную систему.

Источник

Коллекторные группы TIM

Наша статья посвящена отопительным коллекторным группам TIM оснащённых расходомером, а так же без него. В статье описываются характеристики, габариты, конструкционные данные, указания по монтажу, настройке, эксплуатации, обслуживанию а так же принцип работы коллекторов ТиМ, стоимость каждого из них вы можете узнать кликнув на артикул ниже.

И так, чем же отличаются между собой коллекторные группы и как взглянув на артикул определить его основные характеристики? На самом деле всё очень просто в двух словах и очень кратко, три цифры после буквенной серии говорят о количестве контуров которое мы можем подвесить. Серия KA-*** с расходомером также комплектуются термометрами и шаровыми кранами на входах коллекторов. Серия KB-*** бюджетная, соответственно дополнительного оборудования не имеет. Ещё нужно сказать что в серии KA-*** есть ещё окончание — 304, это говорит о том что корпус сделан из нержавеющей стали марки AISI 304, в то время как изделие без этого уточнения делается из латуни марки CW617N. Более развёрнуто читаем ниже.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА, КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ

Артикулы коллекторов упомянутых в статье:

1. Назначение и область применения

Коллекторные группы используются в системах водоснабжения, водяного радиаторного или напольного отопления для распределения и регулирования рабочей среды в системе.

Каждая труба системы водоснабжения, отопительной системы водяного отопления или теплого водяного пола подключается к коллектору, что позволяет осуществлять регулировку и контроль потока теплоносителя индивидуально в каждом циркуляционном контуре.

Коллекторная группа может использоваться на трубопроводах, транспортирующих жидкие среды, неагрессивные к материалам изделия (вода, антифриз на основе этиленгликоля). Максимальное содержание этиленгликоля в антифризе — 30%. Антифриз следует применять, если характеристики системы предполагают температуру носителя ниже 0°С.

2. Технические характеристики

Артикул KA00З — КА008KB00З — КВ012KA005:304 — КА012:304Номинальный размерDN252525G1″1″1″Максимальное рабочее давлениебар6Максимальный перепад давлениябар0,6Максимально допустимый расход на отводах подающего коллекторам3/час0,90,9 1,6Максимально допустимый расход на отводах обратного коллекторам3/час1,6 1,6 1,6Минимальная температура рабочей среды’°С-20Максимальная температура рабочей среды°C110Максимальная температура окружающей среды°С60

3. Конструкция и применяемые материалы

Коллекторная группа с расходомерами:

  • KA003, KA004 КА005, KA006, KA008
  • КА005-304, КА006-304, КА007-304, КА008-304,
  • КА009-304, КА010-304, КА011-304, КА012-304
  1. подающий коллектор
  2. обратный коллектор
  3. регулировочный клапан с расходомером
  4. запорный клапан
  5. переходной ниппель подающей гребенки
  • 6. переходной ниппель обратной гребенки
  • 7. кронштейн
  • 8. воздухоотводчик автоматический
  • 9. кран шаровой сливной
  • 10. шаровой кран для перекрытия воды
  • 11. термометр для измерения температуры в системе

Коллекторная группа без расходомеров:

  • КВ003, КВ004, КВ005, КВ006, КВ007,
  • КВ008, КВ009, КВ010 КВ011, КВ012
  • 1 — подающий коллектор
  • 2 — обратный коллектор
  • 3 — ручной настроечный клапан
  • 4 — запорный клапан
  • 5 — переходной ниппель подающей гребенки
  • 6 — переходной ниппель обратной гребенки
  • 7 — кронштейн
  • 8 — воздухоотводчик автоматический
  • 9 — кран шаровой сливной
  • 10 — заглушка
  • 11 — обратный клапан для воздухоотводчика

Изделие соответствует требованиям ГОСТ Р 53672-2009 и ГОСТ Р 54808-2011. Коллекторная группа состоит из подающего (1) и обратного (2) коллекторов (гребенок), смонтированных на звукоизолирующих кронштейнах (7), согласно DIN 4109-1989.

Подающий коллектор всех моделей серии KA оснащен ручными регулировочными клапанами с расходомерами (3) с одной стороны и переходными ниппелями (5) — с другой стороны.

Подающий коллектор всех моделей серии KB- имеет ручные настроечные клапаны (3). Подающая гребенка имеет возможность отключения каждого отдельного циркуляционного контура системы. Обратный коллектор снабжен запорными клапанами (4) для плавного перекрытия потока и переходными ниппелями (6). Запорные клапана могут быть автоматизированы с помйщью электротермического привода (резьба подсоединения М30х1,5).

Каждая из гребенок на конце имеет внутреннюю цилиндрическую резьбу 1″ для присоединения к трубопроводуи от 3 до 12 отводов по бокам с внутренней цилиндрической резьбой 1/2″ для присоединения клапанов с одной стороны и переходных ниппелей — с другой.

Все резьбы соответствуют ГОСТ 6357-81 (ISO 228-1:2000, DIN EN 10226-2005). Присоединение циркуляционных контуров осуществляется к переходным ниппелям с помощью фитингов «евроконус» 3/4″.

Расстояние между центрами отводов — 50 мм. Коллекторные группы комплектуются дополнительно двумя автоматическими воздухоотводчиками (8) и двумя дренажными шаровыми кранами (9), по одному на подающий и обратный коллектор. Серия КА укомплектованы шаровые краны, для перекрытия воды(10), и термометром(11) для измерения температуры в системе

Коллекторы и переходные ниппели изготовлены из латуни марки CW617N (по Европейскому стандарту DIN EN 12165-2011), соответствующей марке ЛС59-2 (по ГОСТ 111527-2004), с никелированием поверхностей. Соединения всех элементов коллекторной группы между собой выполнены с помощью уплотнительных колец, изготовленных из синтетического эластомера (этилен-пропиленовый каучук, ЕPDM), и герметизированы клеем. Это позволяет отказаться от использования дополнительных герметизирующих и уплотнительных материалов. Кронштейны изготовлены из оцинковащой конструкционной стали S235JR (по DIN EN 10025-2005), соответствующей марке СтЗпс (по ГОСТ 380-2005).

3.1. Конструкция регулировочного клапана с расходомером

  1. корпус коллектора
  2. ниппель переходной
  3. посадочное гнездо расходомера
  4. корпус расходомера
  5. шток расходомера
  6. пружина
  7. индикатор расхода
  8. колпачок
  9. прокладка расходомера
  10. защитная гильза
  11. уплотнитель клапана
  12. уплотнительное кольцо ниппеля
  13. уплотнительное кольцо гнезда
  14. 15,16,17 — уплотнительные кольца расходомера

Ручной регулировочный клапан с расходомером устанавливается в боковые отводы подающего коллектора (1). Он состоит из посадоч­ного гнезда (3) и самого расходомера. ​

Посадочное гнездо имеет наружную резьбу 1/2″ по ГОСТ 6357-81 (ISO 228-1:2000, DIN EN 10226-2005) для присоединения к коллектору, отверстие под расходомер с внутренней метрической резьбой по ГОСТ 8724-2002 (ISO 261:1998) вверхней части и прорези в нижней части для пропуска рабочей жидкости через клапан.

​Соединение гнездо/коллектор герметизируется уплотнительным кольцом (13) и клеем. На нижний конец гнезда расходомера надевается уплотнитель клапана (11). При ввинчивании гнезда в коллектор уплотнитель клапана плотно садится на седло переходного ниппеля (2). Посадочное гнездо расходомера также как коллектор и переходной ниппель изготовлен из латуни марки CW617N по DIN EN 12165-2011, с никелированием поверхностей. ​

Расходомер состоит из корпуса (4), штока (5), пружины (6), индика­тора расхода (7) и колпачка (8). Корпус расходомера изготовлен из ударопрочной технической термопластической смолы (акрилонитрилбутадиенстирол, ABS) и представляет собой трубку с регулировочной гайкой в верхней части и прорезями в середине для пропуска рабочей жидкости через расходомер. В трубку вставляется шток (5) с упором на нижнем конце. Шток расходомера выполнен из полипропилена (PP).

Отверстие в центре корпуса расходомера имеет разные диаметры, при этом диаметр в верхней части (до прорезей для прохода рабочей жидкости) существенно меньше, чем в нижней (после прорезей). Таким образом, упор штока лишается возможности перемещаться выше прорезей для пропуска рабочей жидкости.

В нижней части корпуса отверстие имеет вид конуса и расширяется к низу. На верхний конец штока запрессовывается индикатор расхода (7), так же изготовленный из ударопрочной технической термоплас­тической смолы (акрилонитрилбутадиенстирол, ABS).

Индикатор также служит верхним упором для пружины (6), которая удерживает шток в верхнем положении. Пружина изготовлена из нержавеющей стали марки AISI 304 по DIN EN 10088-2005 (аналог 08X18H10 по ГОСТ 5632-72).

Сверху в корпус ввинчен защитный колпачок (8), который имеет шкалу с диапазоном от 0 до 5 л/мин для настройки расхода через клапан. Колпачок выполнен из прозрачного, жесткого, ударопрочного термопласта (поликарбонат, PC).

Регулировочный клапан имеет четыре уплотнительных кольца на корпусе расходомера. Уплотнительные кольца (14 и 15) гермети­зируют соединение корпуса расходомера с посадочным гнездом сверху от прорезей для прохода рабочей жидкости, предотвращая течь рабо­чей жидкости из под регулировочной гайки расходомера.

Уплотнительное кольцо (16) обеспечивает герметичное пере­крытие клапана, а уплотнительное кольцо (17) герметизирует соеди­нение корпуса расходомера с посадочным гнездом снизу от прорезей для прохода рабочей жидкости, предотвращая попадание рабочей жидкости между трубкой корпуса и гнездом.

ВНИМАНИЕ: корпус расходомера невозможно выкрутить из гнезда без повреждения уплотнительного кольца (17)!

Соединение корпус/колпачок расходомера герметизировано прокладкой (9). Все уплотнительные детали (9,11,12,13,14,15,16,17) изготовлены из синтетического эластомера (этилен-пропиленовый каучук, EPDM).

Сверху на регулировочную гайку корпуса надевается защитная гильза (10) из технической термопластической смолы (акрилонитрилбутадиенстирол, ABS), которая предотвращает расходомер от случай­ного поворота.

Источник

На сегодняшний день, среди систем отопления используемых в быту, набирают популярность теплые водяные полы. Повышенное внимание со стороны потребителей к этому способу обогрева объясняется высокой эффективностью греющих полов, тем более, когда делается акцент на качество внутренней отделки жилых помещений. Радиаторы отопления далеко не всегда выглядят эстетично, тогда как спрятанный в пол водяной контур абсолютно незаметен.

Подкупает в данном случае и монтаж отопительного оборудования. При правильном планировании и соблюдении всех необходимых технологических тонкостей, сделать теплые полы в собственном доме вполне реально и под силу каждому. Для того, что бы добиться успеха, достаточно иметь представление о том, как работает теплый пол, что входит в комплект оборудования. В процессе работы вам придется столкнуться не только с выбором способа нагрева теплоносителя, подбором и укладкой труб водяного контура и оборудованием стяжки. Ключевым элементом системы отопления «теплый водяной пол» является узел подмеса теплого пола.

Что это за оборудование? Какова его конструкция и назначение? Разберемся с этим вопросами детальнее.

Функции

Использование термосмесительного узла при обустройстве тёплого пола, позволяет соорудить независимую водяную систему отопления с возможностью регулировки температуры теплоносителя.

Гидрополовое отопление является низкотемпературным оборудованием. В напольный трубопровод, вода должна подаваться с температурой не больше +55 градусов. Так как, чаще производится обвязка данной конструкции от батареи или котла, где степень нагрева жидкости намного выше, то требуется специальный модуль подмеса.

Именно в этом узле происходит подмешивание охлаждённого теплоносителя из обратки к горячей воде, поступающей от источника нагрева, до необходимого показателя.

Данное водосмесительное устройство также контролирует объём теплоносителя, идущего в каждую петлю.

Принцип работы

Суть функционирования любой модели насосно-смесительного устройства одинакова. Поток нагретого теплоносителя, перемещаясь от источника, проходит через термостат, где фиксируется его температура. Затем вода поступает в предохранитель, там производится регулирование её температурного уровня, путём открытия и закрытия головки.

Если степень нагрева теплоносителя превышает заданный показатель, то предохранитель открывает заслонку и осуществляется подмес охлаждённой воды из обратки. При достижении нужного градуса, происходит перекрывание подачи.

За циркуляцию жидкости в гидроузле отвечает насос, именно от его работы зависит равномерность прогрева поверхности пола.

Области применения

Потребность в насосно-смесительном узле возникает, если теплоносителем выступает вода. Узнаем в каких случаях это происходит.

  1. Если водяной тёплый пол подключается от центрального отопления — так как нагрев воды в централизованной системе превышает требуемый уровень для напольного обогрева.
  2. При подключении от котла, который не работает с обраткой +55 и ниже — это все твёрдотопливные котлы и функционирующие на газе.
  3. Если магистраль — два и больше контуров с различной температурой (тёплые полы с радиаторами).

Требования к температуре теплононосителя

НСУ теплого пола является достаточно сложным комплектом оборудования, от грамотной сборки и настройки которого во многом зависит правильность функционирования всей тепловой установки. Например, если котел спроектирован на подачу теплоносителя 70-900С в радиаторы, то, в параллельно работающих в этих же помещениях контурах напольного обогрева, температура циркулирующей жидкости допускается не выше 45-500С (max 550С). Точные температурные параметры выводятся путем инженерных расчетов системы теплого пола. Они призваны обеспечить подготовку воды в НСУ таким образом, чтобы прогрев напольных поверхностей, с учетом структуры и материала их покрытий, не превышал:

  • в помещения с долговременным пребыванием людей (офисах, жилых) – 290С;
  • во вспомогательных помещениях (кладовых, коридорах, гардеробных) – 300С;
  • в санузлах, ванных комнатах, бассейнах – 320С.

Кроме того, настройка смесительного узла будет выполнена наиболее оптимально, если удастся добиться перепада температур между подачей и обраткой ТП 5-150С. Уменьшение теплового градиента (Δt) требует наращивания расхода теплоносителя, как следствие роста скорости его циркуляции, которая приводит к гидравлическим потерям. Высокий же градиент температур уже ощущается тактильно, как разница в нагреве поверхности напольного покрытия, что вызывает определенный дискомфорт.

насосно смесительный узел

Виды

Все насосно-смесительные узлы делятся по типу рабочего органа:

  • С трёхходовым клапаном — устанавливаются в помещениях имеющих большую площадь, так как устройство способно пропускать большой объём воды. Подключается такой тройник для смешивания чаще к внешнему термодатчику, что даёт возможность производить установку уровня нагрева отталкиваясь от уличной температуры. Регулировочный процесс производится при помощи заслонки, которая расположена в месте стыка подающей и обратной трубы. В основном используется схема проектирования — последовательная.

Фото — Трёхходовой клапан

  • С двухходовым — рекомендован для помещений до 200 м2, подключается как по параллельной, так и по последовательной схеме смешения. Вентиль имеет термоголовку с датчиком, им контролируется температурный уровень, при превышении показателя перекрывается подача горячей воды. Объём жидкости, которую способна пропускать данная конструкция, небольшой, поэтому процесс регулировки плавный.

Фото — Двухходовой клапан

  • Комбинированные — объединяют в себе клапан и балансировочный узел. Но этот вариант редко используется с нагревательными полами.

Особенности укладки теплого пола улиткой

Если теплый пол – единственный вариант обогрева, то помещение условно разделяют на 2 зоны: краевую и основную.

Краевая зона располагается вдоль уличных стен, оконных проемов, где общие теплопотери больше. При наличии одной холодной стены, краевая зона имеет прямоугольную форму со стороной вглубь комнаты – 1 м. В угловой комнате, где состыковываются две уличные стены, краевую зону делают Г-образной формы.

В краевой зоне трубы укладываются с меньшим шагом, он составляет примерно 10 см.

Тогда как в основной зоне шаг укладки бывает обычно 20 см. В большом помещении краевую и основную зоны формируют двумя петлями труб. При небольшой площади обходятся одной петлей.

Ее укладывают в разных зонах по-разному. Здесь требуется определенная сноровка и опыт, чтобы одну петлю виртуозно разложить двумя разными зонами. Причем должен соблюдаться главный принцип: чем меньше шаг укладки, тем больше поток тепла.

Схемы насосно-смесительных узлов

Насосно-смесительные узлы собираются несколькими способами, отличие кроется в подсоединение насоса и в виде клапана.

Фото — Схемы подключения узла

С последовательным подключением насоса

При включённом насосе по последовательной схеме осуществляется лишь подготовка теплоносителя и обеспечение его перемещения по петлям. Несмотря на потребность в двух отдельных аппаратах для перекачки жидкости по первичному и вторичному контурам, данная схема более совершенна технологически.

Она имеет повышенную производительность, чем при параллельном подключении. Поэтому, профессионалы чаще используют именно этот вариант при установке тёплых полов.

Однако, для эффективности работы пола при такой сборке, важную роль играет правильность расчёта и настройки, а также точность составленного чертежа.

С параллельным

Плюс параллельной схемы — требуется всего один аппарат для перекачки воды по обоим контурам. Это значительно упрощает сборочный процесс, но необходим более мощный агрегат.

Если смешивающее устройство планируется для небольшой отопительной системы, то рекомендуется параллельная компоновка. Так как при сборке такой конструкции собственноручно, происходит меньше проблем, тем самым проще избежать возникновения серьёзных ошибок. Но для больших площадей тёплого пола данная схема не подходит — низкая производительность и эффективность.

Преимущества использования коллекторов в составе напольного отопления

Устройства, которые устанавливаются в сборе со всеми дополнительными элементами, позволяют получить следующие преимущества:

  • экономия энергии по сравнению с традиционными отопительными системами (в среднем на 30-50%);
  • высокая безопасность из-за отсутствия элементов открытого типа, которые могут стать источником возникновения пожароопасной ситуации;
  • длительность эксплуатации коллекторной группы составляет несколько десятков лет. Периодической замене подлежат только трубопроводы;
  • обеспечиваются оптимальные параметры микроклимата в отапливаемом помещении.

Какой лучше выбрать смеситель

Подбирать термосмеситель необходимо с учётом характеристик отопительного устройства. При выборе распределительного оборудования нужно учитывать способ подмеса — центральный или боковой.

Если площадь большая, с несколькими отдельными контурами, то обязательно обустройство смесительного узла с трёхходовым клапаном. Этот агрегат прекрасно справится с большим объёмом жидкости. При одноконтурном полу подойдёт коллектор с двухходовым смесителем.

Насосно-смесительный узел для тёплых полов можно сделать своими руками, но если приобретать готовый, то советуем эти модели:

  1. VT.COMBI и VT.COMBI.S — для приготовления низкотемпературного теплоносителя, используется двухходовой клапан, он управляется термоголовкой или сервоприводом. Термодатчик не входит в комплектацию — покупается отдельно.
  2. VT.COMBI — узел оснащён балансировочным вентилем, с помощью которого производится регулировка давления в системе.
  3. VT.COMBI.S — у этой модели НСУ коллектор можно подключать как на входе, так и на выходе. Поэтому, он используется при двух видах отопления (радиаторном и ТП).
  4. VT.DUAL — в механизм входит два модуля (насосный и термостатический), между ними размещается коллекторная группа. Смешивание производится трёхходовым клапаном с термоголовкой.

Фото — НСУ VT.COMBI.S

Это проверенные модели, и лучше покупать их.

Обзор моделей

В статье мы определили критерии, по которым будем сравнивать устройства. Теперь составим перечень, где будет сведена информация по конкретным моделям. К сожалению, цену и конфигурацию вставить сложно (стоимость постоянно меняется, а описание особенностей расположения компонентов занимает много пространства), но кое-какие важные данные запишем. Для ознакомления с остальными же характеристиками можно будет перейти по ссылкам на товарные карточки.

Марка
: TIM ProFactor Zeissler
Макспропуск.способн.
м3/ч
Макстеплов.мощн.
кВт
Принципдействия
посл/пар
Способуправ.
р,т,э,п*
Цена
$**
Комментарии
(***)

2.1 20 посл т
р,п,э*
75 Lнaсос=130 Gнасос=25(1½») dпо дкл=1″ Д-В=272-270
PF MB 840 85

5 20 посл т
р,п,э*
139 Lнасоc = 180 Gнaсос=25(1½») dподkл=1″ Д-В=219-443

2.1 20 посл т
p,э,п*
39 Lна сос=130/180 Gнacоc=25(1½») dподкл=1″ Д-В=197-289/343

4.8 12.5 посл т
p,п,э*
45 Lнаcо c=130/180 Gнас ос=25(1½») dподкл=1″) ДxВ=227×365/415

9.8 24 пос т
р,э,п*
95 Lнаcос=180 Gнаcо с=25(1½») dподкл-верх=1″ dподкл-низ=1½» Д x В=255×364
Марка
: TIМ ProFactor Zeissler
Макспропуск.способн.
м3/ч
Макстеплов.мощн.
кВт
Принципдейств.
пос/парал
Способуправ.
p/т/э/п*
Цена
$**
Комментарии
(***)

4.5 24 парал т
р/п/э*
106 Lнасо с=130 Gнасоса=20(1″) dподkл=1″ Д-В=316-254

2.1 20 парал т
р/э/п*
72 Lнаcос=130 Gнасос=25(1½») dподк л=1″ Д-В=267-289

10 45 пос р
э*
117 Lнас ос=130 Gнасос=25(1½») dподкл=1″ Д — В=250-357

4 15 пос т
p/э/п*
124 Lнаcо с=130 G насоса=20(1″) dпод к=1″ ДxВ=316×378

9.8 24 пос р
э*
78 Lнас ос=180 Gнасос=25(1½») dподк -верх=1″ dподк-низ=1½» Д x В=255×364

*
— со звездочкой те варианты, которые докупаются отдельно. Расшифровка такая: р — ручн., т — термомеханическая, э — электротермомеханическая, п — электроприводная
**
— стоимость ориентировочная, точную смотри на карточке товара
***
— L Hасос = присоединительный размер насоса, Gнаcоc = диаметр присоединения насоса, dподкл = диаметр подсоединения к внешнему оборудованию, Д-В = габаритные размеры (Длина — Высота).

При составлении таблицы, мы опирались на информацию из паспортов и старались сопоставлять цифры при похожих вводных, но не всегда это удавалось. К примеру, где-то тепловая мощность указана при падении tc = 7оС, а где-то 10оС, а уж цифры в 20оС вообще не учитывались. Кроме того, форм-факторы различных экземпляров ориентированы на разные условия. Возьмем случай — межосевое расстояние в 125 миллиметров на входе устройства хорошо сопрягается с гидрострелками, но хуже с гребенками. И, наоборот, версии с выходом в 210 миллиметров легко соединяются с коллекторными группами.

ИТОГИ

Надеемся, наш подход и сухие цифры оказались вам полезными. В конце мы бы хотели еще выразить наше субъективное мнение, которое сформировалось по итогам наблюдений при продажах и на основании отзывов обращающихся к нам специалистов-монтажников. Так вот, в целом, нашими фаворитами являются JH-1036 и JH-1033.

TIM JН-1036

Плюсы:

  • Наиболее бюджетный;
  • Допускает использование популярных насосов как на 130, так и на 180мм;
  • Имеет современную конструкцию и обладает хорошими возможностями для регулировки потока;
  • Самый покупаемый посетителями.

Минусы:

  • Способен пропускать через себя относительно небольшой объем носителя;
  • Неудобное подсоединение снизу.

Комплектация

Смесительный узел — сложный механизм, отвечает за поддержание стабильной температуры воды, и за её беспрерывную циркуляцию. Он входит в коллекторный блок, и состоит из ряда механизмов.

Насос

Основная функция насоса — создавать постоянное перемещение воды по трубопроводу. Он осуществляет подачу и возврат её через коллектор и ветки пола. Главные его показатели — давление и производительность.

При правильном их расчёте, насос обеспечит преодоление гидравлического сопротивления в магистрали пола. Рекомендовано применять приспособление с автоматическим переключателем рабочих режимов.

Фото — Циркуляционный насос

Регулятор расхода

Расходомеры бывают:

  1. Балансировочный кран первичного контура (поплавковый)— он отвечает за количество теплоносителя, который поступает в магистраль из первичного высокотемпературного источника. Поток регулируется за счёт его пропускной возможности. Настройка производится вентилем с головкой, он вращается ключом. Регулировка также проводится клапаном термостата, за управление которым отвечает выносной датчик.
  2. Балансирный вентиль вторичного контура — он настраивается в зависимости от размера обогреваемой площади. Путём открывания и закрывания регулирующего крана меняются пропорции нагретого и охлаждённого потока. Закрытие балансировочного вентиля обратки вторичного контура приводит к увеличению подачи горячего теплоносителя от котла, а это — к увеличению теплопроводности.

Степень открытия регулируется с помощью шкалы, она нанесена на колбе. По ней определяется пропускная способность прибора в м3 за час.

Фото — Балансировочный клапан

Байпасный клапан

Байпас вмести с перепускным клапаном, способствует обеспечению бесперебойного функционирования насосного оборудования, при действии режима подпора — при полном или частичном прекращении циркуляции жидкости по трубопроводу пола. Это может произойти, если закрыты вентиля петель на гребёнке в ручную, или при помощи кранов.

В итоге, повышается сопротивление течению воды, а также нагрузка на механизм. Уровень давления в системе увеличивается, происходит открывание перепускного клапана.

Через байпасные патрубки и насос осуществляется перетекание теплоносителя, тем самым замыкается малый циркуляционный цикл. Это приводит к исключению аварийных ситуаций.

Фото — Байпас

Вспомогательные элементы

За функции контроля и поддержания эффективной работы насосно-смесительной конструкции отвечают также элементы вспомогательного типа. Это:

  • термометр — контролирует температуру теплоносителя;
  • воздухоотводчик — через него удаляется воздух из системы;

Фото — Воздухоотводчик

  • дренажные краны, их предназначение — спуск воды;
  • обратный шаровой вентиль — предотвращает движение теплоносителя в обратную сторону.

Коллекторный блок

Коллекторная группа — к ней подключаются контуры тёплого пола, рассчитывается на определённое число ветвей. В неё входит подающая и обратная гребёнки.

Устройство с 2-мя ходовыми питающими клапанами

Двухклапанный коллекторный узел отличается следующими особенностями:

  • холодный и горячий теплоноситель смешивается постоянно. Это предотвращает перегрев прибора и продлевает его срок службы;
  • изменение температуры происходит плавно, поскольку 2-ходовые клапаны имеют небольшую пропускную способность;
  • не применяются в небольших помещениях, площадь которых меньше 200 кв. м.

Делаем смесительный узел своими руками

При сооружении тёплых водяных полов можно подобрать готовую модель насосно-смесительного узла. Но если вы хотите сделать бюджетный узел своими руками, то мы расскажем подробно пошаговый процесс.

Прежде чем начать работу, необходимо запастись: сетчатым фильтром, трёхходовым термостатическим и обратным клапаном, двумя термометрами, циркуляционным насосом, воздухоотводчиком, двумя тройниками, двумя дренажными и шаровыми кранами. А также, коллекторами — для подающего трубопровода с шаровыми кранами и для обратки с регуляторами.

Помимо этого, количество петель тёплого водяного пола должно равняться выходам на коллекторе.

Пошаговая инструкция сборки:

  • К шаровому подающему крану монтируем сетчатый фильтр, после которого устанавливаем уголок.

Фото — К подаче прикручиваем фильтр

  • К уголку прикручиваем трёхходовой смесительный термостатический клапан.

Фото — Устанавливаем трёхходовой клапан

  • К смесителю, к стороне где будет подсоединяться обратка, прикручиваем обратный клапан — без него узел будет работать не корректно.

Фото — Подсоединяем обратный клапан

  • К обратке, и к среднему выходу смесительного узла, монтируем термометры.

Фото — Закрепляем термометры

  • К термометру, идущему от подающей трубы, присоединяем циркуляционный насос. Необходимо, чтобы прямой отрезок расстояния от термометра до насоса, и от насоса до коллектора были равны, и составляли 10 диаметров подводящей трубы.

Фото — Устанавливаем насос

  • Далее монтируем коллекторы, которые зафиксированы на специальном кронштейне. К насосу подсоединяем подающую гребёнку с шаровыми кранами, коллектор обратки будет с регулирующими вентилями.

Фото — Монтируем коллекторную группу

  • К торцевому выходу подающего и обратного коллектора прикручиваем тройники, к которым крепится воздухоотводчик.

Фото — Подсоединяем тройники

  • Устанавливаем воздухоотводчик.
  • На боковые выходы обоих тройников устанавливаем по дренажному шаровому крану. Они необходимы для заполнения или слива системы.

Фото — Прикручиваем дренажные краны

  • К обратному коллектору подсоединяем отрезок трубу из полипропилена или металлопластика. Его размер должен равняться расстоянию от подающего коллектора до термометра.

Фото — К обратке присоединяем отрезок трубу

  • Между этим отрезком трубы и термометром обратки размещаем второй сетчатый фильтр.

Фото — Устанавливаем второй фильтр

  • К обратному клапану прикручиваем шаровой кран.

Фото — Подсоединяем кран обратки

Получилась простая, дешёвая модель самодельного насосно-смесительного узла для тёплого пола.

Фото — Готовый узел

Выбор значения 0-5 ргулировки байпаса в зависимости от ситуации.

На примере этих двух смесителей теперь можно показать в чем разница между разными регулировками байпаса смесительного узла TIM JH-1036.

Значение установки байпаса 0.

Первый смеситель работает в условиях, когда узким местом системы является подача тепла из системы.

Он подключен, как радиатор в однотрубную систему.

На всякий случай на участке подключения сделал утолщение с 25 до 32 диаметра и поставил кран, поскольку сомневался в затекании достаточного кол-ва воды и обеспечения достаточной мощности.

Эта локальная подсистема отопления построена, понятно, на одном смесительном узле без коллекторной группы.

Проблем же с циркуляцией по одному контуру быть не должно.

Поэтому значение болта регулировки байпаса устанавливаем в 0.

Мы циркуляцию сквозь контур теплого пола делаем минимальной, а циркуляцию сквозь камеру смешивания максимальной.

Выше было показано, что тут насос смесителя будет еще немного помогать циркуляции по системе отопления.

Значение установки байпаса 5.

В этом случае наоборот — смеситель теплого пола подключен сразу к котлу параллельно однотрубной системе с батареями.

Проблем с обеспечением подачи требуемой тепловой мощности на смеситель нет.

А вот крутить 4 контура отопления будет уже не так легко, как один.

Поэтому значение регулировки байпаса ставим в 5.

Мы циркуляцию сквозь контур теплого пола делаем максимальной, а циркуляцию сквозь камеру смешивания минимальной.

Кроме того, такой установкой мы еще ограничиваем влияние этого циркуляционного насоса на основную систему.

Паспорт TIM TIM JH-1036 pasport-smesitelnogo-uzla-tim-jh-1036.pdf

Паспорт близнеца Profactor PF MB 841 pasport-mb_841_nasosno_smesitelnyj_uzel.pdf

  • Как я приспособил смесительный узел TIM JH-1036 для теплого пола. Сколько стоит и где купить оборудование для теплого поля TIM — Смета
  • Как настроить байпас смесительного узла TIM JH-1036

Установка смесительного узла

Перед монтажом распределительного узла, надо определить место его размещения. Можно установить в комнате, где будет монтироваться пол, или в котельной частного дома.

Возможно, узел крепить прямо на стенку или в металлический шкаф, который вмонтирован в проделанное в стене углубление. Он оснащён регулирующими направляющими и дверками. Коллектор, размещённый в таком шкафу, смотрится эстетично, но стоит он не дешево. Важно, чтобы все электроприборы были заземлены. А также доступ к устройству был свободный.

Крепить смеситель следует в верхней точки системы, это упростит выход воздуха из неё.

Насосно-смесительный узел монтируется в следующей последовательности:

  • Подготавливается ниша, в которой размещается коллекторный шкаф.

Фото — Делаем нишу для шкафа

Фото — Устанавливаем шкаф

  • Устанавливается смесительно-распределительный узел в шкафу.

Фото — Крепим насосно-смесительный узел

  • К шаровым кранам коллектора подсоединяются соответствующие трубы от котла.

Фото — Подключаем коллектор к подаче

  • К выходам гребёнки прикручиваются трубопроводы контуров пола.

Фото — Подсоединяем трубопровод пола

Конструкция тёплого гидравлического пола смонтирована, можно проверять её качество на наличие течи. Только после этого, заливается стяжка и стелется отделочный материал.

Расчет трубы теплого пола

Рассчитать расход трубы на квадратный метр теплого, можно, исходя из шага укладки и площади помещения. Результаты находятся по специальной формуле, их можно сгруппировать в таблицу и использовать в дальнейшем.

К результатам расчета необходимо также приплюсовать длины подводящих участков от обогреваемой комнаты до коллекторного шкафа. В среднем это от 3-х до 10-ти дополнительных метров трубы.

Теплоград

г. Санкт-Петербург,
Октябрьская набережная д.104 корпус 30
Пн — Пт с 10:00 до 18:30
Сб — Вс выходные

  • WhatsApp

Теплоград

Каталог

  • Котлы

  • Котельное оборудование

  • Насосы

  • Автоматика и КИП

  • Группы быстрого монтажа

  • Радиаторы отопления

  • Водонагреватели

  • Конвекторы отопления

  • Баки и емкости

  • Теплые полы

  • Трубы

  • Фитинги

  • Коллекторы

  • Арматура предохранительная

  • Арматура запорная

  • Фильтры для воды

  • Сантехника

  • Инструменты

  • Уценка

Теплоград

  • Каталог

    • Назад
    • Каталог
    • Котлы

      • Назад
      • Котлы
      • Настенные газовые котлы

        • Назад
        • Настенные газовые котлы
        • Buderus

        • Mizudo

        • Baxi

        • Navien

        • Arderia

        • Ferroli

        • Kentatsu

        • De Dietrich

        • Immergas

        • Wolf

        • Bosch

      • Электрические котлы

        • Назад
        • Электрические котлы
        • Stout

        • Эван

        • Zota

        • BAXI

        • Termica

        • Navien

        • Kentatsu

        • Arderia

        • РЭКО

        • Wespe Heizung

        • Protherm

        • Thermex

        • Lemax

        • Бастион

        • Элемент комфорта

      • Твердотопливные котлы

        • Назад
        • Твердотопливные котлы
        • Zota

        • Теплодар

        • Kentatsu

        • Rommer

        • Protherm

        • Завод Броня

      • Конденсационные газовые котлы

        • Назад
        • Конденсационные газовые котлы
        • Baxi

        • De Dietrich

        • ECA

        • Buderus

        • Wolf

        • Kentatsu

        • Vaillant

        • Protherm

        • Viessmann

      • Пеллетные котлы

        • Назад
        • Пеллетные котлы
        • Zota

        • Buderus

      • Атмосферные газовые котлы

        • Назад
        • Атмосферные газовые котлы
        • Лемакс

        • Kentatsu

        • Buderus

        • Protherm

        • Baxi

      • Комбинированные котлы

        • Назад
        • Комбинированные котлы
        • Buderus

        • Protherm

      • Печи для бани

      • Отопительные печи

      • Комплектующие к котлам

        • Назад
        • Комплектующие к котлам
        • Baxi

        • Watts

        • Buderus

        • Zota

        • Теплодар

    • Котельное оборудование

      • Назад
      • Котельное оборудование
      • Дымоходы

        • Назад
        • Дымоходы
        • Rommer

        • Stout

        • Royal Thermo

        • Buderus

        • Baxi

        • УТДК

      • Теплоноситель

        • Назад
        • Теплоноситель
        • Dixis

        • Thermagent

        • Nixiegel

        • Warme

      • Стабилизаторы

        • Назад
        • Стабилизаторы
        • Бастион

        • Baxi

        • Stout

      • Источники бесперебойного питания

        • Назад
        • Источники бесперебойного питания
        • Бастион

        • ZOTA

      • Запчасти

        • Назад
        • Запчасти
        • Navien

        • Vaillant

        • Baxi

        • Jemix

      • Комплекты перенастройки на сж.газ

        • Назад
        • Комплекты перенастройки на сж.газ
        • Buderus

        • Vaillant

        • Baxi

        • Navien

        • Viessmann

      • Пеллетные горелки

        • Назад
        • Пеллетные горелки
        • Zota

        • Теплодар

      • Газовые горелки

        • Назад
        • Газовые горелки
        • Elco

        • Buderus

      • Дизельные горелки

        • Назад
        • Дизельные горелки
        • Elco

        • Buderus

    • Насосы

      • Назад
      • Насосы
      • Циркуляционные насосы

        • Назад
        • Циркуляционные насосы
        • Unipump

        • Wester

        • Stout

        • Rommer

        • Jemix

        • AquaTIM

        • Smart Install

        • Uni-fitt

        • IMP Pumps

        • Zota

        • Wilo

        • Grundfos

      • Повысительные насосы

        • Назад
        • Повысительные насосы
        • Jemix

        • AquaTIM

        • Wester

        • Unipump

        • Grundfos

        • Wilo

      • Насосные станции

        • Назад
        • Насосные станции
        • Jemix

        • Termica

        • Unipump

        • Grundfos

        • Wilo

        • Leo

      • Канализационные станции

        • Назад
        • Канализационные станции
        • Jemix

        • Unipump

        • SFA

        • Termica

        • Grundfos

        • Wilo

      • Колодезные насосы

        • Назад
        • Колодезные насосы
        • Unipump

        • Stout

        • Grundfos

      • Скважинные насосы

        • Назад
        • Скважинные насосы
        • Unipump

        • Акватек

        • Grundfos

        • Wilo

        • Jemix

      • Дренажные насосы

        • Назад
        • Дренажные насосы
        • Jemix

        • Unipump

        • Stout

        • Grundfos

        • Wilo

      • Поверхностные насосы

        • Назад
        • Поверхностные насосы
        • Jemix

        • Unipump

        • Grundfos

        • Wilo

      • Вибрационные насосы

      • Промышленные насосы

        • Назад
        • Промышленные насосы
        • Grundfos

        • Wilo

      • Электродвигатели

      • Комплектующие к насосам

        • Назад
        • Комплектующие к насосам
        • Jemix

        • Unipump

        • TIM

        • Grundfos

    • Автоматика и КИП

      • Назад
      • Автоматика и КИП
      • Автоматика для котлов

        • Назад
        • Автоматика для котлов
        • Zont

        • Buderus

        • Vaillant

        • Baxi

        • Protherm

        • Viessmann

        • Zota

        • My Heat

        • Salus

        • Бастион

      • Автоматика для насосов

        • Назад
        • Автоматика для насосов
        • Акваконтроль

        • Unipump

        • Stout

        • Tim

        • Grundfos

        • Watts

        • Jemix

        • Danfoss

      • Автоматика для теплого пола

        • Назад
        • Автоматика для теплого пола
        • TIM

        • Stout

        • Electrolux

        • Salus

        • ENGO Controls

        • Uni-fitt

        • Oventrop

        • Rehau

        • Danfoss

        • Uponor

      • Манометры

        • Назад
        • Манометры
        • Stout

        • TIM

      • Термоманометры

        • Назад
        • Термоманометры
        • Stout

        • TIM

      • Термометры

        • Назад
        • Термометры
        • Stout

        • TIM

      • Системы защиты от протечек

    • Группы быстрого монтажа

      • Назад
      • Группы быстрого монтажа
      • Насосные группы

        • Назад
        • Насосные группы
        • Stout

        • TIM

        • Meibes

        • Oventrop

        • Rommer

        • Warme

      • Гидравлические разделители

        • Назад
        • Гидравлические разделители
        • Stout

        • TIM

        • Gidruss

        • Meibes

        • Rommer

        • Oventrop

      • Распределительные коллекторы

        • Назад
        • Распределительные коллекторы
        • Stout

        • TIM

        • Gidruss

        • Meibes

        • Oventrop

        • Rommer

      • Сервоприводы

        • Назад
        • Сервоприводы
        • TIM

        • Stout

        • Wester

        • Meibes

        • Esbe

        • Danfoss

      • Комплектующие

        • Назад
        • Комплектующие
        • Stout

        • Meibes

        • Rommer

    • Радиаторы отопления

      • Назад
      • Радиаторы отопления
      • Алюминиевые радиаторы

        • Назад
        • Алюминиевые радиаторы
        • Rommer

        • Global

        • Royal Thermo

        • Stout

        • Smart Install

      • Биметаллические радиаторы

        • Назад
        • Биметаллические радиаторы
        • Rommer

        • Royal Thermo

        • Rifar

        • Stout

        • Global

        • Smart Install

      • Стальные радиаторы

        • Назад
        • Стальные радиаторы
        • Rommer

        • Royal Thermo

        • Kermi

        • Buderus

        • Viessmann

      • Стальные трубчатые радиаторы

        • Назад
        • Стальные трубчатые радиаторы
        • Rifar

        • Irsap

        • Zehnder

        • Rommer

        • Purmo

      • Чугунные радиаторы

      • Вентили для радиаторов

        • Назад
        • Вентили для радиаторов
        • Stout

        • Itap

        • Royal Thermo

        • TIM

        • Pro Aqua

        • Oventrop

        • Luxor

        • Danfoss

      • Узлы нижнего подключения

        • Назад
        • Узлы нижнего подключения
        • Stout

        • Uni-fitt

        • TIM

        • Luxor

        • Oventrop

      • Термоголовки

        • Назад
        • Термоголовки
        • Stout

        • TIM

        • Royal Thermo

        • Oventrop

        • Buderus

        • Uni-fitt

        • Danfoss

        • Luxor

      • Комплектующие к радиаторам

        • Назад
        • Комплектующие к радиаторам
        • Rommer

        • Royal Thermo

        • Stout

        • Buderus

        • Global

        • Kermi

        • Viessmann

        • Zehnder

    • Водонагреватели

      • Назад
      • Водонагреватели
      • Бойлеры косвенного нагрева

        • Назад
        • Бойлеры косвенного нагрева
        • Thermex

        • Hajdu

        • Stout

        • Royal Thermo

        • Termica

        • Rommer

        • ACV

        • NIBE

        • Baxi

      • Водонагреватели электрические

        • Назад
        • Водонагреватели электрические
        • Thermex

        • Electrolux

        • Ballu

        • Edisson

        • Unipump

        • Stiebel Eltron

      • Газовые колонки

        • Назад
        • Газовые колонки
        • Electrolux

        • VilTerm

        • Нева

        • Baxi

        • Bosch

        • Thermex

        • Edisson

      • Теплоаккумуляторы

        • Назад
        • Теплоаккумуляторы
        • Hajdu

        • Drazice

        • NIBE

      • Электрические водонагреватели проточные

        • Назад
        • Электрические водонагреватели проточные
        • Stiebel Eltron

        • Zota

        • Эван

        • Unipump

      • Газовые накопительные водонагреватели

        • Назад
        • Газовые накопительные водонагреватели
        • Vaillant

        • Baxi

      • ТЭНы

        • Назад
        • ТЭНы
        • Baxi

        • Hajdu

        • Drazice

    • Конвекторы отопления

      • Назад
      • Конвекторы отопления
      • Конвекторы встраиваемые в пол

        • Назад
        • Конвекторы встраиваемые в пол
        • Warmes Haus

        • Stout

        • Rommer

        • Techno

      • Электрические конвекторы

        • Назад
        • Электрические конвекторы
        • Thermex

        • Electrolux

        • Ballu

        • Edisson

      • Наружные водяные конвекторы

      • Газовые конвекторы

      • Тепловентиляторы водяные

      • Инфракрасные электрические обогреватели

    • Баки и емкости

      • Назад
      • Баки и емкости
      • Расширительные баки

        • Назад
        • Расширительные баки
        • Wester

        • Аквабрайт

        • Flamco

        • Stout

        • Unipump

        • TIM

        • Reflex

        • Cimm

      • Баки для воды

        • Назад
        • Баки для воды
        • Акватек

        • Экопром

      • Топливные баки

        • Назад
        • Топливные баки
        • Акватек

      • Комплектующие для баков

        • Назад
        • Комплектующие для баков
        • TIM

        • Aquatech

        • Watts

        • Unipump

        • Italtecnica

        • Flamco

      • Сменные мембраны

        • Назад
        • Сменные мембраны
        • Wester

        • Unipump

    • Теплые полы

      • Назад
      • Теплые полы
      • Смесительные узлы

        • Назад
        • Смесительные узлы
        • Stout

        • TIM

        • Uni-fitt

        • Oventrop

        • Watts

        • Meibes

        • Danfoss

      • Трубы для теплого пола

        • Назад
        • Трубы для теплого пола
        • Stout

        • TIM

        • Rommer

        • Valfex

        • Smart Install

        • Weser

        • Rehau

        • Uponor

        • Fusitek

      • Маты для теплого пола

      • Электрический теплый пол

        • Назад
        • Электрический теплый пол
        • Electrolux

        • Grand Meyer

      • Комплектующие для теплого пола

        • Назад
        • Комплектующие для теплого пола
        • TIM

        • Stout

    • Трубы

      • Назад
      • Трубы
      • Полипропиленовые трубы

        • Назад
        • Полипропиленовые трубы
        • Valfex

        • Pro Aqua

        • Fusitek

        • Kalde

        • Ekoplastik

      • Металлопластиковые трубы

        • Назад
        • Металлопластиковые трубы
        • Stout

        • TIM

        • Henco

      • Трубы из сшитого полиэтилена

        • Назад
        • Трубы из сшитого полиэтилена
        • Stout

        • TIM

        • Rommer

        • Valfex

        • Smart Install

        • Weser

        • РЕХАУ

        • Usystems

        • Fusitek

        • Uponor

      • Гофрированные трубы

        • Назад
        • Гофрированные трубы
        • Stout

      • Медные трубы

      • Трубы ПНД

      • Трубы из нержавеющей стали

        • Назад
        • Трубы из нержавеющей стали
        • TIM

        • Rommer

        • Sanha

      • Теплоизолированные трубы

        • Назад
        • Теплоизолированные трубы
        • Usystems

        • Uponor

      • Гибкие подводки

        • Назад
        • Гибкие подводки
        • Stout

        • TIM

      • Шланги

        • Назад
        • Шланги
        • Unipump

        • Rehau

        • Jemix

      • Греющий кабель

        • Назад
        • Греющий кабель
        • Grand Mayer

        • Heatus

        • Electrolux

      • Теплоизоляция

        • Назад
        • Теплоизоляция
        • Энергофлекс

        • ИзолГарант

      • Расходные материалы

        • Назад
        • Расходные материалы
        • Uni-fitt

        • TIM

        • Valfex

        • Энергофлекс

    • Фитинги

      • Назад
      • Фитинги
      • Полипропиленовые фитинги

        • Назад
        • Полипропиленовые фитинги
        • Valfex

        • Pro Aqua

        • Fusitek

        • TIM

        • Kalde

        • Ekoplastik

      • Резьбовые фитинги

        • Назад
        • Резьбовые фитинги
        • Stout

        • Itap

        • Valfex

        • TIM

      • Аксиальные фитинги

        • Назад
        • Аксиальные фитинги
        • Stout

        • TIM

        • Varmega

        • Rehau

        • Uponor

      • Пресс-фитинги

        • Назад
        • Пресс-фитинги
        • Stout

        • Tiemme

        • TIM

        • Henco

      • Фитинги из нержавеющей стали

        • Назад
        • Фитинги из нержавеющей стали
        • TIM

        • Sanha

        • Rommer

      • ПНД фитинги

        • Назад
        • ПНД фитинги
        • Tiemme

        • Itap

        • Unipump

      • Фитинги обжимные

        • Назад
        • Фитинги обжимные
        • Stout

        • TIM

        • Luxor

        • Tiemme

        • Uponor

        • Rehau

      • Медные фитинги под пайку

      • Медные пресс фитинги

    • Коллекторы

      • Назад
      • Коллекторы
      • Коллекторы с расходомерами

        • Назад
        • Коллекторы с расходомерами
        • TIM

        • Stout

        • Weser

        • Uni-fitt

        • Luxor

        • Watts

        • Oventrop

        • Rehau

        • Uponor

        • Tiemme

      • Коллекторы для радиаторов

        • Назад
        • Коллекторы для радиаторов
        • TIM

        • Stout

        • Uni-fitt

        • Weser

        • Oventrop

        • Rehau

        • Uponor

        • Tiemme

      • Коллекторы для воды

        • Назад
        • Коллекторы для воды
        • Stout

        • TIM

        • Uponor

        • Oventrop

        • Tiemme

      • Коллекторные шкафы

        • Назад
        • Коллекторные шкафы
        • Wester

        • Stout

      • Комплектующие для коллекторов

        • Назад
        • Комплектующие для коллекторов
        • Luxor

        • Stout

        • TIM

    • Арматура предохранительная

      • Назад
      • Арматура предохранительная
      • Воздухоотводчики

        • Назад
        • Воздухоотводчики
        • Itap

        • Flamco

        • TIM

        • Stout

        • Oventrop

      • Предохранительные клапаны

        • Назад
        • Предохранительные клапаны
        • Stout

        • Watts

        • Flamco

      • Редукторы давления

        • Назад
        • Редукторы давления
        • TIM

        • Uni-fitt

        • Stout

        • Watts

      • Группы безопасности

        • Назад
        • Группы безопасности
        • Stout

        • TIM

        • Watts

        • Flamco

        • Uni-fitt

      • Термостатические клапаны

        • Назад
        • Термостатические клапаны
        • Stout

        • TIM

        • Uni-fitt

        • Esbe

        • Watts

      • Трехходовые клапаны

        • Назад
        • Трехходовые клапаны
        • Stout

        • TIM

        • Wester

        • Esbe

        • Danfoss

      • Балансировочные клапаны

        • Назад
        • Балансировочные клапаны
        • Reon

        • Broen

        • Oventrop

        • Watts

        • Cimberio

        • Danfoss

      • Сепараторы воздуха и шлама

        • Назад
        • Сепараторы воздуха и шлама
        • Flamco

      • Подпиточные клапаны

      • Электромагнитные клапаны

        • Назад
        • Электромагнитные клапаны
        • Unipump

        • Danfoss

        • Watts

    • Арматура запорная

      • Назад
      • Арматура запорная
      • Шаровые краны

        • Назад
        • Шаровые краны
        • Stout

        • TIM

        • Rommer

        • Itap

        • Uni-fitt

        • LD

        • Bugatti

        • Reon

        • Oventrop

        • Broen

      • Обратные клапаны

        • Назад
        • Обратные клапаны
        • Stout

        • TIM

        • Reon

        • Itap

        • Tecofi

        • Unipump

        • Danfoss

        • Oventrop

      • Сетчатые фильтры

        • Назад
        • Сетчатые фильтры
        • Stout

        • TIM

        • Itap

        • Reon

        • Uni-fitt

        • Oventrop

        • Danfoss

      • Незамерзающие краны

        • Назад
        • Незамерзающие краны
        • TIM

        • Unipump

      • Затворы поворотные

        • Назад
        • Затворы поворотные
        • Tecofi

        • Reon

        • Danfoss

        • Гранвэл

      • Задвижки

        • Назад
        • Задвижки
        • TIM

        • Itap

        • Reon

        • Uni-fitt

      • Шаровые краны для газа

      • Компенсаторы резиновые

    • Фильтры для воды

      • Назад
      • Фильтры для воды
      • Магистральные фильтры

        • Назад
        • Магистральные фильтры
        • Аквабрайт

        • Unipump

        • Kristal Filter

      • Самопромывные фильтры

        • Назад
        • Самопромывные фильтры
        • TIM

        • Tiemme

      • Фильтры под мойку

        • Назад
        • Фильтры под мойку
        • Аквабрайт

        • Electrolux

      • Картриджи

        • Назад
        • Картриджи
        • Аквабрайт

        • Electrolux

        • Акватек

      • Комплектующие к фильтрам

    • Сантехника

      • Назад
      • Сантехника
      • Инсталляции

        • Назад
        • Инсталляции
        • Geberit

        • Jaquar

        • TECE

        • Viega

      • Полотенцесушители

      • Душевые трапы

      • Сифоны

      • Душевые лотки

        • Назад
        • Душевые лотки
        • Tim

        • Viega

    • Инструменты

    • Уценка

  • Оплата

  • Доставка

  • Производители

  • Статьи

  • Распродажа

  • О компании

    • Назад
    • О компании
    • О нас

    • Сервисные центры

    • Статьи

    • Новости

    • Контакты

    • Карта сайта

  • Контакты


  • +7 812 309-84-15

    • Назад
    • Телефоны
    • +7 812 309-84-15
    • +7 800 777-86-90

Контактная информация

г. Санкт-Петербург,
Октябрьская набережная д.104 корпус 30
Пн — Пт с 10:00 до 18:30
Сб — Вс выходные

  • WhatsApp

Главная

Каталог

Насосно-смесительный узел для системы отопления TIM JH-1036

  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Оплата
  • Способ получения
  • Отзывы

Насосно-смесительный узел TIM JH-1036 предназначен для обеспечения циркуляции теплоносителя в низкотемпературных системах отопления. Температура поддерживается с помощью термостатического вентиля, который управляется термостатической головкой с погружным датчиком.

Особенности:

  • Поставляется без насоса (подойдет любой насос с монтажной длиной 130 или 180 мм и подключением 1 ½);
  • Диапазон настройки температуры от 20 до 65°C;
  • Тепловая мощность (положение 5 на байпасе) – 12.5 кВт;
  • Корпус и детали узла из никелированной латуни.

Присоединение


1

Особенности


без насоса

Максимальное рабочее давление, бар


10

Максимальная рабочая температура, °C


90

Регулировка температуры, °С


20-65°С

Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:

  1. Оплатить заказ за наличный расчёт покупатель может по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д.104 корпус 30 или водителю/экспедитору в момент доставки товара. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
  2. Оплата банковской картой при самовывозе.
  3. Оплатить заказ по безналичному расчету покупатель может на основании выставленного нашими менеджерами счета, который высылается по электронной почте. .

Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:

  1. Стоимость доставки по Санкт-Петербургу составляет 500р. Стоимость доставки в Ленинградскую область уточняйте у менеджеров.Обращаем ваше внимание, что доставка груза осуществляется до подъезда.
  2. Самовывоз. Наш адрес: г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д.104 корпус 30
  3. Мы осуществляем доставку в регионы России через транспортные компании СДЕК и Деловые линии.

Вам также может понравиться


Доставка по СПб и ЛО
от 500 руб.


Самовывоз
бесплатно 22 Мая

TIM

Нужна консультация?

Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос

Задать вопрос

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Инструкция топиарий дерево счастья волшебная мастерская
  • Нимесил инструкция по применению таблетки от чего они помогают взрослым
  • Как правильно крепить профлист на крышу саморезами инструкция профнастил
  • Тотал 360 гербицид инструкция по применению дозировка
  • Скачать тех руководство на чери амулет