- Автоматика на электрокотел
- Автоматика на электрокотел
- Автоматика электрокотла
- Автоматика для электрокотлов
- Автоматика управления электрокотлом WoltER Control
- Автоматика для электродных котлов
- Автоматика для электрокотла своими руками
- АВТОМАТИКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОДНЫХ КОТЛОВ
- Терморегулятор электрокотла УТФР-12
- 3 схемы подключения автоматики электрического отопления.
- Автоматика для отопления
- как работает погодозависимое управление отоплением, регулирование, установка, настройка, подключение контроллеров к газовому, электронному котлу
- Погодозависимая автоматика отопления, контроллеры для твердотопливных котлов
- Автоматика управления отоплением дома своими руками, ч.2. Сборка блока NM8036
- Погодозависимая автоматика для систем отопления: устройство и принцип
- Теплоаккумулятор для котлов обвязка, схема отопления, для электрических котлов
- Умный дом своими руками EP4 – Умное отопление и индивидуальная автоматизация
- Лучшие способы экономии энергии с помощью домашней автоматизации
- Подумайте об устройствах «Умный дом» в начале Проекта домашней автоматизации
- Самодельная система управления отоплением «умный дом» — www.DavidHunt.ie
- Можно ли перевести газовый дом на электричество?
- Подъездные пути с подогревом | Все, что вам нужно знать
- Как работают системы обогрева подъездных путей?
- Множество вариантов обогрева подъездных путей
- Стоимость обогреваемых подъездных путей
- Типы обогреваемых подъездных путей
- Дорожные коврики с подогревом
- Управление обогреваемой подъездной дорожкой
- Какие асфальтоукладчики лучше всего подходят для систем лучистого отопления?
- Сколько стоит обогрев подъездной дороги?
- Что такое Подъездные пути с солнечным обогревом
- Насколько надежны подъездные пути с подогревом
- Подъездная дорога с геотермальным подогревом
- Резюме: Стоит ли обогревать подъездные пути?
Автоматика на электрокотел
Электронный терморегулятор можно запрограммировать в произвольном порядке. Любой современный котел отопления, независимо от используемого типа энергоносителя, должен отвечать ряду требований. Сюда относится функциональность, эргономичность, безопасность и последнее качество, актуальность которого растет с каждым годом — это энергоэффективность. Выбирая котел, покупатель задумывается о том, насколько оборудование поможет сэкономить его бюджет. Снизить энергозатраты на обогрев дома позволит не только высокий КПД нагревательного элемента, но и дополнительные комплектующие системы отопления. Это термостат и терморегулятор для электрокотла отопления, которые управляют работой котла в зависимости от температуры окружающей среды.
Поиск данных по Вашему запросу:
Автоматика на электрокотел
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
- Автоматика электрокотла
Автоматика для электрокотлов - Автоматика управления электрокотлом WoltER Control
- Автоматика для электродных котлов
- Автоматика для электрокотла своими руками
- АВТОМАТИКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОДНЫХ КОТЛОВ
- Терморегулятор электрокотла УТФР-12
- 3 схемы подключения автоматики электрического отопления.
- Автоматика для отопления
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Электрокотел схема управления
youtube.com/embed/TwTmANFkxTk» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>Автоматика электрокотла
С вами свяжется наш менеджер и уточнит условия оплаты и получения. Доставка товара в любой регион РФ. Наличие дилеров во многих крупных городах РФ. Отправьте сообщение, и мы вам перезвоним! Оборудование для поддержания температуры.
Тиристорные регуляторы напряжения. Защита электродвигателей. Блоки динамического торможения. Оборудование автоматического управления. Товары без группы. В наличии.
Добавить в корзину. Заказать в 1 клик. Условия оплаты: Безналичный расчет. Доставка: Самовывоз, Доставка транспортной компанией Доставка. Описание Отзывы о товаре Где купить О товаре. Характеристики: — напряжение питающей сети — Дополнительные функции: — обеспечивает отключение нагревателей при срабатывании аварийных датчиков; — отображает коды неисправностей ошибки, аварии ; — имеет звуковую сигнализацию аварий. К сожалению, отзывов пока нет.
Добавить отзыв. Киров, ул. Менделеева, д. Терморегулятор недельный УТ Написать нам. Киров , ул. E-mail: mail energis. Расскажите о нашей компании! Политика конфиденциальности Мобильная версия сайта. Пакет: Серебряный.
Смена пароля.
Автоматика для электрокотлов
Любой современный котел отопления, независимо от используемого типа энергоносителя, должен отвечать ряду требований. Сюда относится функциональность, эргономичность, безопасность и последнее качество, актуальность которого растет с каждым годом — это энергоэффективность. Выбирая котел, покупатель задумывается о том, насколько оборудование поможет сэкономить его бюджет. Снизить энергозатраты на обогрев дома позволит не только высокий КПД нагревательного элемента, но и дополнительные комплектующие системы отопления. Это термостат и терморегулятор для электрокотла отопления, которые управляют работой котла в зависимости от температуры окружающей среды. Кроме этого, если речь идет об электрооборудовании, необходимо задуматься о приобретении стабилизатора напряжения. На энергоэффективность нагревательного прибора он не повлияет, но также поможет сэкономить бюджет, сохранив работоспособность электрокотла во время скачков напряжения в сети.
Установка автоматики для твердотопливного котла своими руками: основные правила монтажа Автоматика для электрокотла своими руками.
Автоматика управления электрокотлом WoltER Control
PT 32 — Комнатный термостат с недельным программированием, регулирует температуру в диапазоне до 0,2 град. Отображение информации на большом дисплее, удобная настройка и программирование. Электропитание: 2 батарейки АА. BPT 13 — Самый простой беспроводной комнатный термостат. Электропитание: 2 батарейк АА. Очень удобное подключениене надо сверлить стенки и скрывать провода от котла до комнатного термостата. Работает на расстоянии прибл. Коммуникация между термостатом и приемником у котла защищена от помех.
Автоматика для электродных котлов
Любой здравомыслящий хозяин дачи предпочитает узнать: каким образом улучшить обогрвевающий комплекс дома. Невозможно вообразить существование человека в Российской Федерации без обогрева дома. Каждый россиянин знает, что топливо для производства тепла всегда дорожает. Абсолютно в каждой части России нужно в холодный период обогревать дом.
JavaScript seems to be disabled in your browser. You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.
Автоматика для электрокотла своими руками
Любой современный котел отопления, независимо от используемого типа энергоносителя, должен отвечать ряду требований. Сюда относится функциональность, эргономичность, безопасность и последнее качество, актуальность которого растет с каждым годом — это энергоэффективность. Выбирая котел, покупатель задумывается о том, насколько оборудование поможет сэкономить его бюджет. Снизить энергозатраты на обогрев дома позволит не только высокий КПД нагревательного элемента, но и дополнительные комплектующие системы отопления. Это термостат и терморегулятор для электрокотла отопления, которые управляют работой котла в зависимости от температуры окружающей среды. Кроме этого, если речь идет об электрооборудовании, необходимо задуматься о приобретении стабилизатора напряжения.
АВТОМАТИКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОДНЫХ КОТЛОВ
Калькулятор мощности электродного котла. Сделайте выбор типа электросети: В или В. Укажите площадь и высоту отапливаемых помещений кв. Нажмите «Рассчитать». Электродные котлы Развернуть и Выбрать Теплый пол: водяной Электрический теплый пол Электродные котлы Стальные радиаторы Биметаллические радиаторы Комплектующие к радиаторам Алюминиевые радиаторы Инфракрасный теплый пол Полотенцесушители электрические Полотенцесушители Стабилизаторы напряжения Расширительные баки для отопления Конвекторы электрические Терморегуляторы Инфракрасные обогреватели Электрокотлы Твердотопливные котлы Газовые котлы Газовые колонки Солнечные коллекторы Солнечные электростанции Бойлеры.
Установка автоматики для твердотопливного котла своими руками: основные правила монтажа Автоматика для электрокотла своими руками.
Терморегулятор электрокотла УТФР-12
Автоматика на электрокотел
Если Вам не хватает функционала iT по управлению только двумя зонами отопления, то на нашем сайте представлена более функциональная многозональная есть проводная и беспроводная версии система Salus iT Smart Home. Уж чего-чего, а ее возможностей по удаленному управлению отоплением и не только! Система намного опередила не только своих конкурентов в области удаленного управления отоплением, но и задала тренд в области автоматизации и диспетчеризации инженерных систем на многие годы вперёд! Подробнее с возможностями системы можно ознакомиться в статье: Умный дом.
3 схемы подключения автоматики электрического отопления.
Современные отопительные устройства представляют собой достаточно простую конструкцию Системе отопления отводится одно из основных вниманий при эксплуатации и строительстве частного дома. Эффективность ее работы зависит от многих факторов: от хорошо продуманной схемы расположения элементов и их качества, типа и вида котла, его мощности. На рынке представлено огромное количество отопительных котлов, среди которых почетное место занимает электрокотел. Обычно котел — это дорогое устройство, однако можно сэкономить на целом ряде опций, без которых ваша система отопления будет прекрасно функционировать, и сделать электрический котел своими руками.
ТД Украина. ООО Разумный Дом.
Автоматика для отопления
Кабельный теплый пол Ratey. Инфракрасный теплый пол Hot Film. Электродные котлы Галан. Огромный выбор терморегуляторов Terneo. Блоки управления для ТЭНовых и электродных котлов.
Несмотря на популярность газовых отопительных систем, твердотопливные котлоагрегаты прочно удерживают свои позиции на отечественном рынке климатической техники. В представлении обывателя котел, который работает на твердом топливе, является обычной буржуйкой. Сегодня, на российском рынке широко представлено оборудование, благодаря которому современным инженерам удалось существенно повысить уровень комфорта при использовании твердотопливных установок. В данной статье будут рассмотрены устройства, которые позволяют контролировать процесс горения топлива, температуры теплоносителя.
как работает погодозависимое управление отоплением, регулирование, установка, настройка, подключение контроллеров к газовому, электронному котлу
Еще совсем недавно частная автономная система отопления контролировалась только путем оптимального подбора мощности котла и ручной регулировкой поступления теплоносителя в радиаторы. Сегодня появилась возможность автоматизировать процесс. Рассмотрим, что такое погодозависимая котельная, как она работает и какие особенности имеет. Разберем, какие рекомендации и правила нужно учесть при самостоятельном монтаже оборудования, а также схемы, примеры в фото и видео-инструкции.
- Что такое и как работает погодозависимая автоматика для отопления
- Необходимость автоматики отопления
- Преимущества умного/автоматического отопления перед ручной регулировкой
- Правила: как подключить погодозависимую автоматику в частном доме org/ListItem»> Подключение контроллера автоматики к существующему котлу отопления
- Видеоматериалы
- Особенности внедрения в квартире
- 5 лучших котлов с автоматикой за 2020 год
- Рекомендации по дальнейшему обслуживанию
Что такое и как работает погодозависимая автоматика для отопления
Современная погодозависимая автоматика для дома – это целый комплекс смарт-датчиков, объединенных в единый модуль управления. Его главная задача – обеспечение заданного уровня температуры в помещении в ответ на изменения погодных условий. Регулировка осуществляется благодаря своевременному и моментальному реагированию климатической техники в ответ на принимаемые сигналы от контроллера или отдельных датчиков.
Система автоматики включает следующие основные рабочие узлы:
- Уличный блок для измерения температуры снаружи.
- Термостат внутри помещения.
- Автоматический модуль управления котлом.
Наружный термодатчик устанавливается всегда с северной стороны дома, чтобы на его показания не мог повлиять пригрев солнцем, который может сбить данные на несколько градусов даже в глухозимье.
Комнатный термостат выполняет двойную роль. С одной стороны, он измеряет реальную температуру в помещении, с другой, на нем устанавливаются значения желаемого уровня нагрева воздуха.
Сам блок автоматики, получающий данные от сенсоров, располагается в непосредственной близости к отопительному котлу. Как только на него поступает информация, он ее анализирует и посылает соответствующие команды – на насосную станцию, горелку, термоклапан и на другие контролирующие технические механизмы системы.
Комнатный погодозависимый датчик для котла необходимо устанавливать в таком месте, чтобы на него не могли повлиять случайные факторы – например, открытие окна, двери, сквозняки, промерзание стен и т. д. Так как локальное охлаждение сенсора может послужить сигналом к переключению агрегата на максимальную мощность. В результате в доме станет жарко, а энергоресурсы будут перерасходованы.
Необходимость автоматики отопления
Выгоды, которые дает установка погодозависимой автоматики:
- Задание температурного режима в помещении осуществляется всего один раз за весь отопительный сезон – во время настройки термостата.
- Комфортный микроклимат во всех жилых помещениях независимо от погоды снаружи.
- Отсутствие изменений внутри дома при резких перепадах температуры или ветра на улице.
- Экономия расхода энергоресурса – автоматика контролирует потребление энергии ровно настолько, сколько этого требуется для поддержки установленной температуры, без пережога.
- Эффективное управление сложных отопительных систем в больших домах.
- Возможность программирования сценариев работы оборудования на определенный период, в соответствии с прогнозом погоды, отпуском, выходными и проч.
- Контроль, настройки, слежение за параметрами работы на удалении возможно при подключении к системе умного дома (к его контроллеру).
Однако есть и обратная сторона – полноценное подключение погодозависимой автоматики к котлу обходится достаточно дорого. Другое дело, когда модуль контроля идет в заводской комплектации и уже вмонтирован в корпус котла. Тогда пользователю потребуется лишь приобрести и подключить термодатчики для наружной и внутренней установки.
Преимущества умного/автоматического отопления перед ручной регулировкой
Приоритетным фактором ответа на вопрос, как работает погодозависимое управление отоплением, является полная автоматизация процесса. Однако, помимо этого у данного способа есть ряд дополнительных особенностей:
Функция | Ручное | Автоматическое/умное |
Управление, настройки, контроль за параметрами | Задается пользователем, необходимость корректировки – в зависимости от погоды. | Выполняется только однажды при запуске и не требует дальнейших действий в течение всего отопительного периода. |
Экономия | Зависит от усердия хозяина – при нежелании контролировать может быть пережог ресурса. | Обеспечивается автоматически и достигает максимального значения – 30-50%. |
Контроль на удалении | Отсутствует. | Возможность установки и слежения за параметрами на расстоянии через интернет или смс-командами (GSM). |
Работа котла на пределе | Контролируется пользователем. | Слежение за параметрами осуществляется автоматически. Перегрев и избыточное давление не допускают специальные датчики. |
Настройки | Пользователем. | Специалистом. |
Ремонт | Возможен своими силами. | Только в сервисе. |
Стоимость | Средняя – зависит от модели. | Модели с автоматикой дороже аналогов с ручным управлением. |
Автоматическое регулирование системы отопления должно обеспечивать безопасную эксплуатацию котла. Поэтому в нее также устанавливаются датчики контроля – перегрева, сохранения давления, уровня теплоносителя, давления в газовой магистрали, отведения выхлопа.
Правила: как подключить погодозависимую автоматику в частном доме
Только правильное представление о том, как подключать автоматику, дает исчерпывающий ответ на вопрос о том, как работает погодозависимая автоматика в безаварийном режиме на протяжении всего периода эксплуатации. Так как неграмотный монтаж и неверные настройки могут испортить оборудование уже при запуске.
Поэтому самое простое решение проблемы – установить котел отопления, укомплектованный приборами автоматизации на заводе. Тогда потребителю останется только грамотно установить датчики и выполнить настройки. Сложнее подключить оборудование к уже установленному агрегату. Рассмотрим нюансы этого более подробно.
Подключение контроллера автоматики к существующему котлу отопления
Существует несколько вариантов автоматизации эксплуатируемого отопительного котла:
- Специальный блок управления с набором датчиков в соответствии с конфигурацией оборудования – типом котла, его особенностей, количества контуров и радиаторов, наличия бойлера, теплых полов и т. д.
- Термостатический вентиль, термоголовка или трехходовый клапан с термоголовкой. Контроль осуществляется за счет повышения или понижения подачи теплоносителя в радиаторе или на отдельной ветви системы.
- Комнатный терморегулятор. Управляет подачей теплоносителя, включает и выключает нагреватель в котле. Доступен как проводной, так и беспроводной вариант.
Для того, чтобы сделать простейший погодозависимый контроллер системы отопления своими руками, достаточно на батарею в комнате установить термостатическую головку и задать ей необходимый уровень температуры.
Видеоматериалы
Погодозависимый газовый контроллер:
Настенная погодозависимая автоматика своими руками:
» src=»https://www.youtube.com/embed/Zn2nwdBc8O0?feature=oembed&wmode=opaque» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>Как настроить/сделать погодозависимую автоматику:
Погодозависимая автоматика теплого пола и системы отопления дома:
Особенности внедрения в квартире
Чтобы установить погодозависимый регулятор для многоквартирного дома на центральное теплоснабжение в конкретной квартире необходимо учесть его общую схему. Этот параметр во многом определяется, а также и согласовывается с застройщиком.
Однако пользователю все же доступен самостоятельный монтаж системы отопления – автоматизированных теплых полов. При этом установка должна проводиться с учетом особенностей оборудования, грамотной схемы распределения теплоносителя и соблюдении правил сантехнических работ.
5 лучших котлов с автоматикой за 2020 год
- Bosch Gaz 7000 W MFA.
Газовый котел настенного типа. Работает как на баллонном, так и на магистральном газе. Оснащается закрытой камерой сгорания. КПД достигает 91%. Модель может быть одно- и двухконтурной – для отопления и горячего водоснабжения. Мощность варьируется – 33, 28, 24 кВт.
- Vaillant atmoVIT VK INT.
Газовый агрегат для монтажа на пол. В базовой комплектации использует магистральный газ, при доработке может работать на сжиженном. Диапазон мощности модельного ряда 16-56 кВт. КПД 92%. Обеспечивает теплоснабжение и горячую воду – проточным способом или посредством бойлера.
- Vailliant ecoTEC plus VU OE.
Конденсационный газовый котел. Мощность одноконтурных моделей – 45 и 65 кВт. Оборудование подходит для установки в системы отопления с низкой температурой. КПД 109%. Возможность монтажа на верхних этажах. Оснащается системой контроля и электронным розжигом.
- Protherm Скат 12 KR 13.
Электрокотел настенного типа с наивысшей мощностью 12 кВт. Предназначен для эффективного обогрева помещения площадью до 120 кв. м. КПД 99,5%. Есть возможность подключения косвенного бойлера.
- ACV E-Tech S 240.
Электрокотел на 24 кВт с двумя контурами. Предназначен для отопления больших площадей – до 280 м кв. и горячего водоснабжения. Оснащен регулятором температуры, мощности, смены сезонов.
Рекомендации по дальнейшему обслуживанию
Погодозависимая автоматика эффективно управляет котлом, поддерживает комфорт в жилище и экономит энергоресурсы. Однако чтобы не допустить внезапных аварийных ситуации, необходимо своевременно проводить ее технический осмотр и проверку. Поэтому лучше всего оборудовать систему отопления современными моделями умной автоматики, следящими за всеми важными параметрами, проводящими анализ текущего состояния, оповещающими пользователя о важных событиях и напоминающими о плановых мероприятиях.
Погодозависимая автоматика отопления, контроллеры для твердотопливных котлов
Содержание
1. Методика управления системой отопления погодозависимой автоматикой
2. Характеристики автоматических систем управления отопительной системой
3. Устройство контроллера системы отопления
4. Типы управляющих устройств
5. Управление с удаленных устройств
6. Сравнение погодозависимых контроллеров
7. Завершение
В последние годы все большее распространение получает такой процесс как автоматизация системы отопления жилых домов. Специализированные издания все чаще опубликовывают статьи о погодозависимую автоматику для систем отопления тай в целом количество обзоров на данную тему произвольно много. Этот вопрос требует детального рассмотрения поскольку возможности управления температурой достаточно велики и к этому вопросу необходимо подходить обдуманно.
Тепловая автоматика (контроллер котла)
Самый распространенный метод контроля температуры называется «прямым влиянием» то Есть для изменения микроклимата в доме необходимо пойти в котельное помещение и собственными руками изменить показатели температуры вашего отопительного оборудования (твердотопливного котла, теплогенератора, пеллетного котла, электрического котла и другого устройства). Таким образом достигается максимальный контроль за уровнем температуры в помещении. Этот подход очень эффективен но достаточно неудобен поскольку для управления теплом нужно каждый раз применять усилия.
В качестве альтернативы используется автоматизированный узел управления системой отопления. При его использовании автоматики для контроля температуры достаточно один раз указать необходимый уровень тепла или задать соответствующий режим, который будет поддерживать температуру все время. Большинство таких устройств в случае необходимости могут самостоятельно выровнять температуру в зависимости от конкретных условий. Современные отопительные котлы по умолчанию оснащены автоматикой управления температуры.
Такая система может значительно облегчить жизнь, поскольку при однократном воздействии контроля температуры будет осуществляться автоматически. При желании можно даже выставить отдельные показатели для каждого отапливаемого помещения, или же разделить тепло равномерно. К тому же, регулирования интенсивности отопления дает возможность сэкономить на топливе, например уменьшая температуру, когда хозяев нет в доме.
На данный момент на рынке пред’явленный широкий ассортимент отопительной автоматики. Несмотря на различия в конструкции и функционале, ко всей автоматике предъявляются одни и те же требования, выполнение которых является обязательным.
Первым и самым важным требованием является надежный и эффективный обратная связь, который достигается за счет наличия высокочувствительных термодатчиков. При работе автоматики для котельной минимальные перепады температуры все же будут появляться, а задача датчиков – не допустить заметного перепада температур.
Автоматика для систем отопления также должна обеспечивать экономию энергоресурсов, в чем также самым непосредственным образом участвуют термодатчики: чем лучше они отрегулированы тем реже будет работать Ваш отопительный устройство, а это уже прямая экономия.
Кроме этого, важным параметром при выборе автоматики для отопления является понятный и приятный интерфейс, который дает возможность осуществлять регулирование без каких-либо усилий и знаний. За такую простоту нужно заплатить, поскольку даже самая простая модель автоматики, прячет под собой тяжелый контроллер для системы отопления. Надежность этих устройств очень высокая но и стоимость соответствует высокому качеству.
Все устройства должны быть безопасными и надежными – это обязательно’обязательное условие. Монтаж и настройка таких систем обычно выполняется квалифицированными специалистами, также есть модели, которые можно монтировать самостоятельно но наша компания этого НЕ РЕКОМЕНДУЕТ!
Потребители и ганератори
Очень важно понимать, зачем вообще требуется автоматика для отопления частного дома и как она работает. Автоматика может работать как с потребителями так и с генераторами. До потребителей этом случае относятся отопительные устройства (радиаторы отопления, теплые полы и другие). Для контроля теплоотдачи потребителей используются отдельные управляющие элементы которые и осуществляют регулировку тепла. В этих управляющих элементов могут относиться циркуляционные насосы краны и смесители. Важный нюанс при уменьшении количества потребителей на контуре, точность регулирования повышается.
Тепловым генератором в системе обычно является отопительный котел. Автоматика для котла отопления может работать в две стороны, увеличивая или уменьшая температуру, что позволяет осуществлять контроль температуры теплоносителя в трубопроводе. Если задать системе программу один раз, то она будет выполняться все время, без необходимости постоянного надзора.
Для обеспечения контроля за температурным режимом отопительного котла или потребителя применяется один и этот же устройство, оснащенный термодатчиком. Эти устройства делятся на три категории, которые могут работать как наедине так и в связи:< / div>
Термостат. Это устройство, которое является самым простым регулировочным устройством в системе отопления. Будучи расположенным в помещении, он отслеживает изменение температуры воздуха. Когда необходимо достичь температуры, термостат дает сигнал на котел или головку радиатора в следствие чего происходит остановки нагрева теплоносителя или блокируется подача теплоносителя в отопительные устройства.
Регулятор температуры теплоносителя. Такое устройство может работать самостоятельно или термостатом. Конструкция работает за счет термодатчиков, которые установке внутри отопительного контура. Они постоянно отслеживают изменения температуры в системе и передают эти данные управляющему модулю, который руководит смесительным клапаном данного контура. При необходимости повышения температуры регулятор температуры может с помощью клапана выполнить данное задание.
Погодозависимая автоматика системы отопления. Такие погодозависимое контроллеры можно отнести к самых тяжелых и эффективных, поскольку такой системе приходится работать не только с контуром отопления, но с окружающей средой, за счет этого обеспечивается наиболее точный и рациональный контроль температуры.
В базовую конструкцию погодозависимой автоматики входит внешний термометр, тепловой регулятор контура и термостат, который расположен в помещении. Несмотря на высокую стоимость, такая система считается наиболее востребованной, поскольку она способна обеспечить максимальный комфорт, который только можно «выжать» по отоплению. Погодозависимая автоматика систем отопления использует тяжелые программные комплексы, которые позволяют обеспечить максимальную эффективность.
Для расчетов данные системы используют внешнюю температуру, на основе которой погодозависимый контроллер системы отопления выносит решение о повышение или понижение температуры теплоносителя. Экономичность обеспечивается за счет грамотного и сбалансированного использования топлива.
Управления погодозависимой автоматикой можно осуществлять как с собственного контролера так и дистанционно установив определенное приложение на смартфон или планшет. В таком случае регулировать температуру в доме можно даже когда Вы находитесь в удаленном месте.
Современные устройства, которые оснащены выходом в интернет (смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие) или просто, которые используют мобильную связь, дают возможность реализовать многие идеи, которые еще в недавнем прошлом, воспринимались как фантастические. Например, посмотрите на возможности дистанционного управления через интернет отопительным котлом, циркуляционными насосами и другим отопительным оборудованием. На нашем сайте представлены различные виды автоматики, которая способна управлять отопительным оборудованием через интернет. Данные контроллеры значительно повысят комфортность проживания, а также дают возможность сэкономить не малые средства на отопление.
На сегодняшний день существуют современные автоматизированные системы, которые дают возможность дистанционно контролировать и управление автономным отоплением избавляя Вас от переживаний по поводу избыточных расходов или работоспособность системы отопления, повышая тем самым уровень комфорта проживания в Вашем доме. Для управления системой отопления Вам необходимо иметь под рукой мобильный телефон или смартфон с доступом к сети интернет.
Давайте начнем сразу с примеров. Если вы не постоянно живете зимой в своем частном доме, даче или коттедже, а также частенько едете куда-нибудь, это понятны ваши переживания: все ли в порядке с отоплением, не вернетесь ли вы в холодный дом, не замерзла ли система, сколько используется топлива и т.д.
Как мы уже знаем погодоалежних контроллеров на рынке есть довольно много, но не все они качественные и эффективные. В данном разделе Мы рассмотрим наиболее усовершенствованные и наиболее эффективные контроллеры, а также их функции.
Погодозависимая автоматика Euroster UNI3
Автоматика Euroster UNI3 универсальный погодозависимый командо-контроллер для управления тремя независимыми контурами смесительными клапанами в различных вариациях. Дополнительно можно подключить к 2-м источникам тепла. Полный контроль и управление в зависимости от температуры внешней погоды.
Погодозависимая автоматика от производителя Euroster UNI3 и UNI2 предназначена для использования в частных зданиях и имеет соотношение цена/качество.
Погодозависимая автоматика Tech I-3
Автоматика от производителя Tech I-3 позволяет одновременное подключение нескольких источников тепла (три смесительных клапана и два дополнительных клапана) и несколько комнатных регуляторов (так что Вы можете запрограммировать разные уровни температуры в разных комнатах). Кроме того, контроллеры для игсталяции Tech делают возможным подключение других функций — таких, как освещение или орошение газона. Все регуляторы Tech оснащены удобным большим LCD сенсорным экраном и имеют разъем USB.
Погодозависимый контроллер от производителя Tech модели I-3 — это автоматика среднего уровня, которая более распространена среди бытовых пользователей и отвечает высокому качеству и надежности.
Погодозависимая автоматика Danfoss Comfort ECL 310
Автоматика ECL Comfort 310 ― это электронный регулятор для погодозависимого регулирования температуры в системах централизованного тепло и холодоснабжения, а также для регулировки постоянной температуры воды в системах горячего водоснабжения, которые могут управлять одновременно до 4 контуров. Каждый регулятор должен быть настроен для работы в выбранном положении с помощью специального ECL ключа.
Регуляторы ECL Comfort предназначены для поддержки комфортной температуры в системах теплоснабжения при оптимальном уровне потребления энергии, а также легкость эксплуатации и выбор необходимой программы работы, путем только установки ECL Ключа.
Погодозависимый контроллер ECL Comfort 310 легко управляется с помощью специальной поворотной кнопки или с помощью блока дистанционного управления (БДУ) ECA30/31. Настройки регулятора и его меню отображаются на большом графическом дисплее, на том языке, который выбирает пользователь.
Автоматика ECL Comfort 310 выдает трехпозиционный импульсный выходной сигнал для управления электроприводами регулирующих клапанов, имеет релейный выход для управления работой насоса/переключающего(зонального) клапана, а также реле аварийного сигнала. К регулятору могут быть присоединены 6 температурных датчиков типа PT1000.
Кроме того регулятор имеет 4 конфігірованих входы, которые могут быть настроены для присоединения температурных датчиков PT1000, под аналоговые (0-10В) или цифровые входные сигналы. Для увеличения количества входных и выходных сигналов, может быть использован дополнительный внутренний модуль входов / выходов (ЕСА32).
Основные функции
Функции управления системой отопления
Функции управления системой ГВС
Погодозависимая автоматика от производителя Danfoss модели ECL Comfort 310 чаще всего применяется на маштабных и крупных промышленных объектах и выполнена с высоким качеством и высокой надежностью.
Компания Svittepla рекомендует погодозависимое контроллеры для отопления, крупных, средних и малых зданий, теплиц, свинарников, курятников, различных производственных помещений, крупных промышленных объектов где нужен четкий, энергоэффективный ивысококачественный обогрев помещений.
Погодозависимая автоматика котлов отопления стоит круглую сумму средств, но сразу же после установки данных устройств начинается высокая экономия топлива, что скажется на экономическом положении через некоторое время. К тому именно автоматическая система управления температурой дает возможность обеспечить комфорт в доме.
Автоматика управления отоплением дома своими руками, ч.2. Сборка блока NM8036
Поговорим о сборке и запуске блока управления отоплением на основе NM8036. Напомню: это набор, состоящий из печатных плат и различных электронных элементов, предназначенный для самостоятельной сборки и настройки. Подробнее смотрим здесь: Автоматика управления отоплением дома своими руками, ч.1.
У Мастер Кита имеется очень хорошая инструкция для работы с набором. На странице описания набора в конце есть на нее ссылка.
Но сегодня я не для того рассказ затеял, чтобы инструкцию эту повторять. Есть разные подводные камешки и булыжники, о которых в инструкции не говорится, а я по практике своей или натыкался, или чудесным образом избежал такового, но мог наткнуться. Вот об этом и речь поведу.
Я не буду рассказывать и показывать, как припаивать элементы к печатной плате. Разумеется, это делается не с помощью паяльной лампы и определенный минимальный навык, конечно же, весьма желателен. Тут правила простые: аккуратность и внимательность, выводы и контактные площадки стараться не перегревать.
Схемы с наборами имеются, перечни элементов вложены, наименования на элементах написаны — имей, как говорится, глаза и руки. Но об одном хочу напомнить: после сборки, очистки и промывки не спеши сразу включать.
Возьми, Мастер, лупу покрупнее и самым тщательным образом проверь каждую пайку. КАЖДУЮ! Чтобы кружочек был ровненьким, чтобы от него не тянулись замыкающие сопли припоя на другие контакты. Львиная доля неисправностей возникает именно от некачественной пайки.
Правильно вставь в разъем процессор (контроллер). Это самая большая микросхема, у нее есть на торце выемка, обозначающая начало выводов. На монтажной схеме нарисовано, куда должна смотреть эта выемка.
Собрал? Проверил? Теперь еще раз проверь. Контрольный выстрел перед запуском. Стрельнул? Ну что ж, перекрестись на образа и тычь разъем питания. Только учти, что если не туда вставишь, удовольствие будет сомнительное да и результат не тот.
Смотри, около разъема СОМ два разъемчика поменьше — справа и слева. Тот, что справа — это разъем для подключения датчиков. А разъем питания — это тот, что слева от COM. Так вот, разъем питания очень хорошо тычется в разъем датчиков. Будь внимателен, иначе рискуешь нарваться на неприятности.
Разъем COM. Для чего? Для соединения с компьютером… и не только. К контактам этого же разъема подведены выходы контроллера для управления нагрузками OUT0, OUT1, OUT2 и OUT3 (смотри разъем XS1 на схеме). То есть, эти 4 выхода можно использовать напрямую с этого разъема.
Неплохо, конечно, но если ты их не используешь здесь, а используешь разъем только для соединения с компьютером, то не пытайся применять абы какой кабель для соединения. В этом кабеле могут быть припаяны и провода к контактам выходов. Неизвестно, чем это может кончиться. Сказано в инструкции, как надо распаять кабель для соединения с компьютером — так и делай.
Далее. Вот эти синенькие клеммнички (XS6 — XS9), что слева от разъемов, можно вообще не устанавливать, если ты намерен для управления использовать наборчики NM4411. Мало того, можно также не припаивать и все элементы, которые предусмотрены в этих выходных каскадах. Все, что имеются на этом фрагменте схемы NM8036 (тут еще 8 резисторов и 4 оптрона).
Эти элементы не нужны (меньше паек — надежней прибор). А как же тогда соединять выходы контроллера со входами NM4411? Дык, как… напрямую.
Я ведь говорил, что штатно в этом наборе только 4 выхода, к которым, соответственно, можно подключить только 4 нагрузки. А программное обеспечение, прошивка контроллера может обеспечить работу с 12-ю нагрузками. При этом каждая из них подключается напрямую к контактам контроллера (хотя, конечно, первые 4 могут быть взяты с COM-разъема, штатно).
А как напрямую?
Если посмотреть на плату NM8036 со стороны паек, то ее вид будет примерно таким, как на этом рисунке (для увеличения щелкни по нему). Выходы каналов управления от 1-го до 12-го пронумерованы соответствующими цифрами. Пронумерованы также и два аналоговых входа (А1 и А2), которые также обрабатываются новой прошивкой контроллера.
Если, Мастер, ты смотрел видеоролик на странице Автоматика управления отоплением дома своими руками, ч.1, то, конечно, заметил жгутик проводов, припаянный к выводам контроллера с обратной стороны платы. Посредством этого жгутика я соединил указанные выводы с разъемом на дополнительной плате.
А там уже пошел другой жгут, от этого разъема на платы исполнительных реле NM4411 и два переключателя, кои соединились с аналоговыми входами контроллера. Для чего переключатели? Их я поставил для переключения режимов работы системы отопления.
Управление отоплением частного дома с котлом и тепловым аккумулятором не решается однозначно. Тут ведь не просто «включил-выключил». Работа котла по накоплению тепловой энергии — это уже отдельный режим, отличный от режима потребления тепла. Первый мой переключатель — это включение/отключение режима «Котел», который как раз соответствует работе котла.
Второй переключатель в моем случае включает нагрев бани. В дежурном режиме в помещениях предбанника, мойки и сауны поддерживается температура на уровне 16 градусов. При включении нагрева температура в мойке повышается до 35 градусов.
Схема переключателя режимов простенькая, это пара резистров номиналом 1 ком, подпаянных к тумблеру. Верхний по схеме резистор подключен к выводу 10 контроллера (VCC, питание +5в), а нижний — к выводу 11 (GND, общий).
Осталось дополнить эту статью соображениями по выбору корпуса. Очень удачным в моем случае оказался выбор пластикового корпуса, который попался в одном из местных магазинов электротоваров. Некоторая тесноватость в нем вполне компенсировалась довольно уместным прозрачным окном для размещения под ним блока NM8036 с дисплеем. В нем же разместился и блок питания, и 3 платы управления NM441 по 4 канала каждая.
Клавиатуру и тумблеры переключателей режимов удалось закрепить на внутренней стороне крышки. Таким образом получился неплохой блок управления отоплением частного дома.
Продолжение следует…
Источник www.goandsee.ru
Погодозависимая автоматика для систем отопления: устройство и принцип
Опубликовано: 24.05.2019
Время на чтение: 3 мин
3360
Современные ученые совместно с инженерами занимаются поиском повышения эффективности систем отопления с целью снижения негативных последствий влияющих на окружающую нас среду. Одним из способов решения этой проблемы является погодозависимая автоматика, способная управлять отопительными системами.
Эта группа устройств способна контролировать расход топлива, в работающем агрегате, учитывая текущие изменения погоды. При этом существует возможность прогнозировать излишнее охлаждение или избыток температуры в отапливаемом помещении с целью незамедлительной компенсации возможных отклонений.
Важно понимать, что работа, которую осуществляет погодозависимая автоматика, направлена на соблюдение оптимального соотношения между комфортным микроклиматом и экономичным режимом работы отопления.
СодержаниеПоказать
- 1 Устройство погодозависимой автоматики
- 2 Принцип работы
- 3 Преимущества и недостатки
- 4 Когда погодозависимая автоматика пригодится
Устройство погодозависимой автоматики
Одним из ведущих производителей высокотехнологичного отопительного оборудования является компания BAXI. Кроме этого фирма занимается выпуском систем погодозависимой автоматики подходящей не только для котлов BAXI, но и для оборудования иных производителей.
Система способная осуществлять контроль над отоплением, опираясь на данные изменений текущей погоды, представлена в виде ряда основных элементов:
- контроллер управления;
- температурные датчики;
- элеватор — регулирующий клапан, оборудованный насосом.
Управляющий контроллер, который регулирует температуру, производит смену режима отопления, основываясь на данных, передаваемых 4-мя датчиками, регистрирующими изменения температуры:
- датчик наружной температуры;
- в помещении;
- на подаче котла;
- на обратке.
Учитывая разницу температурных показаний всех подконтрольных датчиков, система управления избирает оптимальный режим работы отопительного агрегата.
Принцип работы
Погодозависимая автоматика для систем отопления управляется контроллером, работа которого настраивается при помощи специального алгоритма. Последовательность действий определяет температурная кривая, которая отражает зависимость нагрева теплоносителя от температуры на улице.
Амплитуда расчетной кривой имеет две отправные точки. Первая такая точка соответствует температуре в 20 градусов на всех 4-х температурных датчиках. Вторая – определяется показаниями датчика на подаче котла, отметка 80 градусов соответствует предельной мощности агрегата.
Перепад кривой между базовыми точками зависит от надежности теплоизоляции помещения. Таким образом, чем лучше утеплено здание, тем ниже скорость изменения внутренней температуры, а значит, кривая будет иметь более плавную амплитуду.
В программе контроллера заложено несколько исходных алгоритмов, из которых рекомендуется выбрать наиболее соответствующий окружающим условиям. В дальнейшем активируется режим, позволяющий составлять собственные выводы (режим обучения) на основе данных полученных по итогам суток и по итогам недели. Таким образом, через некоторое время система полностью адаптируется к местным условиям, которые присущи каждому дому, например кирпичному.
Важно помнить, что датчик, отражающий внутреннюю температуру помещения, должен быть установлен в нейтральном месте. На его показания не должны влиять сквозняки или воздействовать солнечные лучи. В противном случае показания внутренней температуры помещения не будут соответствовать реальной действительности, а принцип работы автоматической системы будет основан на неверных сведениях.
Преимущества и недостатки
Погодозависимая автоматика позволяет своим пользователям избегать чрезмерного обогрева помещения в период потеплений и заблаговременно избегать нагрузки котлов отопления в период похолоданий.
Представленная система обладает рядом преимуществ, позволяющих осуществлять работу отопления в оптимальном режиме:
- резкие изменения температуры на улице не отражаются на микроклимате помещения;
- максимально экономный расход топлива;
- плавные переходы между режимами работы исключают длительные нагрузки на отопительное оборудование;
- снижается количество вредных выбросов в дымоходную трубу;
- увеличивается срок службы системы отопления.
Установка автоматического контроля над отоплением позволит существенно экономить средства, получать максимальный комфорт и не отвлекаться на самостоятельную настройку режимов отопления.
Однако следует учитывать и недостатки указанного оборудования:
- Высокая стоимость.
- Место установки датчика внутри помещения серьезно влияет на общую работу системы.
- Установка, настройка и ремонт автоматики возможен лишь при посредстве квалифицированных специалистов.
Погодозависимая автоматика отлично управляет отоплением в высотных многоэтажках, чьи фасады доступных всем ветрам. Применение в частном секторе во многом зависит от окружающих условий.
Когда погодозависимая автоматика пригодится
В частных домах, если они имеют средний или меньший размер, необходимость установки указанной автоматики в основном появляется при длительных отсутствиях хозяев в доме. В остальных случаях корректировку не сложно произвести вручную или при посредстве гаджетов.
Другая ситуация складывается в габаритных коттеджах или особняках, а также в общественных зданиях обладающих большой площадью. Здесь организация автоматического управления отоплением при посредстве автоматики для котлов приобретает прямую необходимость.
По результатам контрольного теста, проверявшего работу новой системы, было установлено, что расход топлива на отопление в высотном многоквартирном здании, имеющем большое количество остекленных поверхностей, сократился в 2 раза.
Кроме этого, высокую эффективность погодозависимая автоматика произвела в котельной центрального отопления жилого сектора, настроенной на обслуживание ряда зданий.
Теплоаккумулятор для котлов обвязка, схема отопления, для электрических котлов
У всех отопительных котлов кроме плюсов есть минусы. У твердотопливного это необходимость регулярной (чаще или реже, в зависимости от конструкции агрегата) добавки порции топлива в камеру сгорания – иначе теплоноситель в системе начнет остывать.
У электрокотла другой недостаток: дорогая энергия. Лучше использовать ее в ночное время, при двух- или трехтарифной системе оплаты (сколько потребляет электрический котел отопления в месяц). Но отопление необходимо круглые сутки, а ГВС, как правило, именно в пиковые часы, утро-вечер.
Практически во всех случаях решить проблему можно, используя теплоаккумулятор для котлов отопления.
Содержание статьи
- 1 Конструкция и принцип работы
- 2 Разновидности
- 3 Основные схемы обвязки
- 4 Как посчитать объем
- 5 Как изготовить своими руками
Конструкция и принцип работы
Теплоаккумулятор для электрических котлов отопления (а также твердотопливных агрегатов, солнечных станций и др. ) – по сути, дополнительный бойлер большого объема. Базовая конструкция: теплоизолированный высокий бак встроен в систему между котлом и контуром.
По верхней трубе в бак поступает горячая вода, с противоположной стороны через соответствующий патрубок и подающую трубу она движется к нагревательным приборам.
По нижней – обратной – трубе охлажденный теплоноситель через бак возвращается в котел. На отрезке обратки между баком и котлом установлен циркуляционный насос.
За счет конвекции верхний теплоноситель всегда горячий, а прохладный – снизу. Аккумулятор считается заряженным, когда вода во всех слоях одинаково горячая. За счет большого объема нагретой жидкости в баке теплоноситель в контуре охлаждается медленно.
Если источник энергии – твердотопливный котел, нагрев возобновляется после восполнения в топке запаса дров (угля, пеллет и т.д.). Если котел электрический, когда температура падает ниже нормы, автоматика подключает агрегат к сети.
Отводящих патрубков у бака, как правило, несколько штук. На разной высоте температуры различны, это позволяет обеспечивать из одного бака контуры, требующие разных температурных режимов.
Например, наверху подсоединена труба, поставляющая теплоноситель в радиаторы, а ниже – для теплого пола.
Разновидности
Вышеописанный вариант применяется, если в системе только один контур, или во всех контурах одинаковый теплоноситель, а температура и давление оптимальны для всех элементов.
Кроме этой конструкции есть и другие:
- В нижней части бака присутствует внутренний теплообменник, один или больше, выполненный в виде спиральной трубы из нержавейки. Этот вариант применяется, когда для разных контуров нужен разный теплоноситель или давление-температура в котле превышают допустимые в контурах и самом аккумуляторе. А также если есть дополнительные источники тепла (тепловой насос, солнечный коллектор и др.). В таком баке предусмотрено конвективное перемешивание жидкости.
- Теплоаккумулятор оснащен дополнительно проточным контуром ГВС. Основная часть теплообменника располагается наверху, подающая труба к точке водоразбора подключена внизу. Схема оптимальна, если эксплуатация ГВС равномерная, пиковых нагрузок не бывает.
- Еще один теплоаккумулятор для котлов отопления и ГВС: внутри бака есть встроенный бойлер косвенного нагрева. Подходит для домов, в которых регулярно возникают пиковые нагрузки потребления.
Кроме этого в конструкции могут присутствовать собственные ТЭНы.
Основные схемы обвязки
В обвязке твердотопливного котла отопления схема с теплоаккумулятором выглядит так: котел, буферная емкость и два насоса на обратке, с обеих сторон от бака.
Поскольку охлажденный теплоноситель не должен подниматься вверх, между баком и котлом нужен более мощный насос. Недостаток этой схемы – медленный разогрев воды в контуре.
Более эффективная схема отопления с твердотопливным котлом и теплоаккумулятором включает в себя т.н. кольцо прогрева в котле.
Встроенный терморегулятор ограничивает доступ холодной воды в теплообменник котла, пока агрегат не прогреет ту, которая уже есть (что такое терморегулятор для котла отопления). Эту схему можно использовать в т.ч. при выключенном насосе и в системе с естественной циркуляцией.
Как посчитать объем
Расчет необходимой емкости можно выполнить двумя способами:
- умножить мощность котла на 25;
- умножить отапливаемую площадь на 4.
Если у нас есть дом 100 квадратов, по второй формуле нам потребуется теплоаккумулятор для котлов отопления 400 литров. Мощность котла подбирается из расчета минимум один киловатт на десять метров (умножить на поправочный коэффициент, плюс запас).
На наш дом потребуется ориентировочно 15 кВт. Один киловатт прогревает 25 литров, т.е. по первой формуле получится 375 литров. Почти то же самое.
Как изготовить своими руками
Теплоаккумулятор для котлов отопления российского производства на 400 литров сегодня стоит от 40 тысяч, импорт еще дороже. Возникает резонный вопрос: сложно ли изготовить такую конструкцию самостоятельно?
Чтобы сделать теплоаккумулятор самой простой конструкции, достаточно иметь сварочный аппарат и навыки сварки. Если не планируется использовать для этой цели уже готовый бак, можно сварить его из двухмиллиметровой листовой стали (лучше из нержавейки).
В продаже есть в основном круглые баки, но самостоятельно проще изготовить прямоугольную емкость.
Если у вас есть металлическая бочка нужного объема, работы меньше: достаточно приварить к стенкам необходимое количество патрубков.
Утеплить емкость снаружи лучше листовой минеральной ватой: пенопласт огнеопасен и при нагреве выделяет токсичные летучие вещества.
Возможно Вас интересует:
Газовые котлы.
Что такое электрические котлы отопления энергосберегающие.
Видео об теплоаккумуляторе для котлов отопления.
Умный дом своими руками EP4 – Умное отопление и индивидуальная автоматизация
Эндрю Макдональд | 7 марта 2022 г. | Умный дом | Комментариев нет
youtube.com/embed/fQECpGgsOEo?enablejsapi=1&autoplay=0&cc_load_policy=0&cc_lang_pref=&iv_load_policy=1&loop=0&modestbranding=0&rel=1&fs=1&playsinline=1&autohide=1&hl=en_GB&theme=dark&color=red&controls=1&» data-vol=»50″ title=»YouTube player» allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»» data-no-lazy=»1″ data-skipgform_ajax_framebjll=»»>Привет и добро пожаловать в 4 серию моей серии умных домов своими руками. В прошлом выпуске мы много рассказывали о Home Assistant, нестандартных компонентах и элементах управления освещением, а на этот раз речь идет о том, чтобы сделать мое отопление хоть отдаленно интеллектуальным. И это начинается с термостата MOES BHT-002-GCLZBW Zigbee и двух датчиков температуры и влажности SONOFF SNZB-02 Zigbee. Предполагая, что у вас уже есть запущенный и работающий Home Assistant, как описано в эпизоде 2, и ключ Zigbee, также в эпизоде 2, это все, что вам нужно!
Запустить эти крошечные датчики температуры очень просто: снимите заднюю крышку и снимите защитный язычок аккумулятора, затем приклейте прилагаемую клейкую прокладку 3M на заднюю часть и приклейте куда-нибудь. В идеале не рядом с радиатором, а где-нибудь, откуда можно получить репрезентативную выборку температуры в помещении.
Что касается термостата, вам следует знать несколько вещей. Во-первых, убедитесь, что вы выбрали правильную модель. Как видно из шелкографического текста на печатной плате, он поставляется с Wi-Fi или Zigbee для связи с другими устройствами. Я не могу не подчеркнуть этого, убедитесь, что вы используете версию Zigbee, а не версию WiFi. Чтобы понять почему, посмотрите первый эпизод этой серии. Помимо подключения, на самом деле существует три разных версии модели Zigbee, и вам снова нужно быть осторожным, чтобы выбрать правильную модель. Моему котлу требуется только два провода, которые просто соединяются вместе, как переключатель, но если ваш котел (особенно устройства с электрическим водонагревателем) должен активно питаться через термостат, вам понадобится другая модель.
Я получил модель C — в частности, GCLZBW, а не версии A или B, которые занимают 4 провода: Live; Нейтральный; Сухой контакт 1; Сухой контакт 2. Эти сухие контакты представляют собой два провода от контактов комнатного регулятора котла. Поскольку я не квалифицированный электрик или сантехник, я не буду давать вам много советов по установке этого самостоятельно. Я уверен в своих знаниях и опыте и понимаю связанные с этим риски, которых достаточно, чтобы установить это, но я недостаточно уверен, чтобы давать советы на уровне. Это действительно опасно, черт возьми, даже штыри сухих контактов находятся под напряжением сети, поэтому, если вы не уверены, попросите профессионала сделать это за вас.
Как только все это подключено, вам нужно, чтобы термостат был включен, но выключен, чтобы центральное светодиодное кольцо было оранжевым, затем удерживайте стрелку вниз около 8 секунд, затем вернитесь к Home Assistant и через наш Zigbee Home Автоматизация интеграции поиска новых устройств. Теперь вы также можете нажать кнопку сопряжения на датчиках температуры, чтобы они тоже соединились. Home Assistant должен автоматически находить и подключаться к ним всем и даже автоматически добавлять их на панель инструментов, управляемую Home Assistant, — и да, работает именно так, как ожидалось. Идеальный!
Вот только не все так умно. Он основан только на датчике температуры, встроенном в термостат, а не на датчиках температуры, которые мы подключили и установили. Как и в случае с управлением освещением в предыдущем эпизоде, есть миллион способов автоматизировать это для достижения аналогичных результатов, но для целей этого видео я хочу показать вам несколько более продвинутых методов автоматизации.
Сам по себе Home Assistant имеет встроенные «автоматики», они не самые удобные для пользователя, но на них стоит взглянуть. На странице «Автоматизация», когда вы нажмете кнопку «Добавить автоматизацию», вас спросят, хотите ли вы использовать план или начать заново. Чертежи — это, по сути, автоматизация, которую уже создали другие люди, и вам просто нужно указать, какие устройства использовать и какие небольшие настройки вы хотите внести, тогда как начинать с нуля означает, что вы должны создавать его самостоятельно. Здесь у вас есть три основные вещи: триггеры; Условия и действия. Триггеры — это то, что запускает действие — в нашем случае это может быть слишком низкая температура в моем офисе, поэтому, как только это произойдет, наша автоматизация запустится. Но только при соблюдении условий. Мол, отопление должно быть уже выключено, температура достаточно низкая и даже если я дома. Наконец, есть действия. Это то, что на самом деле нужно сделать, например, включить отопление.
Они немного ограничены, или, по крайней мере, с ними сложно иметь дело, и лично я нахожу их действительно неинтуитивными для работы, поэтому давайте вместо этого используем что-то другое. Это «что-то еще» — надстройка, которую вы найдете в магазине надстроек под названием Node-RED. После того, как вы установите его и, вероятно, перезапустите Home Assistant, вы также захотите перейти к HACS и установить интеграцию Node-RED Companion, перезапустите снова, и тогда все будет готово.
Node-RED — это инструмент для программирования в стиле блок-схем, у вас есть маленькие прямоугольники с линиями, которые вы щелкаете и перетаскиваете между другими блоками, чтобы соединить их вместе. Теперь у меня уже есть мой основной поток, мой «код», настроенный, поэтому давайте создадим здесь новую вкладку, чтобы я мог объяснить основы. Слева у вас есть все узлы, которые вы можете использовать, сгруппированные в такие разделы, как Home Assistant или общие. Посередине находится ваше пространство кода, сюда вы перетаскиваете новые узлы и подключаете их все. Если вы дважды щелкнете по узлу в средней части, вы увидите его свойства справа, а справа — дополнительную информацию — хотя вы захотите щелкнуть значок маленькой ошибки, так как это консоль отладки — ваш лучший друг при построении этих потоков.
В целях отладки узлы «внедрение» и «отладка» — это два узла, которые вы будете использовать чаще всего. Inject в основном дает вам кнопку в этом окне, которую вы можете нажать, чтобы активировать ваш «код», вместо того, чтобы ждать до 3 часов ночи, И температура в вашей комнате упадет ниже вашего порога. А узел отладки? Это выводит информацию в окно отладки, чтобы вы могли видеть, что происходит. Основная идея заключается в том, что эти узлы передают сообщения по цепочке. Смотрите, если я добавлю новый элемент в этот узел ввода, давайте назовем его «dataItem», и значение может быть небольшим сообщением, теперь, если я нажму deloy — кнопку сохранения здесь — затем нажмите кнопку ввода, бум, это маленькое сообщение пришло через узел отладки под этим msg.dataItem.
Вы также можете выполнять условные тесты с узлами-переключателями. Скажем, я добавляю логическое значение — значение «истина/ложь» — и называю его «showData», и говорю узлу коммутатора искать его и пропускать сообщение только в том случае, если showData истинно, ну, теперь, если я разверну это и нажму кнопку, да еще нормально работает. Теперь, если я изменю showData на false, снова разверните, затем нажмите кнопку и … Нет, сообщение не приходит. Вы также можете получать информацию от устройств Home Assistant, таких как наши датчики температуры. Просто выберите устройство и все. Я добавлю переключатель, чтобы проверить, меньше ли температура 22 ° C, разверну его, и да, все хорошо, все работает нормально. Теперь, если я поменяю это значение на 20 ° C, теперь сообщение не будет передаваться, как ожидалось!
Итак, что я сделал? Что ж, вместо того, чтобы запускать его вручную, я использовал узел состояния опроса для проверки показаний температуры с обоих моих датчиков температуры с условием, что они должны быть ниже или выше моих пороговых значений перед отправкой каких-либо сообщений и обновляются только один раз в минуту. Поскольку я хочу, чтобы датчик в спальне учитывался только тогда, когда я сплю, у меня есть переключатель временного диапазона, который затем выводит на узел текущего состояния, который получает текущую температуру, которую измеряет и на которую настроен термостат, и передает это в функциональный узел. Они позволяют вам написать собственный код javascript, который я использую для изменения заданной температуры вверх или вниз на 1 ° C за раз. У меня выводится новая температура, которую я затем передаю на узел службы вызовов, который устанавливает термостат на эту новую температуру.
Есть еще много чего, что я хочу добавить к этому, включая проверку того, подключены ли мои телефоны или телефоны моей жены к Wi-Fi, и если нет, то вообще держите отопление низким или выключенным, и добавьте больше датчиков температуры и даже интеллектуальные TRV (термостатические клапаны радиатора). ) для независимого управления температурой в каждой комнате. Это будет здорово, так как ночью я могу закрыть все вентили, кроме спальни, так что любое отопление обогревает исключительно нас и не тратится впустую на остальную часть пустого дома, а днем только те комнаты, которые мы фактически используем, будут снова обогреваться, экономя на энергозатраты.
Итак, рассмотрим, как настроить интеллектуальный термостат и датчики температуры, а также рассмотрим, как выполнять индивидуальную автоматизацию как в самом Home Assistant, так и с помощью инструмента визуального программирования Node-RED. В следующем выпуске я расскажу вам, как сделать вашу систему Home Assistant доступной из любого места, где есть доступ в Интернет, безопасно и конфиденциально — так что убедитесь, что вы подписаны, чтобы не пропустить это!
Теги:умный дом своими руками, умное отопление, умный дом, умное отопление дома, умный термостат, термостат, zigbee
Лучшие способы экономии энергии с помощью домашней автоматизации
С помощью умной домашней автоматизации вы можете выключать устройства удаленно или настраивать сценарии с таймерами, при которых устройства выключаются сами. Например, котел, выключившийся до рассвета, приходит как раз к утру.
Теплая погода всегда приглашает людей успокоиться и наслаждаться способами экономии энергии с помощью смарт-устройств. Иногда тепла может быть слишком много, а это означает, что вам может понадобиться интеллектуальное устройство, такое как термостат, для изменения температуры в комнате. Но также вы можете использовать устройства, использующие Amazon Alexa, такие как Echo Dot и Echo Dot Pro.
Интеллектуальные устройства также используют определенные функции для работы, потому что они используют такие платформы, как Siri от Apple, которые расширяют возможности использования ИИ. Это будущее умных устройств с точки зрения функциональности.
Это очень надежная платформа искусственного интеллекта; на самом деле, это лучший вариант для управления интеллектуальными устройствами. Этот обзор будет посвящен лучшим способам экономии энергии с точки зрения домашней автоматизации и работы с интеллектуальными устройствами.
8 лучших способов экономии энергии с помощью домашней автоматизации
1. Резервные устройства
Резервные устройства, такие как ноутбуки, телевизоры, микроволновые печи и другие электрические устройства, в действительности не снижают потребление энергии. Поэтому вам понадобится ввод умных розеток, чтобы противостоять этому.
Умные розетки могут отключать ваши устройства, когда они не используются. Умные розетки могут делать это в определенные периоды дня, например, ночью, когда устройства обычно не используются.
2. Автоматизированное освещение
Иногда в доме свет включается без необходимости, что делает его ненужным источником энергии. Иногда легко забыть выключить свет в доме.
Умные светильники способны регулировать освещение в доме, поскольку они могут уменьшать яркость или регулировать яркость по указанию, в зависимости от уровня естественного освещения, доступного вокруг дома. Это означает, что свет будет включаться или выключаться в определенные периоды времени, что сведет к минимуму потребление энергии лампочками.
3. Принятие решений
Температуру умного дома можно изменить в любое время, и самое интересное, что вам даже не нужно есть, чтобы думать об этом, ваш умный дом позаботится обо всем за вас . Благодаря своей новаторской технологии интеллектуальные домашние системы теперь включают в себя навыки автоматического принятия решений.
Другими словами, система изучает ваши потребности и принимает решение на их основе в сочетании с внешними данными, без каких-либо действий с вашей стороны. Например, интеллектуальная система отопления и охлаждения может определить, когда комната пуста, и «решить» выключить кондиционер.
Другой пример: ваша умная домашняя система использует сторонние знания, такие как обычная погода Google, поэтому, когда температура чрезвычайно высока, она «решает» опустить шторы, чтобы изолировать комнату от уличного тепла. Кроме того, благодаря технологии геолокации ваш умный дом может определить, когда вы собираетесь вернуться домой после тяжелого труда, и включить для вас свет. Как вы понимаете, когда дело доходит до снижения энергопотребления, умный дом даже более стильный, чем вы думали.
4. Умное освещение
Если вы все еще пользуетесь светящимися лампочками, перестаньте сразу же понимать этот пост и выбросьте их все. Почему? Только десять процентов энергии, которую они используют, дают реальный свет, девяносто процентов высвобождается в виде тепла. Он не только поглощает гораздо больше энергии, но и вырабатывает тепло для лета в Нью-Йорке, а?
5. Автоматические жалюзи
Что касается жалюзи, все зависит от того, какие у вас оттенки. Если вы используете обычный тип, вам необходимо настроить их в соответствии со смарт-хабом в вашем доме. Но когда вы используете моторизованные, используйте такие, как ЖАЛЮЗИ ИКЕА, оснащенные Wi-Fi.
Это сделай сам (сделай сам), но для клиентов, которые участвуют в этом, это достойная инвестиция. Что касается жалюзи, убедитесь, что вы максимально используете солнечный свет, а не электричество, необходимое для работы этих жалюзи.
6. Отключите элементы, которые вы не используете
Если вы покупаете интеллектуальные устройства, вы должны знать, что отключение устройств с помощью этих устройств гарантирует экономию энергии до десяти процентов. Каждое устройство в режиме ожидания потребляет некоторое количество электроэнергии.
Таким образом, это означает, что отключение этих устройств гарантирует экономию электроэнергии. Раньше экономить на мощности было хлопотно, а сегодня это достаточно просто. Если что, некоторые из этих устройств можно перевести в спящий режим и не потреблять электроэнергию.
7. Распознавание голоса динамика Google Home
Голосовые команды — это большая часть того, как вы будете взаимодействовать с Google Home. Пакет искусственного интеллекта в устройстве Alexa или Google Assistant может прослушивать и записывать голоса и связывать их с конкретными людьми.
Это означает, что если два пользователя зарегистрированы на устройстве и оба запрашивают обновления погоды, они оба получат обновления, но на свои учетные записи. Вы также можете получать персонализированные ответы на то, что вы запрашиваете, что устройства делают.
8. Фильтрация контента
Умный дом Google позволяет фильтровать любой контент, который вы считаете ненужным. Например, вы можете заблокировать показ определенных вызовов или уведомлений и, что более важно, вы можете запретить откровенные видео со всех видеоплатформ, поскольку они не подходят для детей.
Это означает, что вы можете заблокировать доступ несовершеннолетних к контенту с таких платформ, как YouTube или Netflix, тем самым экономя энергию. Несовершеннолетние всегда должны быть отрегулированы от контента для взрослых.
Заключение
Подводя итог, вы можете управлять своими интеллектуальными устройствами и экономить электроэнергию, как мы видели выше. Все интеллектуальные устройства зависят от того, как вы их используете, чтобы обеспечить оптимальное энергопотребление.
Подумайте об устройствах «Умный дом» в начале Проекта домашней автоматизации
«Строите или начинаете ремонт дома? Вам не кажется, что имеет смысл планировать домашнюю автоматизацию заранее»? вы заранее планируете интеллектуальные решения, вы избавите себя от многих хлопот в будущем. Гораздо практичнее и дешевле заранее спланировать, что вы хотите сделать и как вы хотите это сделать. Перемещение и добавление интеллектуальных устройств сразу после когда вы закончите ремонт, вы пожалеете, что не наткнулись на эту статью раньше!0003
В этой статье мы объясним, как спланировать домашнюю автоматизацию и почему это важно.
Узнайте о том, что вам нужно для проекта домашней автоматизации
Перед тем, как начать, вам нужно определиться с несколькими моментами, связанными с вашим проектом автоматизации умного дома своими руками, которые определят многие из ваших будущих решений. Во-первых, нужно выбрать проводную или беспроводную домашнюю автоматизацию. Проводная автоматизация рекомендуется для бизнес-учреждений, например. отелях, тогда как беспроводная автоматизация лучше подходит для домашнего использования. Если вы пытаетесь сделать свой дом умным с минимальными хлопотами и затратами, мы рекомендуем вам выбрать беспроводную автоматизацию.
Во-вторых, вам нужно определиться с сетевым протоколом. Это будет язык общения между вашими устройствами. Вы можете выбирать из нескольких технологий, таких как Z-Wave, ZigBee, Wi-Fi, UPB и т. д. Выбранный вами протокол будет определять ваш будущий выбор и устройства. Каждое новое устройство, которое вы добавляете, должно быть совместимо с этим протоколом и другими устройствами.
После этого вам нужно подобрать свой:
- Шлюз. Это линия связи между всеми различными устройствами и позволяет вам получить к ним доступ, используя только ваш смартфон.
- Датчики. Датчики являются частью сети автоматизации, которые отправляют данные через шлюз, который затем сообщает устройствам, что и как делать.
- Приводы. Привод можно рассматривать как двигатель, выполняющий предопределенный приказ, запускаемый данными, отправленными с датчика через шлюз.
Это был лишь краткий обзор того, что вам нужно, чтобы начать проект домашней автоматизации. Если вам нужна дополнительная информация о том, что вам нужно для начала проекта домашней автоматизации своими руками, мы более подробно рассмотрим это в этой статье.
Этапы планирования проекта домашней автоматизации
1. Кто будет его использовать?Сначала определитесь, для кого будет умный дом. Вы живете один или в доме есть пожилые люди? У вас часто бывают гости? Учтите, что другие люди могут использовать смарт-устройства дома. Убедитесь, что вы разместили их там, где они нужны. Смогут ли они его использовать? Например, если они не знают, как использовать умную лампочку, рассмотрите возможность установки вместо нее умного выключателя. Если вы читаете эту статью, вы, вероятно, хорошо разбираетесь в технологиях, но помните — большинство людей нет. Для некоторых даже использование приложения может быть сложным, и эти люди могут предпочесть использовать устройства «по-старому». Поговорите с ними, представьте умное решение и внедрите его таким образом, чтобы они действительно могли извлечь из него пользу.
2. Что вы хотите контролировать?Всегда начинайте с того, что вы хотите сделать, а не с того, как вы хотите это сделать. Какова ваша цель? Чтобы знать, когда кто-то подключается к вашему Wi-Fi, чтобы контролировать потребление энергии, получать электронное письмо, когда срабатывает пожарная сигнализация?
Сначала жилые помещения, потом технологии. Вам нужно работать в обратном направлении, чтобы найти свою идею. Подумайте о повторяющихся вещах, с которыми вы сейчас боретесь. Подумайте о проблеме, а затем проложите свой путь к умному решению. Думайте не о том, что вы можете сделать с классной технологией, которую вы только что увидели, а о том, как вы можете облегчить себе жизнь.
Но иногда вы даже не подозреваете, что у вас есть проблема, пока кто-нибудь не укажет на нее! Вы просто привыкли делать вещи так, как делали всегда. Это не значит, что нет лучшего способа делать определенные вещи.
Вот некоторые из возможных вариантов использования:
Удаленное управление шторами и окнами.
Контролируйте потребление энергии.
Дистанционное управление нагревом воды, например. электрический котел.
Автоматизируйте освещение.
Управление электрическим отоплением и вентиляцией.
Автоматизируйте свою систему орошения.
Измерение и контроль температуры бассейнов и спа, насосов и крышек.
Дистанционное включение/выключение ваших электронных устройств.
Удаленно проверьте/заблокируйте/откройте/закройте переднюю, заднюю дверь и дверь гаража.
Получайте уведомления на свой телефон, когда происходит событие (срабатывает будильник, открывается дверь, достигается порог потребления и т. д.).
Будьте непредубежденными. Существует бесчисленное множество возможностей. Не слишком впечатляйтесь некоторыми крутыми технологиями и начинайте думать только с точки зрения того, как вы могли бы использовать эту технологию. Вместо этого подумайте о том, что вы хотите сделать, а затем начните думать о том, как это сделать.
3. Как вы хотите им управлять?После того, как вы решили, чем хотите заниматься, подумайте, как вы будете это использовать. Будет ли он проводным или беспроводным? Какой сетевой протокол вы будете использовать? Вы хотите иметь панель управления? Хотите контролировать все удаленно? Вы включите свет выключателем или телефоном? И, конечно же, не забывайте о своем бюджете. Иногда вы будете вынуждены сделать выбор просто потому, что он укладывается в ваш бюджет. И это нормально — делай, что можешь, с тем, что имеешь.
4. Составьте план установкиУ вас должен быть пошаговый план для вашего проекта домашней автоматизации. Вам нужно поставить весь проект в рамки, чтобы вы не упустили из виду важную часть.
Все начинается с проводки. Если вы не настроите свою проводку с учетом интеллектуальных устройств, у вас будет много проблем в будущем и, возможно, вы ограничите себя в будущем. Лучшее время для планирования электропроводки — до ее установки и когда у вас запланированы все ваши устройства. Второе лучшее время — это когда вы делаете ремонт дома.
Думай о будущем. Когда вы принимаете решение о проводке, сетевом протоколе и интеллектуальных устройствах, подумайте, насколько они будут актуальны в будущем. Является ли технология новой, модернизируемой, широко распространенной, стабильной и т. д.? Вы же не хотите, чтобы ваш новый умный дом устарел и перестал поддерживаться через 5 лет. Качественные товары с гарантией прослужат вам дольше.
Если вы выбираете беспроводной модуль, убедитесь, что вы установили более глубокую заднюю коробку, чтобы было достаточно места для модулей. Проводка имеет решающее значение. Решите, где будут находиться устройства и нужна ли им нейтральная проводка. Затем убедитесь, что у вашего электрика есть четкие инструкции, чтобы вся необходимая проводка была в нужных местах.
У вас должен быть план здания с пометкой всей проводки и интеллектуальных устройств. Объясните, что такое шаг 1, шаг 2, шаг 3 и т. д.
Вот несколько примеров того, что вы могли бы автоматизировать и как об этом думать:
Автоматизируйте освещение .Зачем вам это и как вы будете это использовать? В каких комнатах вы будете его использовать? Будет ли он проводным или беспроводным? Проводка не старая? Будете ли вы использовать умные лампочки или умные выключатели? Хотели бы вы, чтобы ваш свет автоматически включался, когда вы проходите мимо? Тогда вам следует подумать о других интеллектуальных устройствах, таких как датчик движения, который будет включать свет. Вы хотите светодиодную ленту RGB в своей гостиной — как вы получите туда электричество? Умные лампочки или умные выключатели какой марки вы будете использовать? Какую сетевую технологию вы будете использовать? Убедитесь, что устройства совместимы с выбранной сетевой технологией.
Управляйте шторами и окнами.Зачем он вам нужен и как вы будете его использовать? В каких комнатах вы будете его использовать? Если вы хотите, чтобы шторы поднимались утром, вам нужно убедиться, что вы покупаете электрические шторы. Если вы хотите закрыть окна с помощью смартфона, когда начинается дождь и вы находитесь вдали от дома, вам понадобятся окна с электрическим двигателем, который открывает и закрывает окно. Сможете ли вы провести там электричество?
С другой стороны, если вы хотите проверить, открыто или закрыто ваше окно или дверь, пока вас нет, не забудьте дверной датчик окна.
И помните; никогда не делайте того, в чем вы не уверены. Это того не стоит, вы можете нанести больше вреда, чем пользы. Например, если вы не знаете, как правильно что-то подключить, лучше вызовите электрика. Это сохранит ваше время и деньги.
Успешно спланировать и реализовать проект домашней автоматизации своими руками непросто. Если вы не уверены, что сможете это сделать, подумайте о том, чтобы нанять компанию, которая поможет вам как с планированием, так и с исполнением. Существует довольно много интеграторов умного дома с большим опытом, которые, возможно, могут предложить лучшие решения для вашего умного дома. Возможно, вы захотите заплатить немного больше взамен, чтобы сэкономить свое время и иметь душевное спокойствие.
В заключение,Если вы хотите создать умный дом, который будет идеально соответствовать вашим потребностям и бюджету, планируйте заранее и тщательно планируйте. Таким образом, вы убедитесь, что все будут довольны решениями, и не будет никаких дорогостоящих сюрпризов. Обязательно спрогнозируйте, как вы будете его использовать, создайте план этажа здания, на котором отмечена вся проводка и интеллектуальные устройства. Выберите правильную технологию, которая будет обмениваться данными и соединять все ваши интеллектуальные устройства в одном месте. Только с хорошим планом домашней автоматизации вы можете быть уверены, что у вас есть умный дом, которым вы действительно наслаждаетесь, без каких-либо сюрпризов для вашего бюджета.
Самодельная система управления отоплением «умный дом» — www.DavidHunt.ie
Наконец-то я решился и удалил термостат Nest, который приобрел пару месяцев назад. Меня не устраивала его способность поддерживать в моем доме стабильную температуру. Также была проблема с циркуляционным насосом, подающим нагретую воду к радиаторам (описано в другом месте в этом блоге).
Как только я решил, как будет выглядеть система, я приступил к ее созданию. Только после этого я нарисовал следующую схему. Щелкните для полного размера.
Конструкция с двумя переключателями должна была облегчить требование в доме (от семьи), что любое «умное» устройство, которое я создаю, должно работать так же, как и раньше, тогда умные вещи могут происходить сверху. Например, если я вставляю умный выключатель света, то он должен работать, когда вы переключаете выключатель. Если WiFi не работает, он все равно должен включать/выключать свет. Никаких оправданий. Таким образом, микроконтроллер запрограммирован на выполнение базовых функций, даже если он не может выполнять умные функции. То же самое и в конструкции системы отопления. «Постоянный» переключатель есть, если WiFi не работает. Когда переключатель установлен в положение «постоянно», термостат игнорируется, и любые входящие сообщения MQTT о включении или выключении горелки игнорируются. Работает как старая система, когда была включена константа, тепло отводилось. Внутренний термостат в котле доводит воду до необходимой температуры, а затем отключает пламя. Температуру этой воды по-прежнему можно регулировать с помощью ручки на передней панели котла. Таким образом, систему можно использовать даже при отсутствии WiFi или планшета Kindle Fire для управления термостатом.
Затем, когда переключатель переключается в положение «термостат», происходит умная работа, и «запрос на тепло» управляется алгоритмом, основанным на сравнении текущей температуры в доме с желаемой температурой.
И, конечно же, выключатель системы определяет, включено ли вообще отопление. Если горит, то использует алгоритмы константы или термостата, если нет, то отключается вся система. Ничего не произошло. 🙂
Итак, моя новая конструкция должна была включать более одного устройства независимо, саму горелку, а также циркуляционный насос. Поэтому мне понадобилась установка с несколькими реле. К счастью, у меня были все необходимые запчасти. Я использовал 4-контактную релейную плату для проверки на будущее 🙂
Кроме того, я решил использовать плату NodeMCU, а не меньшую WeMos D1 Mini, так как у нее было много GPIO для экспериментов. Мне понадобилось:
4 для реле
2 для переключателей
1 для 2 датчиков температуры DS18b20
Возможно, я бы выбрал D1 mini, но на NodeMCU доступно больше контактов GND, что делает проводку немного проще. Затем встал вопрос об ограждении. Что ж, учитывая, что через него будет проходить переменное напряжение 240 Вольт, я подумал, что лучше использовать электрический шкаф, поэтому в местном хозяйственном магазине я купил пустую двухсекционную лицевую панель и коробку. Я установил модуль реле и NodeMCU, чтобы проверить размер, а затем добавил несколько 12-миллиметровых стоек, чтобы удерживать их на месте.
Я также нашел два хороших переключателя, приятные на ощупь и хорошего качества. Идеально подходит для включения/выключения и постоянного/автоматического переключения. Я установил переключатели на той стороне коробки, где они были бы вдали от сетевого напряжения, и они хорошо подходили к NodeMCU.
Вот коробка со всеми подключенными GPIO. Пара к выключателям, четыре к релейному модулю и один к двум датчикам температуры DS18b20 для трубы ГВС из котла.
Концы белого многожильного кабеля (сигнализация-6-жильный) — датчики температуры DS18B20, которые привяжу к подаче и обратке котла. Это маленькие устройства, которые выглядят как маленькие транзисторы:
Поэтому я припаял их к другому концу кабелей, выходящих из блока управления, с большим количеством термоусадки, оставив само устройство открытым, чтобы я мог применить много термопасты вокруг него, чтобы дать более точные показания с водопроводных труб. Вот установка датчиков температуры, показан термоусадочный кабель и кабельная стяжка, удерживающая его на месте, вместе с термопастой.
Итак, когда вся проводка была сделана на стороне постоянного тока, а затем на стороне переменного тока. Подготовка к этому заключалась в том, чтобы подготовить программное обеспечение для NodeMCU, которое обрабатывало кнопки, соответствующим образом включало реле и позволяло мне повторно прошивать прошивку по беспроводной сети, так как я не хотел этого делать. открывая коробку, если я хотел внести улучшения в программное обеспечение. Основой программного обеспечения на NodeMCU является превосходный эскиз Sonoff Тео Арендса. Я модифицировал его для нас с помощью NodeMCU, чтобы он лучше подходил для случая использования. Например, включение и выключение циркуляционного насоса в зависимости от разницы температур между подающей и обратной трубами котла. А еще у него есть веб-интерфейс! 🙂
Веб-интерфейс редко используется для переключения реле, так как это остается за алгоритмами и программным обеспечением термостата, работающим в другом месте, но основная функция заключается в загрузке в него нового программного обеспечения, что так же просто, как просмотр файла локально и загружая его.
Алгоритм работы циркуляционного насоса примерно такой:
если «запрос тепла» ИСТИНА (это может быть постоянное переключение или температура термостата ниже измеренной температуры),
включить насос
иначе
если температура > 30
включить насос
если температура < 28
выключить насос
Это одна из двух основных причин, по которым я списал термостат Nest. Циркуляционный насос отключался, как только выключалась горелка. Они были связаны вместе. Так что горячая вода оставалась возле котла и циркулировала только при включенной горелке. Мой сантехник сказал, что это не идеально, и что он должен оставаться на основе разницы между температурой воды в подающем и обратном трубопроводе. Возможно, Nest можно было бы подключить для независимого управления насосом, но я предпочел возможность сделать это на основе разницы температур подающей и обратной труб.
Как бы то ни было, после того как я протестировал программное обеспечение на стенде, чтобы убедиться, что оно достаточно близко, чтобы я мог работать с системой отопления (я не хотел заморозить семью), я начал работу по проводке в доме. кабели для горелки и циркуляционного насоса.
Итак, вот изображение электропроводки, завершенной и включенной (в этой конфигурации, когда светодиоды включены, реле разомкнуто) Часть управления постоянного тока коробки и часть переменного тока сетевого напряжения коробки. Для дополнительной изоляции.
И коробка закрыта, готова к использованию.
Мне просто нравится временная этикетка. 🙂
Я планирую принести еще одну пустую пластину в местный FabLab и выгравировать на ней лазером несколько красивых букв. Я должен решить, какие они будут первыми, и, может быть, даже поставить большой причудливый логотип с названием системы или что-то в этом роде. Не стесняйтесь предлагать что-то в комментариях ниже 🙂
Я работал в течение 24 часов и настраивал программное обеспечение по ходу дела. Теперь он довольно стабилен, и, как вы можете видеть на графике ниже, он довольно стабилен в правой части, с последним программным обеспечением и температурой, установленной на 19..5С.
Термостат Nest действительно изо всех сил пытался добиться такой консистенции. И я надеюсь улучшить алгоритм в ближайшие дни, чтобы уменьшить дисперсию. Это очень простое включение/выключение, когда температура ниже/выше заданного значения.
На другом конце системы находится планшет Kindle Fire HD6, закрепленный на стене на кухне, на котором установлено программное обеспечение Imperihome. См. здесь статью о монтировке, которую я спроектировал и распечатал на 3D-принтере, а также файлы STL для бесплатной загрузки!
Виджет термостата идеально подходит для этой системы. Вы можете установить температуру с помощью «+/-», включить и выключить нагрев с помощью «Mode». Кроме того, я добавил значок пламени, который показывает, когда система запрашивает тепло, а также дополнительную информацию о том, что система работает. Датчик температуры в левом нижнем углу — это то, что влияет на то, нужно ли нам тепло или нет, и это исходит от устройства в центре кухни. У меня около дюжины температурных датчиков по всему дому, я мог бы сделать что-то среднее в будущем, это может быть лучше, чем основывать потребность в тепле на температуре одной комнаты, особенно кухни, так как это может стать довольно теплое без подогрева, особенно если идет приготовление пищи.
Одной из действительно приятных особенностей приложения Imperihome является то, что камеру можно настроить так, чтобы она следила за движением, поэтому, если кто-то пройдет мимо или подойдет к планшету, появится приборная панель. Очень удобно, одна из лучших функций программного обеспечения. Одним из недостатков планшета является то, что он от Amazon, и по умолчанию на нем нет магазина Google Play, поэтому мне пришлось сначала загрузить его, прежде чем я смог купить Imperihome.
О, и есть еще одна часть системы, о которой стоит упомянуть, и это Node-Red, который на самом деле является мозгом всего этого. Планшет является входом/выходом, как и горелка, циркуляционный насос и датчики температуры подающей трубы, но Node-Red решает, как все это соединить вместе. Node-Red, а также все остальное для моего домашнего мониторинга работает на Up-Board, небольшом одноплатном компьютере от Aaeon.
Вот изображение некоторых потоков, которые в настоящее время запущены в моей системе.
Также есть узел таймер-переключатель (нижний поток), который имеет расписание включения/выключения. Этот узел будет отправлять изменение состояния в определенное время в день, и у него есть предустановленные температуры. Так ночью устанавливается низкая температура (16,5 градусов), а вечером – 19,0 градусов. Конечно, как только кто-то настраивает температуру с помощью виджета термостата, это имеет приоритет. Я планирую добавить более сложный тайминг в ближайшем будущем, но в краткосрочной перспективе это нормально.
Имейте в виду, что там происходит гораздо больше, чем просто система отопления, он также управляет элементами управления Imperihome для рождественских огней, насосом давления воды для бытового водоснабжения, офисными светильниками и т. д. Но это отличный способ подключить кучу Устройства IOT вместе, и легко увидеть, что происходит (если вы разумно изложите это). Я понимаю, почему Node-Red описывается на своем веб-сайте как «визуальный инструмент для , соединяющий Интернет вещей ». Я также почерпнул много полезной информации из Технического блога Пита Скаргилла, в котором полно полезной информации о гаджетах, IOT и т. д.
Только время покажет, стоило ли это усилий, но со стабильностью температуры в доме всего через 24 часа я уже вижу (положительную) разницу.
Нравится:
Нравится Загрузка…
Можно ли перевести газовый дом на электричество?
Можно ли перевести газовый дом на электричество?
Простой ответ на этот вопрос: да! Конечно, можно превратить дом, работающий от газа, в полностью электрический.
Есть много причин, по которым эта тема сейчас так актуальна. Мы давно знаем об опасностях, которые представляет для окружающей среды сжигание ископаемого топлива, но существует также угроза истощения запасов. В результате правительство и энергетические компании инвестируют в разработку экологически чистых альтернатив и в то, как использовать энергию из устойчивых источников для питания наших домов и жизни.
Это стремление к чистой, эффективной энергии было сосредоточено на таких источниках, как энергия ветра, солнца и геотермальной энергии, и до сих пор давало поразительные результаты. Действительно, в течение 2019 г., впервые в Великобритании возобновляемые источники энергии произвели больше электроэнергии, чем ископаемые виды топлива. В результате набирает обороты переход от газа к низкоуглеродным устойчивым альтернативам.
Действительно, здесь, в Великобритании, стремление к энергоэффективности привело к принятию директивы, запрещающей установку котлов и газовых плит в новостройках с 2025 года. Ofgem также недавно поддержал это, предсказывая, что способы, которыми мы питаем наши дома и автомобили, революционизируются с 2050 года, когда «декарбонизированная» энергия заменит нашу зависимость от природного газа. Так что в самом ближайшем будущем мы можем увидеть, как системы и приборы газового отопления устареют, и переход на электричество будет самым мудрым вариантом прямо здесь и сейчас.
Полное электричество на кухне
В наших домах мы используем газ для отопления — нашей еды, наших комнат и нашей воды. Простое решение для приготовления пищи — заменить газовую плиту и духовку на электрическую альтернативу. Есть несколько фантастических вариантов, в том числе индукционные плиты. Они используют электромагнетизм, чтобы мгновенно генерировать тепло, которое чудесным образом не обожжет вашу руку. Точно так же электрическая конвекционная печь намного превосходит газовые духовки как с точки зрения эффективности, так и безопасности.
Полностью электрические камины
Все мы любим живое пламя, и долгое время именно это сдерживало появление электрического камина. Тем не менее, в настоящее время существует множество красивых, эстетически привлекательных электрических каминов. Более того, вам не потребуется дымоход, а устройства экономичны и просты в установке.
Системы электрического отопления
Электрическое отопление прошло долгий путь от старых ночных накопительных обогревателей. Теперь доступно несколько вариантов, в том числе:
- Электрические радиаторы
- Тепловые насосы, работающие на электричестве
- Теплые полы
Лучшее время для установки полностью электрической системы, включая электрический бойлер для мгновенного нагрева воды, в новостройке. Однако можно вырвать этот старый газовый котел и заменить его полностью электрической системой.
Когда дело доходит до модернизации полностью электрической системы, двумя наиболее популярными вариантами отопления являются теплый пол и электрические радиаторы. Пол с подогревом удобен для ног и незаметен, но его установка в старом доме может быть дорогостоящей. Когда дело доходит до электрических радиаторов, они определенно более эстетичны, чем традиционные радиаторы. Каждый блок работает независимо друг от друга, питаясь от стандартной розетки, что означает простую и беспроблемную установку и отсутствие неприглядных трубопроводов.
На самом деле сочетание обеих систем может работать хорошо. Пол с подогревом подходит для ванных комнат, но для нагрева может потребоваться некоторое время, поэтому вам нужно включить его по таймеру. Его также нельзя использовать под некоторыми предметами мебели. Напротив, все, что требуется электрическому радиатору, — это розетка, и они подходят для каждой комнаты в вашем доме. Электрические радиаторы также на 100% энергоэффективны, а это означает, что вся энергия мгновенно преобразуется в тепло, и ни одна из них не теряется в трубопроводах, перемещающихся из комнаты в комнату или с этажа на этаж. Если вам нужен вариант для вашей ванной комнаты и вы не можете снести пол, чтобы установить пол с подогревом, то электрический полотенцесушитель — отличный вариант, чтобы ваша ванная была красивой и теплой даже в самое холодное зимнее утро!
Преимущества системы электрического отопления
Итак, мы уже рассмотрели экологические и экологические причины перехода на полностью электрическое отопление, но есть много причин, по которым эта форма энергии превосходит газовые системы отопления.
К ним относятся:
- Энергоэффективность – как мы уже говорили, электрические радиаторы на 100% эффективнее. Это означает, что любая используемая энергия мгновенно преобразуется в тепловую мощность. Напротив, газовый котел использует энергию для нагрева воды, которая затем проходит через дом, при этом в пути теряется много тепла и энергии. Поскольку счета за электроэнергию составляют значительную часть семейного бюджета, как никогда важно, чтобы ваш дом был энергоэффективным.
- Профиль безопасности – природный газ сопряжен с неотъемлемым риском. Если ваш котел или газовый прибор выйдет из строя, вы рискуете отравиться угарным газом. Этот газ без запаха образуется, когда газ не сгорает полностью. Это может привести к головокружению, спутанности сознания и тошноте, и каждый год здесь, в Великобритании, умирает около 60 человек. Поэтому, если вы используете газ для любого вида отопления, вам необходимо установить датчик угарного газа, который сам должен будет регулярно проверяться и требовать замены батареи. Напротив, поскольку системы электрического отопления не сжигают топливо для производства тепла, нет риска отравления угарным газом, и они имеют гораздо более высокий профиль безопасности.
- Более дешевая установка – без дымохода и трубопровода электрические системы отопления определенно дешевле в установке, чем их газовые альтернативы. Кроме того, нет проблем с планировкой, и домовладельцы сами могут установить электрический радиатор, поэтому нет необходимости вызывать инженера.
- Минимальное техническое обслуживание – в отличие от газовых радиаторов, варианты электрического отопления не требуют ежегодного обслуживания. Это означает значительную экономию затрат на техническое обслуживание. Кроме того, если выйдет из строя один электрорадиатор, вы потеряете тепло только в одной комнате и сможете просто заменить этот блок. Если газовый котел выйдет из строя, вы потеряете тепло во всем доме. С газовым котлом вам также потребуется вызов инженера, что может быть дорого, если у вас нет годового контракта на обслуживание.
- Надежность — в полностью электрической системе меньше движущихся частей, поэтому меньше сбоев. Нет риска образования известкового налета или шлама, которые могут замедлить работу системы и означать необходимость промывки под давлением. Варианты электрического нагрева также не потребуют прокачки. Наконец, с системой электрического отопления вода не течет по трубам, поэтому нет риска разрыва труб и повреждения водой в вашем доме.
- Более тихая система – ах, звук тишины. Это то, чего вы можете ожидать от полностью электрического автомобиля. Больше никаких скрипящих, шумных труб и бурлящего, стучащего шума, когда котел зажигается и прокачивает воду через стареющие радиаторы.
- Программирование – точное цифровое управление, подключение к Wi-Fi, встроенные таймеры, круглосуточное программирование и климат-контроль означают, что полностью электрическая система превосходит газовую систему центрального отопления. Вы можете управлять каждой комнатой отдельно, получая тепло там и тогда, когда оно вам больше всего нужно, в отличие от одного термостата, регулирующего температуру для всего дома. Посмотрим правде в глаза, у скольких из нас есть термостат в коридоре, единственной комнате, в которой мы не сидим и не спим?
Как двигаться вперед
Если эта статья побудила вас перейти на полностью электрическое отопление, мы уверены, что вы никогда не оглянетесь назад. Тем не менее, убедитесь, что вы провели исследование и выбрали правильную систему электрического отопления для вас.
Чтобы перекрыть подачу газа и демонтировать газовый котел, вам необходимо связаться с сертифицированным инженером по газовой безопасности. В то время как хороший строитель сможет удалить все ненужные трубы и отремонтировать стены и полы, важно связаться со специализированной компанией по электрическому отоплению, чтобы убедиться, что вы инвестируете в наиболее эффективную систему с необходимой вам функциональностью. Кроме того, убедитесь, что ваша печатная плата соответствует требованиям и может справиться с потреблением электроэнергии. В то время как строитель или домовладелец может легко установить электрический радиатор, для более сложных установок вам следует воспользоваться услугами сертифицированного электрика.
Наконец, убедитесь, что у вас лучший тариф на электроэнергию. Это то, за чем нужно постоянно следить, так как тарифы и предложения регулярно меняются. Даже если вы заключили сделку, возможно, стоит заплатить комиссию за переход на более дешевый и долгосрочный тариф, когда цены на энергию падают. Используйте хороший сайт сравнения, такой как Uswitch, чтобы найти лучшие предложения и убедиться, что вы снабжаете свой дом электроэнергией по лучшей цене.
Подъездные пути с подогревом | Все, что вам нужно знать
Клиенты постоянно спрашивают нас об отапливаемом подъезде. Что они делают, сколько они стоят, действительно ли они работают и стоят ли они того — вот некоторые из наиболее распространенных. Впереди мы ответим на все эти и многие другие вопросы.
Отапливаемые подъездные пути обогреваются за счет системы лучистого обогрева полов, предназначенной для использования на открытом воздухе. Под поверхностью проезжей части устанавливаются трубы, заполненные горячей водой и раствором антифриза, или электрические змеевики. Когда становится достаточно холодно, либо по трубам прокачивается горячая вода, либо по змеевикам подается электрический ток, который создает тепло. Это тепло излучается вверх, нагревая поверхность. Обогреваемые подъездные пути имеют единственную цель – удаление снега и льда. Если вы живете в холодном месте, то, вероятно, каждую зиму вы тратите бессчетное количество часов на уборку подъездной дорожки. Или заплатили кому-то другому, чтобы он сделал это за вас. Ну, вам больше не придется, если вы установите отапливаемую подъездную дорожку.
Необходимость расчищать подъездную дорожку каждый раз, когда идет снег, — это непосильная работа, которая может привести к травме. Снегоуборщики стоят дорого, они ломаются всякий раз, когда они вам больше всего нужны, а разбрасывать соль — это боль. Даже если вы не живете в регионе, где бывает сильный снегопад, гололед рано утром все равно может быть проблемой. Системы снеготаяния работают, нагревая подъездную дорожку снизу, гарантируя, что снег и лед никогда не прилипнут к тротуару.
Как работают системы обогрева подъездных путей?
Обогрев подъездных путей на самом деле представляет собой систему лучистого обогрева полов. Та же базовая система, которую вы устанавливаете для обогрева пола в ванной, может использоваться для обогрева подъездной дорожки. Однако для наружного использования система намного прочнее. Система отопления находится прямо под готовым слоем пола. В данном случае это тротуар, бетон, брусчатка, асфальтобетон и т. д. Когда температура падает настолько, что образуется лед, или когда идет снег, система нагревается. Тепло излучается вверх, нагревая пол. Этого подогрева пола достаточно, чтобы растопить снег и лед.
Термостат, управляющий системой, можно установить в любом месте дома или гаража. Систему можно настроить на автоматическое включение или сделать это вручную. Это похоже на использование термостата в вашем доме.
Есть также системы, которыми вы можете управлять удаленно через приложение, чтобы вы могли разогревать вещи, даже когда вас нет дома.
Подъездная система с водяным обогревом. Трубка PEX, привязанная к проволочной сетке под будущей бетонной дорогой.
Множество вариантов обогрева подъездных путей
Системы обогрева подъездных путей могут быть установлены практически под любой поверхностью. Это включает в себя бетон, черный верх, брусчатку и кирпич. И эти излучающие системы предназначены не только для подъездных путей. Вы можете установить их под пешеходными дорожками, передним порогом и тротуаром. Практически любую каменную поверхность можно нагреть с помощью системы лучистого отопления.
Помните, что при наличии системы горячего водоснабжения лучше всего разместить котел как можно ближе к подъездной дорожке. Чтобы он работал должным образом, вся вода во всей системе должна перекачиваться горячей водой, поэтому лучше иметь источник горячей воды как можно ближе. Обычно мы устанавливаем его в гараже.
При электрической системе расстояние от источника питания до подъездной дороги не имеет значения.
Есть много вариантов управления. Включите и выключите все это с помощью выключателя или управляйте им с помощью термостата. Затем этот термостат или переключатель можно запрограммировать на включение в заранее определенное время вручную, с помощью сенсорной системы, которая обнаруживает снег и лед, или через приложение на вашем смартфоне.
Стоимость обогреваемых подъездных путей
Мы не можем дать вам среднюю сумму затрат на систему обогрева подъездных путей, но мы можем дать вам среднюю цену за квадратный фут и общую разбивку всех необходимых работ.
Radiant Hot Water Driveway Стоимость
В среднем вы можете рассчитывать заплатить около $12-$25 за квадратный фут за систему обогрева горячей водой. Это включает в себя все трубы PEX под поверхностью подъездных путей и работу. Затем вам нужно будет установить водонагреватель, насосы, термостат / элементы управления и датчики. Ожидайте заплатить еще 4-7 тысяч долларов за подъездную дорожку среднего размера на 2 машины.
Эти цены не включают демонстрацию старой подъездной дороги, если она вам нужна, или установку новой подъездной дороги. Эти расходы — совсем другой пост в блоге.
- Получите оценки от местных профессионалов . Цифры, перечисленные выше, являются средними для того, что мы взимаем в Нью-Джерси на момент написания этого поста, и могут не относиться к тому месту, где вы живете. Всегда получайте точную ставку от того, кто действительно сделает работу.
- Если вы заменяете свою подъездную дорожку или строите новый дом, , то переход на систему обогрева подъездной дороги может быть разумной идеей, если вам приходится иметь дело со снегом и льдом каждую зиму.
Наконечник «Сделай сам»: Если вы можете демонстрировать подъездную дорожку и утилизировать ее самостоятельно, это может сэкономить вам кучу денег. Если вы хотите сэкономить, то это та часть работы, где вы можете это сделать. Профессионалы, выполняющие этот тип работы, не хотят делать демо-версии и обычно просто отдают их демо-компании плюс некоторую прибыль вдобавок. Сэкономьте все эти деньги, арендовав демонстрационную рысь и мусорный контейнер на день или два.
Подъездная дорога с электрическим обогревом Стоимость
Для этих систем намного сложнее определить диапазон, потому что они сильно различаются. И есть гораздо больше вариантов, включая наборы для самостоятельной сборки. Все, что вы действительно делаете, это раскатываете маты под поверхностью проезжей части, соединяете их друг с другом, а затем с источником питания. Все очень просто. Если вы планируете выполнять работу самостоятельно, мы рекомендуем нанять электрика для подключения системы к источнику питания. Мы также рекомендуем систему с собственным предохранителем.
Система, которую мы профессионально устанавливаем и которая состоит из множества змеевиков, стоит около 10 долларов за квадратный фут плюс оплата электриков и стоимость элементов управления, датчиков и термостата. Опять же, это не включает стоимость демонстрации старой подъездной дорожки или установки новой подъездной дорожки.
Подъездная система с водяным обогревом. Трубка PEX, проложенная внутри формы. Следующими идут проволочная сетка и бетон.
Типы обогреваемых подъездных путей
Существует два основных типа отапливаемых подъездных путей. Горячая вода или электричество.
Подъездная дорога с водяным подогревом
Водяные системы обогрева подъездной дороги устанавливаются путем размещения закрытой системы пластиковых труб под поверхностью подъездной дороги. Бойлер используется для нагрева смеси воды и антифриза, которая прокачивается по трубопроводу. Горячая вода нагревает землю, чтобы растопить снег и лед до того, как они скопятся.
Эти системы работают точно так же, как радиаторы или плинтусное отопление внутри дома. Вместо радиатора, нагревающего горячую воду, он нагревает трубы под въездом. И эти горячие трубы нагревают землю, которая растапливает снег и лед. Все очень просто. Система имеет собственный нагреватель горячей воды и термостат.
Плюсы гидравлической системы проезда
Основным преимуществом гидравлической системы является стоимость ее эксплуатации. Независимо от того, какой источник топлива вы используете для нагрева воды, пропана, нефти или природного газа, его эксплуатация дешевле, чем электрическая система.
Горячая лучистая система обогрева подъездной дорожки действительно работает. Вам больше не придется беспокоиться о том, чтобы копать или разбрасывать соль.
Гидравлические системы надежны и служат долго. Как правило, они поставляются с 30-летней гарантией.
Система лучистого отопления под подъездной дорожкой не требует обслуживания. Однако вы должны убедиться, что котел и насосы работают правильно, точно так же, как вы делаете это с системой отопления внутри дома.
С системой обогрева подъездных путей с подогревом воды у вас есть несколько вариантов. Подойдет либо стандартный баковый водонагреватель, либо безбаковая система. На всякий случай мы рекомендуем использовать водонагреватель с резервуаром или без резервуара на размер больше, который соответствует размеру вашей подъездной дорожки. Всегда лучше иметь немного больше возможностей, если вам это нужно.
Минусы гидравлической системы подъездных путей
Системы водяного лучистого отопления не могут быть правильно установлены под уже существующими подъездными путями. Домовладельцы могут установить его только в том случае, если они готовы заменить всю подъездную дорожку. Это может быть большой проблемой, если вам нравится подъездная дорога, однако, если вы строите новый дом или все равно меняете подъездную дорожку, это не проблема.
Трубки PEX легко повреждаются животными. Грызуны могут легко его прогрызть. Из-за этого трубы PEX запрещены к использованию в Нью-Йорке. Они разрешают использовать только медные трубы из-за всех крыс. Если у вас есть гидравлическая система, убедитесь, что грызуны не бродят вокруг труб, потому что они прогрызут их и вызовут утечку.
Водяные лучистые системы отопления дороги в установке. Несмотря на то, что в долгосрочной перспективе они дешевле в эксплуатации, чем электрические, первоначальные затраты на установку высоки. Это связано с тем, что вам нужно не только установить все трубы, но и водонагреватель, насос и элементы управления.
Водяным лучистым системам отопления требуется больше времени, чтобы нагреться, чем электрическим системам. На самом деле это не проблема, но если сравнить электрическое отопление с водяным, электричество нагревается быстрее. Это связано с тем, что горячая вода должна циркулировать по всем трубкам, заменяя всю холодную воду. Это может занять некоторое время в зависимости от того, насколько велика ваша подъездная дорога.
Подъездной коврик с электроподогревом раскатывается.
Обогрев подъездной дорожки своими руками = электрические маты
Электрические системы обогрева подъездной дорожки состоят из нагревательных кабелей, уложенных на подстилающий слой подъездной дорожки. Эти излучающие тепловые маты нагревают поверхностный слой, который тает снег или лед. Кабели могут быть связаны друг с другом, образуя большую цепь, или по отдельности подключены к источнику электроэнергии, который в большинстве случаев является центральным блоком питания дома. Мы рекомендуем запускать систему на собственном предохранителе.
Как и в случае с водяным теплом, вся система управляется термостатом. И этот термостат можно запрограммировать, включать и выключать с помощью переключателя или дистанционно управлять с помощью приложения.
Электрические коврики с подогревом бывают разных стилей и размеров. В Интернете продаются наборы для самостоятельной сборки отапливаемых подъездных путей, которые очень просты в установке. Как правило, они имеют меньшую мощность и более короткую гарантию. Профессиональные системы имеют более длительную гарантию и гораздо большую мощность.
На фото выше система профессионального уровня с гораздо более толстыми кабелями, чем у системы DIY. Более толстые кабели означают большую мощность, что, в свою очередь, означает больше тепла.
Плюсы подъездной дороги с электрическим подогревом
Системы подъездной дороги с электрическим подогревом имеют несколько преимуществ по сравнению с горячей водой.
Электрические системы обогрева дорог проще и дешевле в установке. На самом деле они настолько просты, что есть даже варианты «сделай сам», на которые мы дадим ссылку ниже.
В отличие от системы горячего водоснабжения, электрические маты можно укладывать на уже существующие бетонные подъездные пути.
Электрические системы могут обогревать подъезд быстрее, чем горячая вода, потому что они нагреваются не так долго.
Минусы подъездной дороги с электрическим подогревом
Несмотря на то, что электрический обогрев дешевле и проще в установке, горячая вода обходится дороже.
Если в доме недостаточно электрической мощности для системы, возможно, вам придется использовать увеличение мощности или вторичный источник.
Система электрообогрева должна работать от собственного предохранителя, а это означает, что вам потребуется достаточно места внутри электрощита для одного предохранителя. Если ваши панели заполнены, вам, возможно, придется установить дополнительную панель.
Если отключится электричество, что здесь, в Нью-Джерси, происходит постоянно, когда идет снег, обогрев подъездной дороги не будет работать. И даже если у вас есть генератор, он потребляет энергию от более важных вещей, таких как свет и холодильник.
Дорожные коврики с подогревом
Есть два типа ковриков с подогревом, которые вы можете купить. Ниже мы обсудим оба.
Подземные коврики с подогревом для подъездных путей
Когда вы укладываете подъездные пути из брусчатки, асфальта или бетона и хотите, чтобы они нагревались, коврики с подогревом — отличный вариант. Подогреваемые коврики представляют собой в основном электрические катушки, проходящие по всему мату. Вы просто раскатываете их под готовой поверхностью проезда. Вы можете либо соединить их все вместе, чтобы сформировать одну большую цепь, либо подключить их независимо друг от друга. Коврики с подогревом — отличный проект «сделай сам», однако мы рекомендуем нанять электрика, когда вы подключаете их к источнику питания. Мы также рекомендуем использовать их с собственной выделенной цепью и предохранителем.
Вам понравится, что этой зимой вам не придется расчищать подъездную дорожку или посыпать солью, если у вас есть отапливаемая подъездная дорожка. Поскольку поверхность проезжей части поглощает тепло из излучающих ковриков под ней, снег и лед тают, и все, что вам нужно сделать, это щелкнуть выключателем. Доступны системы управления матами с датчиками, которые определяют такие параметры, как температура воздуха или влажность дорожного покрытия.
Большинство систем самодельных ковриков имеют десятилетнюю гарантию и обеспечивают примерно 50 Вт тепла на квадратный фут. Хотя коврики, которые обычно устанавливает профессионал, имеют гораздо более длительную гарантию, некоторые до 30 лет, и гораздо большую мощность.
Также доступны различные варианты контроллера. Вы можете настроить их на работу по таймеру, когда вы щелкаете выключателем, дистанционно через приложение или на основе показаний датчика.
Надземные коврики для таяния снега, по которым можно ездить
Наземные коврики с подогревом, на которых можно ездить, — отличный способ растопить снег и лед на существующей дороге. Они достаточно прочны, чтобы выдержать вес вашего автомобиля и прослужат долгие годы вне помещений. Вы раскладываете их прямо на подъездной дорожке. Коврики предназначены для укладки под автомобильные шины, образуя дорожку. Вы едете прямо по ним, один коврик идет под правые боковые колеса, а другой — под левые. Когда идет снег или становится ледяной, вы включаете коврики, и они нагреваются. Это так просто. На них становится так жарко, что снег и лед не могут прилипнуть к ним, поэтому вы можете свободно въезжать и выезжать со своей подъездной дорожки.
Наземные маты с подогревом обеспечивают обогрев подъездной дороги, о котором вы всегда мечтали, за небольшую плату. №
Изготовленные из термопласта коврики с подогревом можно носить на улице и оставлять на улице всю зиму. И самое главное, они подключаются к любой наружной розетке, поэтому нет сложной проводки.
Эти напольные коврики с подогревом выделяют достаточно тепла, чтобы растопить снег со скоростью около 2 дюймов в час. Так что в условиях сильного снега или сильного холода они тоже не сработают. Но они отлично подходят для легкого снега и тающего гололеда.
Эти коврики также можно расстелить, чтобы образовать дорожку из машины в дом, чтобы вам не пришлось снова посыпать солью или лопатой, если только не выпадет очень сильный снегопад.
Управление обогреваемой подъездной дорожкой
Еще один момент, который следует учитывать, — это то, как вы хотели бы управлять системой. Вручную или автоматически.
Автоматизированная система оснащена датчиками, обнаруживающими образование снега и льда. Как только датчики сработают, ваша система отопления включится и нагреет подъездную дорожку. Преимущество такой установки — полная автоматизация. Вам не нужно ничего делать, кроме как включить датчики, когда наступит зима. Недостатком является то, что вы передаете контроль компьютеру, а это означает, что он может включиться, когда вы этого не хотите. Еще один минус — система постоянно потребляет питание, для того, чтобы датчики работали нормально, их нельзя отключить. Это не стоит много в течение сезона, но это больше, чем вы потратите с ручным управлением.
Однако ручная система позволяет сэкономить немного денег, так как вы включаете отопление только тогда, когда оно действительно необходимо. Система включается по щелчку выключателя.
Еще одним отличным вариантом являются приложения, которыми можно управлять удаленно. Включайте и выключайте систему в любое время, где бы вы ни находились. Это отличная функция, если вам не нравится автоматизированная система, но вы не всегда дома, чтобы включить систему. Именно этот вариант мы больше всего рекомендуем нашим клиентам.
С любым из вариантов управления вы можете регулировать температуру внутри труб или змеевиков с помощью термостата, и все эти настройки доступны как для электрической, так и для гидравлической системы.
Подъезд с подогревом зимой.
Какие асфальтоукладчики лучше всего подходят для систем лучистого отопления?
Практически любой тип бетоноукладчика может быть хорошим выбором для отапливаемой поверхности проезжей части.
После того, как все асфальтоукладчики будут установлены, на поверхности проезжей части не будет никаких признаков обогреваемых матов или излучающих труб.
Водопроницаемая (пористая) брусчатка — лучший выбор для обогреваемых подъездных путей. Поскольку система лучистого отопления растапливает лед и снег, приходится избавляться от оставшейся воды. Если его оставить лежать на поверхности, то он снова замерзнет. Как только снег остановится и все растает, вы не захотите, чтобы стоячая вода снова замерзла. Пористая брусчатка хорошо останавливает это, потому что позволяет небольшому количеству воды стекать в поры и через них.
Наилучший способ борьбы со стоячей водой – правильное расположение подъездной дорожки. Даже если подъездная дорожка может казаться плоской, на самом деле она должна иметь небольшой уклон, предназначенный для стока воды. Независимо от того, какую брусчатку вы выберете, даже очень пористую, у вас все равно должен быть смола.
Сколько стоит обогрев подъездной дороги?
Это зависит от того, насколько большой ваш подъезд, как часто вы используете систему и какой у вас тип, но в среднем система подогрева подъездной дороги с горячей водой стоит около 200–500 долларов в год для работы в штате Нью-Джерси. Это для подъездной дороги среднего размера для двух автомобилей длиной около 25 футов. В последнее время зимы здесь были довольно мягкими, без сильного снега, но у нас действительно много гололедицы, так что подогрев подъездной дороги все еще пригодится.
Подъездные пути с электрическим подогревом — это отдельная история. Они намного дешевле в установке, но они также намного дороже в эксплуатации. За подъездную дорожку того же размера здесь, в Нью-Джерси, с точно таким же использованием вы можете заплатить в среднем 9 долларов.0155 300–700 долларов в год . Это почти вдвое. Одним из преимуществ использования электричества является то, как быстро они нагреваются по сравнению с системой горячего водоснабжения, что действительно экономит немного денег, поскольку для растапливания такого же количества снега и льда вам не нужно держать систему включенной так долго.
Имейте в виду, что это по сегодняшним тарифам на электричество и газ. Как правило, электричество со временем дорожает больше, чем газ.
Что такое Подъездные пути с солнечным обогревом
Подъездные пути с солнечным обогревом такие же, как и любые другие, но с одним основным отличием. Источником энергии, который либо нагревает воду, либо электризует катушки, является солнце.
Знаете ли вы, что в некоторых подъездных путях с лучистым отоплением используется солнечное отопление. Солнечные панели используются для питания котла, который нагревает горячую воду, протекающую через серию подземных труб PEX в системе лучистого тепла. Или, если у вас есть электрическая излучающая система, солнечные панели преобразуют солнечный свет в электричество, которое приводит в действие катушки мата, нагревая их.
Итак, вы можете видеть, что все в подъездной дорожке с солнечным обогревом такое же, как и в других типах систем обогрева подъездной дороги, за исключением источника питания. И у вас также может быть гибридная установка. На тот случай, если вы не получаете достаточно энергии от солнца, вы все равно можете использовать немного газа или электричества из сети для получения тепла, которое вам нужно.
Солнечные энергетические системы зависят от падающего на них солнечного света для выработки энергии. Но что делать, когда нет солнца и вы не хотите использовать электроэнергию? Мы рекомендуем подъездные пути с подогревом на солнечной энергии и любую другую солнечную систему, также включающую домашнюю батарею. Солнечные панели вырабатывают энергию и хранят ее для будущего использования.
Как и в случае с любой системой солнечной энергии, установка подъездной дороги с солнечным обогревом может быть дорогостоящей. Вдобавок к системе лучистого отопления, демонстрационной версии, элементам управления обогревом и фактической подъездной дорожке вам также нужно будет установить солнечные батареи и аккумуляторную систему.
Однако в долгосрочной перспективе система с питанием от солнечной энергии может сэкономить вам расходы на электроэнергию. В зависимости от вашей электрической компании, вы даже можете продать им часть электроэнергии, которую вы производите, чтобы компенсировать энергопотребление вашего дома.
Насколько надежны подъездные пути с подогревом
Подъездные пути с подогревом очень надежны. Как и в случае с любой другой системой лучистого отопления, основной проблемой при обслуживании является мощность или источник тепла. Пока водонагреватель и насосы работают должным образом, система будет работать нормально. Эти системы, как правило, очень надежны, но иногда требуют ремонта или обслуживания. Разница между водонагревателем для отапливаемой подъездной дорожки и водонагревателем в вашем доме заключается в количестве использования. Вы будете включать водонагреватель в вашем доме намного чаще, чем тот, который используется для вашей подъездной дороги, поэтому, конечно, со временем ему потребуется больше обслуживания.
Подземные трубы PEX чрезвычайно долговечны, и на большинство профессионально установленных систем предоставляется 30-летняя гарантия. Единственная реальная проблема связана с вредителями. Грызуны любят грызть PEX, поэтому убедитесь, что в вашем дворе нет животных, которые прячутся возле подъездной дорожки.
Подъездные пути с электрическим обогревом также очень долговечны, и обычно на них предоставляется гарантия более 20 лет. Пока они получают энергию, они будут генерировать тепло.
Итак, к резюме. Подъездные пути с подогревом в целом очень надежны. Особенно те части, которые фактически находятся под проезжей частью. Однако механизмы управления и водонагреватели могут время от времени требовать обслуживания. Все эти трубы с горячей водой не помогут обогреть подъездную дорожку, если только вы не прокачиваете через них горячую воду, когда вам это нужно. Для этого вам понадобится хорошо работающий термостат и водонагреватель или источник электроэнергии.
Подъездная дорога с геотермальным подогревом
Подъездная дорога с геотермальным подогревом представляет собой систему таяния снега, питаемую геотермальной энергией. Он работает так же, как и любая другая подъездная дорога с лучистым отоплением, за исключением того, что источником энергии является геотермальная энергия, а не горячая вода из котла, электрической сети или солнечной энергии.
Геотермальная система отлично справится с этой задачей, и в целом это отличные системы, однако связанные с этим затраты, как правило, того не стоят. Например, предположим, что средняя домашняя геотермальная система стоит около 50 тысяч долларов за систему и установку. Геотермальная система, необходимая для подъездной дороги среднего размера на 2 автомобиля, будет стоить около 150 тысяч долларов. Это в 3 раза больше стоимости и реальных цифр от реального клиента. В настоящее время большинству клиентов просто не под силу его использовать.
Однако геотермальные системы становятся все более совершенными и все время дешевеют, поэтому периодически проверяйте их, так как ситуация может измениться. Мы хотели бы использовать больше геотермальной энергии во всех наших проектах, как только затраты станут более конкурентоспособными.
Резюме: Стоит ли обогревать подъездные пути?
Лучистое отопление — отличный способ согреть подъездную дорожку, чтобы растопить снег и лед.