Az Osztógyűjtő Motoros Szelep Vezérlésének Részletes Útmutatója

Amikor az otthonunk fűtési vagy hűtési rendszerét tervezzük, egy gyakran emlegetett, ám sokak számára mégis rejtélyes eszköz kerül szóba: az osztógyűjtő. Lehet, hogy hallottál már róla a szerelőtől, vagy láttad egy szekrényben elrejtve, de vajon tudod, pontosan mire való? A kifejezés világosan jelzi, hogy kettős funkciójú egységről van szó, megkülönbözteti az olyan elemeket, mint a csak osztó.

Az Osztógyűjtő Funkciója

Az osztógyűjtő a fűtési és hűtési rendszerek kulcsfontosságú eleme, amely a hőhordozó közeg elosztásáért és begyűjtéséért felelős a különböző körökben.

  • Ez a két funkció legtöbbször egymás mellett, egy készülékházban helyezkedik el - a felső sor oszt, az alsó sor gyűjt, vagy fordítva.
  • Képzelj el egy padlófűtéses házat 4 helyiséggel.
  • Az osztógyűjtő: A meleg vizet szétosztja: konyha, nappali, fürdő, háló.
  • A lehűlt vizet begyűjti: mind a 4 körből, és visszavezeti a kazánhoz.

Motoros Szelepek az Osztógyűjtő Rendszerben

Az osztógyűjtők hatékonyságát és szabályozhatóságát nagyban növelik a motoros szelepek, amelyek pontosan irányítják a folyadék áramlását.

A Motoros Szelep Működési Elve

A motoros szelep olyan eszköz, amelyet folyadék vagy gáz áramlásának szabályozására terveztek egy vezérelt motor segítségével.

  • A szelep három fő helyzetbe állítható: "zárt", "nyitott" és "köztes".
  • Ez lehetővé teszi, hogy teljesen elzárja, teljesen kinyissa, vagy részlegesen irányítsa az áramlást.
  • A motoros szelep működtető motorral van felszerelve, amely forgási mozgást használ a szelep helyzetének beállításához.

Motoros Szelepek Választéka

Számos motoros szelep létezik, amelyek különböző rendszerekhez és igényekhez igazodnak.

Biztonságos motorozás kanyarokban

Kínálatunkban megtalálhatók a 12V, 24V és 230V feszültséggel működő 2 utas és 3 utas motoros szelepek, így könnyedén megtalálhatja a projektjének megfelelő modellt. Tekintse meg termékeinket, és fedezze fel, hogyan tehetik könnyebbé és hatékonyabbá az életét ezek az innovatív eszközök. A motoros szelepek hosszú élettartamúak és sokoldalúak, így biztos lehet benne, hogy a befektetése megtérül.

Szelepmozgató típusok és jellemzők

Jellemző Leírás
Feszültség 12V, 24V AC/DC, 230V AC
Utak száma 2 utas, 3 utas
Működési elv Termoelemes, motoros
Alapállapot NO (normálisan nyitott), NC (normálisan zárt)

A Siemens STA121.65L10 egy elektromos termoelemes szelepmozgató, amely jellemzően osztógyűjtőkre szerelhető, és 24 V AC vagy 24 V DC feszültséggel működik. Ez az eszköz hőelemes elven működik: ha megkapja a vezérlő feszültséget, akkor egy viaszos anyag felmelegszik benne, ami kitágul és mechanikusan megnyitja a szelepet. Ha megszűnik a feszültség, a szelep visszazár. Egyébként a fenti Siemens STA121.65L10 elektromos termoelemes NC-s szelepmozgatónak még létezik 24V AC/DC NO verziója is, sőt 230 V AC NO/NC verziója is. Így szinte bármilyen rendszerbe be lehet őket illeszteni. Véleményünk szerint ilyen esetekben az NC verzió jobb, mert akkor fogyaszt áramot, mikor nyitnia kell a szelepet, míg az NO verziónál a szelep folyamatosan nyitva van, és mikor feszültséget kap, akkor zárja a víz útját.

A Fűtés-Hűtés Vezérlés Alapjai

A modern vezérlőrendszerek lehetővé teszik a precíz hőmérséklet-szabályozást és az energiahatékonyság növelését.

Hiszterézis Beállítása

A fűtés-hűtés vezérlés egyik alapvető eleme a hiszterézis értékének megfelelő beállítása.

  • Majd az egyes helyiségekhez tartozó hiszterézis (ki- és bekapcsolási) értékeket kell megadni.
  • Tehetjuk ezt egy tized fokos pontossággal.
  • Amennyiben a kissebbik szám kerül a bekapcsolás értékéhez, úgy fűtés üzemben fog működni a vezérlő (alacsonyabb értéken bekapcsol, felfűt a magasabb értékig, majd ott kikapcsol).
  • Viszont, ha az alacsonyabb érték a kikapcsoláshoz van beállítva, akkor hűtés üzemben fog működni (ilyenkor a magasabb értéken bekapcsol, ha lehült a helysiség alacsonyabb értékre, akkor kikapcsol).

Fontos megérteni, hogy a hiszterézis befolyásolja a manuális beavatkozások lehetőségét.

Teljes motoros programnaptár 2017

  • Figyelembe kell venni, hogy bármilyen módosítást is hajtsunk végre azt felül írja az automatika, tehát ki- és bekapcsolni egy fűtés kört, csak akkor tudunk, ha a hiszterézisen belül van a helyiség hőmérséklete.
  • Ha például 28 fok van a szobában és a fűtés kikapcsolási értéke 24 fokra van állítva, akkor nem fogjuk tudni bekapcsolni a fűtést, csak akkor, ha módosítjuk a kikapcsolási értéket 28 fok fölé.

Célszerű megoldás lehet, ha az egyik gomb az adott helyiség fűtését kapcsolja, mint egy lámpát, így a hiszterézisen belül szabadon kapcsolgathatjuk a fűtést, ha melegünk van, vagy fázunk, ezzel elkerülve azt, hogy meg kelljen várni, hogy a szoba lehüljön, vagy felmelegedjen az automatikus kapcsolási hőfokra.

Hőszivattyús fűtési rendszer működése közérthetően 🛠️

Szivattyú Vezérlés Osztógyűjtő Rendszerekben

Az osztógyűjtőhöz tartozó szivattyúk vezérlése elengedhetetlen a hatékony működéshez.

  • Amennyiben használunk körönként vezérelt osztó-gyűjtőt és azt külön szivattyúval látjuk el, úgy célszerű külön vezérelni ezt a szivattyút.
  • Amennyiben használunk osztó-gyűjtőre szerelhető elektromos szabályzó fejeket és szeretnénk ehhez az osztóhoz tartozó szivattyút is vezérelni, úgy első lépésben létre kell hoznunk egy csoportot, melybe bele kell rakni az osztóhoz tartozó kimeneteket.
  • Majd a “Csatoló” ablakban hozzá kell csatolni ehhez a csoporthoz az osztóhoz tartozó szivattyút.
  • Innentől kezdve, ha bármelyik eleme a csoportnak (osztón lévő fej) bekapcsol, úgy hozzá indítja automatikusan a szivattyút, vagy annak a késleltető időzítőjét, ha be volt állítva.

myIO Vezérlő Rendszer

A myIO vezérlő egy sokoldalú megoldás a fűtési és hűtési rendszerek komplex irányítására.

myIO Főbb Jellemzői és Csatlakozásai

  • Az otthon vezérlő fő feladata a fűtés-hűtés vezérlés.
  • A myIO vezérlővel történő kialakítás lehetővé teszi a hagyományosan használt szelepek, szivattyúk reléken keresztül történő alkalmazását, 0-10V-os motoros keverőszelepek használatát.
  • A myIO controller kiválóan alkalmazható kizárólag fűtés-hűtés vezérlésre is.
  • A myIO contoroller reléken keresztül tudja vezérelni a szivattyúkat és a szelepeket.
  • Szintén reléken keresztül tud jelet küldeni a kazánnak, vagy a hőszivattyúnak.
  • A myIO controllert vezetékes hálózati kapcsolattal kell ellátni, ami gyakorlatilag egy routerhez történő csatlakozást jelent.
  • Így a vezérlő a routeren keresztül válik elérhetővé a belső hálózatról.

Hőszenzorok és PWM Vezérlés

A myIO rendszer digitális szenzorokat és precíz PWM vezérlést alkalmaz a hőmérséklet-szabályozáshoz.

  • A hőszenzorok szintén digitálisak (DS18B20).
  • 1 Wire adatbuszon kommunikálnak a központtal, aminek a vezetékezését ki kell építeni (javasolt Cat5 FTP kábel alkalmazása).
  • Mivel a hőszenzorok egy adatbuszon vannak, ezért a vezérlőnek meg kell különböztetni őket.
  • Ehhez minden egyes hőszenzorba (DS18B20) gyári azonosító kód van beégetve (pl.:28FF64A90017031C).
  • A myIO vezérlő minden egyes ilyen címhez egy EEprom ID sorszámot rendel (1-100).
  • A hőszenzorokat egyesével bekötve, majd felismertetve (újra inicializálás gomb, vagy újraindítás) el kell nevezni őket.
  • A motoros keverőszelepek vezérlésére PWM (Pulse Width Modulation) digitális jelet tud küldeni, amit a keverőszelepnél lehet 0-10V-os jellé alakítani, így nem sérül a jel út közben.
  • A vezérlő PWM digitális jelet küld ki, amit a motoros szelepnél kell átalakítani 0-10V-os jellé egy kis elektronika segítségével.
  • Így precízen szabályozható lesz a szelep, nem tűnik el a jel útközben.
  • A PWM kimenet 0-255 (0-100%) léptékben vezérelhető egy adott hőszenzor függvényében.

Beállítás és Személyre Szabás myIO Rendszerrel

A myIO lehetővé teszi a kimenetek, szenzorok és egyéb funkciók részletes konfigurálását.

Dísz emblémák motorosoknak

  • Először el kell nevezni az adott számú kimeneteket a rájuk kötött fogyasztók nevei szerint.
  • A mellékelt ábrán látható kilenc darab helyiség, egyenként egy-egy darab relén keresztül van csatlakoztatva egy-egy szivattyúra, zóna szelepre, vagy elektromos szabályzófejre az osztó-gyűjtőhöz.
  • Utána az egyes kimenetekhez válasszuk ki a korábban elnevezett hőszenzorokat a legördülő menüből.
  • Itt egy szenzor akár több kimenethez is rendelhető tetszőlegesen, ha például egy helyiségben több fűtés/hűtés kör is található (padló, mennyezet, radiátor, infra…).
  • Opcionálisan alkalmazható páraszenzor, NO-NC bemenet (nyomógomb, termosztát, szenzorok…), visszajelző led is.
  • A myIO vezérlők 8 vagy 12 db keverőszelep vezérlésére alkalmasak (a 16-64 relé vezérlés mellett).
  • A myIO Server (IOValet 3.9) mostantól natívan támogatja a Computherm WiFi-s termosztátjait.
  • Lehetőség van egyedi applikáció tervezésére is.
  • Ha valakinek igénye van rá, megalkotható egy 3D-s modell a házáról és összeszinkronizálható a myIO vezérlővel.
  • Így kapunk egy látványos egyedi applikációt, amit futtathatunk asztali gépünkön, Android televíziónkon, telefonunkon, vagy tabletünkön is.
  • A myIO vezérlő, nem csak a fűtés rendszerét tudja vezérelni.

Honeywell Home HCC100 és Evohome Rendszer Padlófűtéshez

A padlófűtés szabályozása kiemelten fontos a komfort és az energiahatékonyság szempontjából.

A Padlófűtés Vezérlő Működése

HOGYAN MŰKÖDIK A PADLÓFŰTÉS VEZÉRLŐ?

  • A padlófűtés vagy fal- és mennyezetfűtés egy hatékony fűtési rendszer, de még hatékonyabbá tehető a megfelelő szabályozással.
  • Az egyszerű termosztátok helyett egy modern padlófűtés vezérlő, ilyen a Honeywell Home HCC100, lehetőséget kínál arra, hogy a fűtést precízen irányítsuk.
  • Az egész rendszert úgy kell elképzelnünk, hogy van egy evohome központ, amely összegyűjti a helyiségekben mért hőmérsékleti adatokat, azaz a termosztátok adatait.
  • Ezután összeveti ezeket a programozott értékekkel és pontosan nyitja és zárja a szelepeket az osztón.
  • Ezt a precíz műveletet a HCC100 padlófűtés vezérlő végzi, rádiós parancsok alapján.
  • A vezérlő gyakorlatilag az osztó mellett van telepítve, és a hozzá tartozó motorok itt vannak bekötve.
  • Minden motor, beleértve az alatta lévő padlófűtő köröket is, a saját zónájához van programozva a vezérlőben.
  • Tehát, ha például a nappaliban három fűtőkör található, akkor ez a három motor a "nappali" zónához van programozva.
  • A fürdőszobában lévő fűtőkör pedig a "fürdőszoba" zónához tartozik, és így tovább.
  • Ez lehetővé teszi, hogy a zónák függetlenül működjenek egymástól, a többi zónától való független szabályozással.

HCC100 További Funkciói

A Honeywell Home HCC100 számos kiegészítő funkcióval rendelkezik, amelyek még komplexebbé és felhasználóbarátabbá teszik a rendszert.

  • A HCC100 padlófűtés vezérlő képes további fontos feladatokra is.
  • Vezérli a keringtető szivattyút, tehát az csak akkor indul, ha legalább egy fűtőkör nyitva van.
  • Továbbá, képes kommunikálni a hőforrással, például a kazánnal vagy a hőszivattyúval, ha valamelyik zóna fűtést igényel.
  • A készülék fogadhat harmatpont kapcsoló jelzést is, amely fontos kiegészítő hűtési rendszer esetén.
  • Ha az evohome központon télről nyárra váltunk vagy fordítva, a vezérlő küld egy tél/nyár váltójelet a hőszivattyú felé, tehát automatikusan lesz télen meleg víz, nyáron hideg víz a rendszerben.
  • Az evohome rendszer alapvetően rádiós, de a HCC100 alkalmazásával lehetőség van nem csak rádiós, hanem vezetékes termosztátokat is használni a zónákban.
  • Az eszköz sokoldalúságával és funkcionalitásával az evohome rendszer részeként számos előnyt kínál a padlófűtés szabályozásában.

Keverőszelep Vezérlők Komplex Rendszerekhez

A keverőszelep vezérlők nélkülözhetetlenek a modern központi fűtési rendszerekben, különösen a kazánházakban.

  • A keverőszelep vezérlő egy prémium osztályú eszköz, amely lehetővé teszi a három- és négyutas szelepek és a szivattyú zökkenőmentes vezérlését.
  • Ez a típusú vezérlő a modern központi fűtési berendezésekben vagy kazánházakban egyre pótolhatatlanabbá válik.
  • Ezek olyan eszközök, amelyek a fő vezérlőtől függetlenül működnek.
  • A keverőszelepeknek köszönhetően a betáplált vizet összekeverik a visszatérő vízzel, hogy elérjék a kimeneten esetleg állandó hőmérsékletet.
  • A keverőszelepek működési elve állandó - a meleg és a hideg vizet összekeverik a megfelelő arányban.
  • A szelep automatizálása, például a három- vagy négyutas szelepvezérlők biztosítják, hogy a szelep állandó hőmérséklet fenntartására törekedjen.
  • A keverőszelepvezérlő kijelzője a hőmérsékletet jelzi.
  • A háromutas és négyutas szelepvezérlők kétségtelen előnye a kazánba visszatérő víz túl alacsony hőmérsékletének védelme.

TECH Controllers Kínálata

A TECH Controllers széles választékot kínál keverőszelep vezérlőkből, modern funkciókkal és megbízható működéssel.

  • A TECH Controllers különböző típusú vezérlőket kínál a keverőszelepekhez, amelyek kiegészítő modulokkal vannak felszerelve és számos további funkciót látnak el.
  • Az i-1 keverőszelepvezérlő kiegészítően együttműködhet két i-1 vagy i-1M szelepmodullal, ami lehetőséget ad összesen három keverőszelep kezelésére.
  • Ezen felül időjárási programmal, heti programmal van felszerelve, és együttműködhet a helyiségszabályozóval.
  • A vállalat innovatív eszköze az i-1 CWU háromutas és négyutas szelepvezérlő.
  • Cégünk minden háromutas vagy négyutas szelepvezérlőjét modern kialakítás és kiváló minőségű anyagok jellemzik, ami biztosítja a problémamentes működésüket.
  • Ezek olyan LCD kijelzők, amelyek hosszú évekig garantálják a teljes rendszer kényelmes működését.

Intelligens Otthon Integráció és További Tippek

A modern vezérlők integrálhatók okosotthon rendszerekbe, növelve ezzel a kényelmet és a funkcionalitást.

Integráció Home Assistant-tel

Az automatizált fűtésvezérlés könnyedén beilleszthető a meglévő okosotthon rendszerekbe.

  • A vezérlő integráható Home Assistant alá.
  • Használj egy okosrelét (pl. Shelly, Sonoff, Zigbee modul), amely kapcsolni tud egy 24V AC relét vagy trafóról direkt a szelepet.
  • Minden szobába tehetsz egy termosztátot, ami 230 V AC kapcsol a kimenetén, és mindezt egy Shelly i4-el kötöd össze.
  • Mivel a Shelly i4-nek 4 fázis bemenete van, így 4 helyiséget tudsz vele szabályozni.
  • Ha a termosztát küldi a 230 V AC jelet a Shelly i4-nek, akkor ő már egy példának okáért egy Shelly 1 relé tud kapcsolni, ami kapcsolja a Siemens osztógyűjtő termoszelepet.
  • Ne feledkezz meg a tápegységről sem: a 24V AC-t vagy 24V DC általában trafóról kell biztosítani.

Rendszer Módosítása és Naplózás

A rendszer működésének finomhangolása és ellenőrzése a felhasználói felületeken keresztül lehetséges.

  • Az alap beállításokkal végeztünk is. Innentől kezdve van egy automatikusan működő fűtés-hűtés rendszerünk.
  • Ha módosítani szeretnénk a működésén, azt megtehetjük a webes felületről egy böngésző segítségével, vagy egy applikáció segítségével is.
  • Továbbá, ha módosítunk is egy beállítást, de nem mentjük le a kívánt tárhelyre, akkor azt a következő automatikus betöltés felül fogja írni.
  • Soronként létrehozott új esemény létrehozásával megvalósítható több féle beállítás kölönböző időpontokban történő betöltése.
  • Szenzor naplózás.
  • Szenzor mintavételezés.
  • Mivel a hőszenzorok és páraszenzorok nem egyszerre vannak kiolvasva, hanem egyesével, így minden kör az olvasási időközök és a szenzorok számának a szorzata.
  • Szintén praktikus és egyszerű megoldás lehet egy szobában a villanykapcsolókra visszajelző ledeket beépíteni.
  • Ezek a ledek fizikailag beköthetők, akár egyes relé kimenetekre, vagy külön kimenetre is.

tags: #osztógyűjtő #motoros #szelep #vezérlés #leírás