水による床暖房システムは、家を暖かく快適に保つために素晴らしい効果を発揮します。. マニホールドはコームとも呼ばれ、このシステムの中心にある中央制御ユニットである。. あなたの家が冬の間中暖かく保たれるようにするには、この櫛がどのように作動するのか、暖房システムのさまざまな部分とどのように接続するのか、そして最良の結果を得るためにどのように調整するのかを知る必要があります。.
では、水温床コームの正確な動作原理はどうなっているのか。? 要するに、床下パイプを循環する温水は、コームを通して分配される。. ボイラーやその他の熱源から温水を受け取った後、床の様々なゾーンやセクションに温水を均等に分配することで、家中の暖かさを一定に保ちます。. 水式床暖房システムは、暖かさを最も必要とする場所に分配する、オーケストラの指揮者のようなものです。.
それでは、櫛の接続図を見てみよう。. コームは通常、システム全体に温水を循環させる循環ポンプとボイラーまたはヒートポンプで構成される主暖房回路に接続されている。. マニホールドはまた、床の各エリアの下を通る個別の配管ループである二次回路にもつながっている。. これらの接続は、家のレイアウトやサイズによって異なりますが、効果的な熱分布を保証するために不可欠です。.
本当の魔法は、櫛が最高の効率で動くように微調整することにある。. 現代の櫛の大半は、さまざまなバルブ、制御装置、センサーを備えており、床のあらゆる場所への水の温度と流量を調整することができます。. このカスタマイズ機能により、賑やかなリビングルームや快適な寝室など、家のさまざまな部屋に合わせて暖房出力を調整することができます。. エネルギー効率と快適性の理想的なバランスを見つけることで、予算をオーバーすることなく暖かい家を手に入れることができます。.
結論から言うと、水温床コームは床暖房システムに不可欠なコンポーネントです。. その作動原理、接続図、調整手順を知っていれば、一年中快適な暖房を保つことができる。. 最高の暖かさと効果を得るためには、新しいシステムを設置する場合でも、古いシステムを更新する場合でも、櫛に必要な注意を払うようにしてください。.
| 水温床用コームの作動原理 | コームが温水を床面のパイプに均等に行き渡らせ、空間を暖める. |
| 接続図 | ボイラー、ポンプ、フロアパイプとコームがどのように接続され、適切な水の流れが確保されるかを示した図です。. |
| 調整方法 | コームを調節することで水流を調整し、床の温度をコントロールして快適さを確保. |
家庭の暖房と断熱の世界では、水温床システムは画期的なものである。. 基本的には、次のような仕組みです。床下に一連のパイプを設置し、温水を運びます。. この熱が床面に均等に広がり、部屋全体に心地よい暖かさを提供する。. さて、このシステムの魔法は櫛にある。. コームを交響曲の指揮者のようにイメージし、パイプを流れる水の流れを調整する。. 接続図は地図のようなもので、水を必要な場所に導きます。. 調整に関しては、暖かさの完璧なハーモニーを得るために楽器をチューニングするようなものだと考えてください。. 設定を微調整することで、家の隅々まで適切な温度にすることができます。. 肌寒い冬の朝も、爽やかな秋の夜も、櫛の歯に導かれた水温床が、快適な暮らしをサポートします。.
櫛形温床の動作原理
床暖房の目的は、天井のデザインに埋め込まれたパイプを循環する冷却材によって、部屋全体に均一な暖かさを提供することである。. ディストリビューションコームTPが必要な理由
- 熱源から2本のパイプライン(供給と逆送)があり、10本以上の暖房ループがある。. ボイラーからの水は、輪郭に従って、均等にではなく、熱の必要性に応じて分配する必要があります。.
- 床暖房は低温暖房システムである。. 冷却剤は55℃の最大まで加熱し、作業スケジュールは35〜45℃の範囲内にある° C. ボイラーの助けを借りてこのモードを提供することは困難であり、不経済である。. そのため、水の温度を調節する暖かい床用の櫛が使用される。.
床暖房がある場合、櫛は必ずしも必要ではない. 有名メーカー(Oventrop社、Herz Armaturen社、Danfoss社など)は、1~2個の加熱コンター用の機械式温度調節器を備えた、簡単で低コストの装置を提供しています。. 例えば、UniboxとUnidis壁設置ローカル設置レギュレータは、Overtropブランドの下で販売されています。.
以下の部品は、分配ユニットの基本セットの一部です:
- サーモスタットバルブと流量計(ロータメーター)を備えた2つ以上の吐出用の温水床コレクター;
- 切断補強(ボールバルブ);
- コレクター分岐ごとの自動通気口;
- 水道の蛇口や交通渋滞を解消する;
- 温度計;
- キャビネットは金属製.
集熱器は、ボイラーの冷却水を運ぶ高速道路が合流する場所であり、温床の輪郭のアイラインを結ぶ場所でもある。. 手動または自動制御のサーモスタットバルブが、各ループの温水消費量を管理する。. TP供給(または逆)コレクターに取り付けられた回転計が消費値を表示.

引用. コレクターは、高級プラスチック、ステンレス鋼、真鍮で作られている。. 技術的に言えば、両者に違いはなく、プラスチック製は金属製より15~20%安価である。.
必要な部品は、櫛の選択された作動原理と温水床の温度を変更するために使用される技術に基づいて、基本セットに追加されます。. コレクションにある適切なコームセットと調節技術 もっと考えてみよう.
クーラントの量(消費量)の調整
これは、床材の温度を自動的に制御する最も簡単で手頃な方法です。. コレクターサーモスタットに取り付けられた特殊なRTLサーマルヘッドを使用し、輪郭を通るクーラントの流れを制限する。. ここでは、温床のヒンジとコームをリンクさせる図が、写真のように別の循環ポンプを必要とせずに実施されている:

RTLサーマルヘッドの能力は、周囲の空気ではなく、冷却水の逆流温度に注目することであり、これが櫛の動作原理の基礎となっている。.
必要な逆温度(通常40℃)は、装置のヘッドに設定されている。. 感温素子が弁棒を押すことで、通路部分が塞がれます。. 輪郭を流れる冷却水が少なくなると、床面の加熱が止まる. ループ内の水が40℃を下回ると、ボイラーからの高温の冷却水の一部が回路に入り、サーマルヘッドが再びステムを開放します。.
中央循環ポンプの圧力が加熱輪郭の水圧抵抗に打ち勝つためには、加熱輪郭の長さを60メートル以上にすることはできない。. そうしないと、表面は部屋と同じように不均一に温まることになる. このようなコームは、暖かい床のために簡単に組み立てることができる。. このビデオでは、専門家Vladimir Sukhorukovが、コレクター上のTPの定量的温度制御に関する詳細情報を提供します:
TPの高品質(温度)調整
この方法の背後にあるアイデアは、ボイラーからの温水と床暖房システムからの冷却された冷却水を組み合わせることです。. その結果、輪郭は35~45℃の特定の温度で冷却水を受ける。. ミキシングユニットの部品は、コームのベースキットに追加される:
- 暖かい床用の追加循環ポンプ
- 温水と冷却水を混合する二方弁または三方弁;
- 遠隔温度センサー付きサーマルヘッド;
- ポンプの動作を制御する安全サーモスタット.
ポンプ付きの既製ミキシングノードを購入し、付属の部品セットの代わりに櫛で暖かい床に接続することができます。. 床暖房用の熱出力9kWと13kW用のダンフォス製ノードは、図の下に示されています:

以下は、サーモゴールと二方弁を備えた温床コームの接続図です:
- 加熱段階では、供給ラインに設置された二方向サーモスタット弁が開位置にあり、クーラント全体を床暖房システムに通します。.
- 水温が設定値(通常45℃)に達すると、オーバーヘッド温度センサーのフラスコ内の液体が膨張し、なめし槽に作用します。. 後者は2年サーモスタット弁のロッドを押す。.
- ボイラーラインの温度がさらに上昇するため、バルブが流れを完全にオーバーラップさせます。. 冷却水は、独自のポンプによって床下システム内を循環します。.
- 1~2°Cの輪郭で水を冷却した後、センサーのフラスコ内の液体が圧縮され、バルブが開き、輪郭に外部から温水の一部が混合されます。. このため、櫛から温床に出る際の冷却水の温度は一定に保たれます。.
- セキュリティのインボイスサーモスタットのタスクは、緊急時に床暖房の作業を停止することです。. サーモスタットが循環ポンプとサーボドライブコントロールユニットをオフにします。. ミキシングノット付き櫛の作業スキームを図に示す:

注:自動調節によりすべての暖気輪郭が突然閉じ、水を汲み上げる場所がなくなった場合(閉じたバルブでの作業)、回路に描かれたバイパスバルブが使用され、バイパスを通って冷却水が円形に発射される.
三方弁の図
正確でよりシームレスなクーラント温度調整は、3トラックバルブを装備したミキシングユニットで実現します。. その後、混合は供給コレクターではなくバルブ内部で行われるため、カムシャフトの動作は多少異なります。. 作業アルゴリズムは前の例と同じです。唯一の違いは、調節がより正確かつ連続的に行われることです。. この図は、三方混合弁を備えた櫛形装置を示しています:

ミキシングノードの制御には以下の方法があります:
- 手動. バルブのハンドルは1つの位置に固定され、流量は変化しない割合で混合される。. これは原始的で非生産的な方法である。なぜなら床暖房システムによる熱消費量は変動するからである。.
- 遠隔温度センサーによるサーモグラムから自動的に. 圧力棒で熱クラスを混合する。. 逆マニホールドの温度が下がると、熱源が弁棒を開放し、ボイラーから出る高温の冷却水(図の上方)が混合されます。.
提案された方法は、部品代、設置費、設定費の点で最も高価ですが、最も成功した方法でもあります。.
加熱輪郭の管理
追加の自動化ツールが確立されていない場合、クーラントの流量は変わらず、高品質の温度調節が可能です。. これがないと、回路を流れる水の量を制御する供給/逆マニホールドのバルブと回転計を手で調整しなければなりません。. 一方、サーマルバルブは、自動的かつ制御下で操作することができます。.

各部屋には有線または無線の温度調節器があり、1つの制御ユニット(コントローラー)に接続され、空気の温度を追跡します。. 室内のサーモスタットからの信号に応じて、サーボドライブを使用して床暖房のバルブを開閉している。. この図は、コントローラーがこのようにラジエーターシステムと床暖房を同時に調節する方法を示しています:

サーモスタットと連動して温度を制御する以外に、コントローラーはいくつかの興味深い機能を備えている:
- 路上の気象条件の変化に対応する;
- GSM通信またはインターネットを介した遠隔操作で、必要な敷地をあらかじめ指定された時間まで暖めておく;
- 使用していない部屋の床を暖かくして暖房を切り離す;
- GSM通信またはインターネットによる遠隔制御.
サーボドライブと自動化ツールの使用は、居住者の快適さを向上させるだけでなく、個人住宅の暖房費を15~20%削減し、エネルギー料金の支払いも節約する。.
自分の手で暖かい床を作るための櫛
暖かい床用のカムシャフトのアセンブリは高価な場合があるので、お金を節約するために、フィードとリバースマニホールドを自分で作るための2つの方法があります:
- 暖房用の真鍮製またはプラスチック製のティーの結び目を集める。.
- 独立してポリプロピレンの櫛をはんだ付けする.
サーモスタット弁やその他の部品は、いずれの場合も選択された調節方式に従って購入しなければならない。. ティーの接続にはネジが使われ、ポリプロピレン製の継手が溶接されている. コンパウンドの種類が多いので、将来的な漏れを防ぐためには、すべての接合部に信頼性を持たせる必要がある。. ポリプロピレンでコームを作る場合、加熱プロセスに耐えながら、できるだけ早く部品を接続することが重要です。.
温床用コームを自作することの第一の欠点は、花のない最初のうちは微調整や調整が難しいことである。. 室内の熱損失は様々であるため、輪郭内のパイプの長さが同じであっても、冷却水の流量をランダムに決定する必要がある。.

温水床システムの性能を最大限に引き出し、家の中の効果的な暖房を保証するためには、その仕組みについて知っておく必要があります。. 水温床コームがどのように機能するかを理解することで、熱が部屋全体にどのように分散されるかをより理解することができます。. コームは、床下のパイプを通る温水の流れを制御し、快適な空間を作り出す重要な部品です。.
水温床システムの設置には、接続図が不可欠です。. これらの回路図は、各部品がどのように組み合わされ、ヒーティング・ネットワークが構成されるかを視覚的に示しています。. パイプが正しく接続されていれば、水はスムーズに流れ、床全体に均等に熱が行き渡ります。. 問題を未然に防ぎ、可能な限り最高の性能を得るためには、設置時に図に注意深く従うことが不可欠です。.
水温床システムの快適性と効果を最適化する最後の段階は、調整です。. 水温や流量などの変数を調整することで、好みや各部屋独自の要件に合わせて暖房を調整することができます。. このカスタマイズにより、エネルギー使用を最小限に抑え、快適な室内環境を維持することができます。.
結論として、櫛の仕組みを知り、接続図を注意深く観察し、必要な修正を加えることが、あなたの家で水温床システムの効率を最大化するために不可欠です。. これらの部品を使いこなすことで、効果的な暖房を保証し、快適性を向上させ、より持続可能な住環境に好影響を与えることができる。.
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