Термодатчик для батареи отопления: Терморегулятор для радиатора отопления: виды, установка
регулятор температуры для батарей, регуляторная термоголовка и термостат

Когда встает вопрос о покупке терморегулятора для радиатора отопления, многих он ставит в тупик. Однако, если понять основные аспекты выбора, приобрести нужный вариант устройства не составит труда. Стоит иметь поверхностное представление об устройстве, назначении, принципах работы основных разновидностей, а также нюансы установки и регулировки.

Устройство и предназначение
Терморегулятор для радиатора отопления представляет собой устройство, состоящее из клапана и термостатического механизма. Это компактный и недорогой прибор, с помощью которого внутри дома всегда будет поддерживаться заданная в автоматическом режиме температура. Его работа не зависит от времени суток, погоды на улице. По сути, это регулятор температуры, который может установить любой глава семьи, основываясь на базовых знаниях в сантехническом монтаже.
Прибор позволяет обеспечить внутри жилища благоприятный микроклимат, а также сэкономить на энергоносителях. Он гибко реагирует на изменения температуры и исключает ситуации, когда образование избыточного тепла при недостаточной вентиляции приводит к образованию конденсата и высокой влажности. Терморегулятор для радиаторов отопления характеризуется высокой теплоемкостью. Имеющаяся в нем рабочая среда может накапливать тепловой потенциал и доносить его к необходимым точкам обмена.


Устройство регулирующего элемента имеет следующие составляющие:
- термостат;
- термостатический элемент;
- шкалу настройки;
- чувствительный элемент;
- разъемное соединение;
- шток;
- золотник;
- компенсационный механизм;
- накидную гайку;
- кольцо, регулирующее температуру.

Такие устройства эффективны и обеспечивают полную герметичность. Они состоят из чувствительной головки и специального клапана. Для работы элементам не нужно потребление энергии, к тому же они автоматически связаны между собой. Термическая головка включает в себя привод, регулятор и жидкостный элемент, который заполнен нужной термочувствительной средой. Помимо жидкости, сильфон может быть заполнен газом.
Вид устройства зависит от типа отопительной системы (однотрубной либо двухтрубной). Термостатический клапан или термостат есть не что иное, как вентиль в корпусе с регулирующим механизмом. Вентиль, устанавливаемый перед отопительным прибором, позволяет регулировать скорость подачи теплоносителя. Для удобства монтажа его комплектуют накидной гайкой-американкой. Это делает эксплуатацию удобной и защищает радиаторы от аварийных ситуаций, при которых важно изолировать часть трубопровода с имеющимся радиатором отопления.

Предохранительный колпачок защищает регулируемую часть крана со штоком до монтажа термоголовки. Иногда он является своеобразным маховиком, который помогает изменить в ручном режиме настройки клапана. Однако лучше все же использовать термостатическую головку, так как именно она является ключевой деталью терморегулятора. Ее устанавливают на термоклапан вне зависимости от способа работы и сложности.
Конус, являющийся запорным элементом, передвигается за счет термоголовки, которая состоит из цилиндра (сильфона) с тепловым компонентом. Каждый клапан имеет стрелку, которая указывает направление теплоносителя. При монтаже важно учитывать, чтобы оно совпадало со стрелкой.

Вентиль устанавливают на выходе, он необходим для точной отладки прибора и поставляется обычно вместе с накидной гайкой. Корпус устройства выполняют из материала с антикоррозийными свойствами. Чаще это покрытая хромом или никелем латунь либо нержавейка. Кроме того, на прилавках магазинов продают изделия из силуминового сплава, однако такие приборы недолговечны, да и ненадежны.
Резьбовая часть на входе отвечает за герметизацию клапана. Иногда вместо нее производители предусматривают фитинги для соединения с металлопластиковой трубой. Вверху внутри корпуса термоклапана вкручена букса, за счет которой осуществляется перемещение штока. Внутри собраны уплотнители, а также имеется пружина для удержания штока, соединенного внизу с тарельчатым клапаном. Если в верхней части нет резьбы, установка такой термоголовки подразумевает применение специальных крепежей с защелками.


Различия рабочей среды
Термореле для отопления может быть заполнено разным веществом. К примеру, в качестве жидкости используют спирт и масло. Если это газовый вариант, внутри термочувствительного элемента расположен сжиженный газ. Помимо них, применяют и твердые материалы, чувствительные к изменениям температуры. К ним относятся парафин, стеарин и озокерит.
Разная среда заполнения сказывается на характеристиках и эксплуатации. Приборы с твердыми веществами реагируют на колебания температуры с небольшой задержкой, хотя и отличаются большей надежностью в сравнении с другими аналогами. Стоят они дешево, чем и привлекают внимание рядового покупателя. Жидкостные изделия характеризуются более точным регулированием температуры, отличаясь скоростью отклика порядка 20-25 мин.


Объем сильфона таких терморегуляторов меньше, чем у изделий с твердой рабочей средой. Их отличительной чертой является тот факт, что на них не влияет температура самого радиатора. При этом погрешность при колебаниях температурного фона минимальна. Жидкостные сильфоны отличаются простотой изготовления, однако скорость их работы уступает газовым аналогам.
Теплоноситель на основе газа отличается мгновенной реакцией на колебания температуры внутри помещения, что повышает их рейтинг у покупателей. Газонаполненные конструкции имеют так называемую постоянную времени, которая обычно не превышает 8 мин. Мгновенное реагирование устройства обеспечивается за счет особенности конструкции. Капсула элемента максимально удалена от стенок прибора. Поэтому на нее не влияет температура корпуса, что повышает чувствительность, точность и скорость работы.


Принцип работы
Когда температура поднимается, вещество внутри сильфона начинает расширяться, что приводит к растягиванию самого сильфона и его нажиманию на шток клапана. Шток перемещает вниз специальный конус, который уменьшает проходное сечение клапана. Когда происходит понижение температуры, объем рабочей среды уменьшается. При этом состав остывает, поэтому сильфон сжимается. Обратный ход штока увеличивает поток теплоносителя.

Количество теплоносителя в отопительной системе будет меняться каждый раз, когда температура в обогреваемом помещении будет меняться. Уменьшение либо увеличение сильфона будет приводить в действие золотник, осуществляя регулировку подачи теплоносителя. На изменения температуры снаружи реагирует термодатчик. Сама батарея при установке устройства не будет прогреваться полностью. Некоторые ее участки будут охлажденными. Если снять при этом головку, вся поверхность постепенно прогреется.

Термостатическая головка (термоголовка) для регулятора нуждается в настройке. Температуру тепла радиатора регулируют посредством проходящего через него теплоносителя. Клапаны на однотрубную и двухтрубную разводки монтируют разные, что связано с разным гидравлическим сопротивлением (оно меньше у однотрубных систем в 2 раза). Путать либо менять вентили недопустимо: нагрева от этого не будет. Вентили для однотрубных систем подходят в случае естественной циркуляции. При их установке гидравлическое сопротивление возрастет.

Виды
По способу передачи сигнала на термический элемент он может поступать от теплоносителя, воздуха внутри помещения. Вентиль у разных видов может быть практически идентичным. Отличаться они будут термоголовкой. На сегодняшний день все существующие разновидности можно разделить на 2 типа: механические и электронные. Устройства имеют свои особенности, которые отражаются на их эксплуатационных характеристиках.


Приборы отличаются не только по виду материала, но и по способу установки. Они могут иметь угловой либо прямой (проходной) тип, что зависит от вида подсоединения. К примеру, если магистраль подсоединяют к боковой части, монтируют вентиль прямого типа. Угловой метод используют, когда выполняют соединение снизу. Вариант клапана выбирают тот, что лучше становится в систему.

Выбор между ними зависит от предпочтений покупателя и его финансовых возможностей. Продукция может быть рассчитана для конкретной разновидности термоэлемента. Чтобы понять, в чем состоят различия терморегуляторов, нужно коротко отметить их основные нюансы.
Механические
Механические терморегуляторы отличаются простотой эксплуатации, четкостью и слаженностью в использовании. Они не нуждаются в подключении к сети. Ручные изделия отличны от электронных аналогов. Работают они по принципу обычного крана: регулятор поворачивают в нужную сторону, пропуская необходимое количество теплоносителя. Устройства дешевые, но не самые удобные, так как для изменения теплоотдачи необходимо каждый раз вручную крутить вентиль.


Если их установить тора вместо шаровых кранов, можно использовать для регулировки любой из них. Устройства технологичны и не нуждаются в профилактическом обслуживании. Однако зачастую на входе и выходе радиав такой конструкции нет разметки для регулировки температуры нагревания. Практически всегда выставлять ее приходится опытным путем.

Перед установкой таких конструкций необходимо их отрегулировать, а также установить гидравлическое сопротивление. Плавная настройка осуществляется за счет дроссельного механизма, который находится внутри прибора. Сделать это можно на одном из клапанов (впускном либо обратном). Работа терморегулятора механического типа зависит от точек холода и тепла внутри комнаты, а также направления движения воздуха в помещении. Недостатком является и тот факт, что они реагируют на работу бытовых приборов с собственными тепловыми контурами (например, холодильников, электрических обогревателей, а также водопровода с горячей водой).

Электронные
Такие модификации более сложны в конструктивном плане в сравнении с ручными аналогами. С их помощью можно сделать систему отопления гибкой. Они не только позволяют обеспечить контроль температуры отдельного радиатора, но и предусматривают управление основными узлами системы, в том числе насосом, смесителями. В зависимости от модели программируемые приборы оснащены датчиками разного вида.


Электронный механизм может замерять температуру окружающей среды конкретного пространства (места, где он установлен). За счет программного обеспечения осуществляется анализ полученных данных, принимается решение по уменьшению либо увеличению температуры. Такой механизм может быть аналоговым либо цифровым. Цифровой вариант имеет 2 модификации: его логика бывает открытой либо закрытой.


Разница между категориями заключается в том, что изделия с закрытой логикой не способны менять алгоритм функционирования. Они запоминают уровень изначально установленной температуры и поддерживают его. Аналоги открытой логики способны самостоятельно выбирать нужную управляющую программу. Однако их редко используют в бытовых условиях, так как рядовому покупателю будет сложно изначально запрограммировать их, выбирая нужные опции из множества встроенных функций.

Обзор популярных моделей
Сегодня вниманию покупателей предложен широкий ассортимент терморегуляторов для радиаторов отопления. Чтобы не растеряться в богатстве выбора, можно обратить внимание на продукцию торговых марок, проверенных временем и имеющих высокую оценку профессиональных мастеров.
В рейтинг вошли несколько компаний:
- Danfoss;
- Caleffi;
- Far;
- Salus Controls.
Помимо качественной работы, эти изделия характеризуются точностью показаний. Например, радиаторные терморегуляторы Danfoss оснащены встроенными и дистанционными датчиками. Разновидности RA 2000 имеют термостатический элемент стандартного вида, RA 2994 и RA отличаются наличием защиты системы отопления от замерзания. RA 2992 примечателен наличием кожуха, который является защитой прибора от несанкционированного вмешательства. Модификации RA 2992 и RA 2922 имеют тонкую трубку длиной 2 м, которая соединяет датчик с рабочим сильфоном.

Производитель Caleffi предлагает покупателям терморегулирующую арматуру, способную работать при показателях давления до 10 бар при t от 5 до 100 градусов. Термоголовки компании имеют цифровой индикатор температуры жидкокристаллического типа. Изделия имеют возможность блокировки температуры и могут быть установлены в системе отопления, тепловым материалом которой является вода, а также гликолиевая смесь с содержанием гликоля до 30%. В комплект входит адаптер, модели имеют защиту от замерзания. Можно присмотреться к вариантам Caleffi 20-50 с наружным зондом, Caleffi 0-28 с адаптером, модификацией с недельным программированием.


Компания Far производит регуляторы автоматического типа из термостатических и электрических (электротермических) головок, а также терморегулирующих вентилей с возможностью ручного управления. Максимальный уровень комнатной температуры может составлять до 50 градусов, длина сетевого шнура изделий составляет 1 м. Максимальное рабочее давление может достигать 10 бар, максимальная длина капилляра для дистанционного датчика равна 2 м. Температура используемой жидкости может нагреваться до 120 градусов. Достойны внимания термоголовки 1914, 1924, 1810, 1828, 1827.


Торговая марка Salus Controls радует покупателей широким спектром программируемых электронных термостатов и терморегуляторов (Salus 091 FL, Salus 091 FLRF). Изделия поддерживают нужный уровень температуры внутри помещений и экономят электроэнергию, когда в комнате никого нет. Это цифровая техника, которая контролирует охлаждение и нагревание теплоносителя в соответствии с серией пользовательских настроек. В линейку входят накладные модификации с поверхностным монтажом на трубу либо емкость с видимой внешней шкалой (Salus AT10).


Как выбрать?
Выбор нужного изделия будет осуществить проще, опираясь на основные критерии, важные для покупателя. Кому-то вовсе не обязательно приобретать готовый комплект. Сегодня купить термоголовку и вентиль можно и по отдельности. При выборе стоит учесть диаметр клапана, так как он должен совпадать с диаметром трубы. Если это одно- или двухтрубные системы без циркуляционных насосов, покупают прибор типа RTD-G. Если насосы имеются, нужно приобретать конструкции RTD-N (-D).

Не стоит покупать изделия без сертификата, так как работать качественно и долго они не будут. При покупке нужно учитывать и гарантию, срок которой должен составлять не менее 3 лет.
Такие приборы не берут на распродаже и со скидкой, их покупают в проверенном магазине с хорошей репутацией мастеров в сфере ремонта и строительства. При этом опираются на трубу подвода теплоносителя к батарее. Важно обратить внимание и на тип соединительных гаек, так как в некоторых случаях они могут быть обжимными.


При покупке прибора нужно уточнять материал радиатора, а также дизайн устройства, так как эстетической привлекательности сегодня уделяется немало внимания. Прибор не должен смотреться обособленно, если он не закрыт нишей или экраном. При этом материал должен быть прочным и качественным. Дешевые модели не стоит рассматривать, так как они могут быть поддельными, что сегодня не является редкостью на рынке подобной продукции.
При выборе обращают внимание на тип датчика. Он может быть встроенным либо с дистанционным управлением. В первом случае он установлен горизонтально и обычно находится в свободном доступе. Во втором – закрыт в коробе, вмонтирован в систему вертикально. При этом расстояние от широкого подоконника до него не должно быть меньше 10 см. Какой вариант лучше, каждый выбирает сам, ведь не всем по карману беспроводные устройства. Кроме того, на стоимость влияет и имя марки.

Установка и регулировка
Терморегулятор работает хорошо, когда его установка выполнена по всем правилам и учетом некоторых нюансов. Чтобы его работа была эффективной, долговечной, корректной, необходимо изначально обеспечить свободный доступ, особенно если это приборы механического управления. Терморегулирующий элемент автоматического вида нельзя закрывать занавесками либо радиаторными экранами. От этого анализ температурных колебаний может иметь погрешности.

Перед непосредственной установкой терморегулятора из отопительной системы сливают всю воду. Подготавливают необходимый инвентарь и монтажный комплект для подключения, не забывая про комплектующие. Монтаж прибора нужно выполнять перпендикулярно по отношению к расположению панели радиатора. Стоит помнить, что направление потока теплоподачи должно совпадать с направлением стрелки терморегулятора.

Если положение термоголовки после монтажа будет вертикальным, это отразится на корректности работ сильфона. Однако данный нюанс не имеет отношения к приборам с выносным датчиком либо внешним блоком управления. Нельзя монтировать терморегулятор там, где на него будут постоянно попадать солнечные лучи. Кроме того, не всегда корректна работа устройства, если его местоположение находится рядом с крупной бытовой техникой с тепловым излучением. То же правило касается и вариантов скрытого типа, которые маскируют внутрь ниш для повышения эстетической привлекательности интерьера помещения.


Как делать?
Если во время подключения отопления в квартире или доме нет, необходимо открыть терморегулятор полностью. Это избавит клапан от деформирования, а регулятор – от засорения. Если монтаж выполняют в частном доме с двумя и более этажами, работу начинают с верхнего, поскольку теплый воздух всегда поднимается. Важно учесть и помещения, где колебания температуры более выражены. К ним относят кухню, комнаты, залитые солнцем, и помещения, где часто собираются домочадцы.
Независимо от схемы, терморегулятор всегда устанавливают на трубе подачи. Пока клапан не готов, термоголовку не вынимают из упаковки. Трубы подводки, расположенные горизонтально, обрезают на нужном расстоянии от батареи. Если на батарее ранее был установлен кран, его отсоединяют. От клапана, а также запорного элемента откручивают хвостовики с гайками. Их фиксируют в пробки радиатора отопления.

Трубную обвязку после сборки в выбранном месте крепят к горизонтальным трубам подводки стояка. Клапан прикручивают к входу батареи, следя за тем, чтобы его положение было горизонтальным. Можно перед ним вмонтировать в системы шаровой кран. Это позволит упростить замену терморегулятора при необходимости, будет его профилактикой повышенной нагрузки, что важно при эксплуатации вентиля в качестве запорной арматуры.
Клапан соединяют с магистралью, подающей теплоноситель. После этого открывают воду, заполняют ею систему и проверяют герметичность соединений, что особенно важно, когда нужно поставить прибор на старые батареи. Никаких подтеканий и просачивания воды быть не должно. Это нужно устранять путем подтягивания мест креплений. По мере необходимости выполняют предустановку клапана. Для нее оттягивают стопорное кольцо, после этого совмещают метку с необходимым делением. После этого кольцо стопорят.


Остается установить на клапан термоголовку. При этом ее могут крепить посредством накидной гайки либо защелкивающим механизмом. Устанавливать терморегулятор на батарею можно в том случае, если материалом ее изготовления является алюминий либо сталь, а также если конструкция радиатора биметаллическая. Чугунные характеризуются высокой тепловой инертностью, поэтому для таких батарей нет смысла устанавливать данные приборы.


Как настроить?
Если необходимо настроить терморегулятор во избежание путаницы в работе датчика, нужно изначально создать правильные условия в конкретном помещении.
Проводить работу можно по следующей схеме:
- закрывают окна, двери, выключают имеющиеся кондиционеры или вентиляторы;
- в комнате кладут термометр;
- клапан для подачи теплоносителя открывают полностью, поворачивая влево до упора;

- через 7-8 минут радиатор перекрывают, поворачивая клапан до упора вправо;
- ждут до тех пор, пока понижающаяся температура не станет комфортной;
- плавно открывают клапан до тех пор, пока не будет отчетливо слышен шум теплоносителя, указывающий на наиболее комфортные условия температурного фона помещения;
- вращение прекращают, оставляя клапан в данном положении;
- если нужно изменить комфортность температуры, используют регулятор термоголовки.
Настройка нужна приборам механического типа. Электронные аналоги в ней не нуждаются, так как их прибор самостоятельно осуществляет регулировку напора теплоносителя.
Как установить и настроить терморегулятор на радиаторе отопления, смотрите в видео ниже.
Советы
Можно учесть несколько полезных рекомендаций, которые помогут в установке терморегулятора для отопления батареи.
- Для двухтрубной системы предпочтительно нижнее боковое подключение с выносным датчиком на байпасе вверху радиатора.
- Угловой клапан можно монтировать, в том числе для бокового и диагонального подключения.
- Базовая потребность для обогревания комнаты зависит от метража помещения и высоты потолка.
- Для компенсации тепловых потерь нужно утеплить перекрытия, контактирующие с улицей (выполнить теплоизоляцию).


- Уровень высоты от пола до устройства при монтаже должен составлять не менее 80 см.
- Схема монтажа должна быть правильной, иначе можно не рассчитывать на высокую эффективность терморегулятора.
- Если при установке замечено подтекание в месте выхода штока из корпуса клапана, проблема может заключаться в сальниковом уплотнении.
- При монтаже прибора с установкой кольца совпадение риски с нужным значением обязательно.
- Расположение термоголовки должно быть таким, чтобы ее шкалу было видно.
- Факторами, оказывающими влияние на терморегулятор, являются вспомогательные источники тепла, лучи солнца, а также сквозняки.

Термостат для батарей отопления
Каждый человек по-разному воспринимает уровень комфорта в своей квартире. При нормативных показателях температуры воздуха зимой один может мёрзнуть, а другой изнывать от «зноя » и открывать окна. Быстро и эффективно решить проблему контроля и регулирования тепла в квартире можно, установив терморегулятор для батареи отопления в каждую комнату.
Терморегулятор для радиатора: что это?
Терморегулятор, или термостат для батареи отопления – это небольшой по размерам прибор. Основная его функция – контроль температуры воздуха в комнате. Достигается это путем регулирования интенсивности потока теплоносителя в батарее. Данные устройства не работают на увеличение теплоотдачи в радиаторах, поэтому устанавливать их в этих целях бесполезно.
Термостаты — простые по конструкции изделия, состоящие из двух основных элементов: вентиля (клапана) и термостатической головки (термоэлемента).
- Термовентиль представляет собой латунный корпус, в котором размещаются проходное отверстие, запорный механизм и седло. В процессе работы термостата конус (запорный механизм) приводится в движение: поднимается и опускается. Этими действиями он обеспечивает проход горячей воды к радиатору и регулирует нагрев последнего.
- Термоголовка, или термостатический элемент – это деталь, которая приводит в движение запорный механизм. Она состоит из подвижного герметичного цилиндра — сильфона, в котором содержится тепловой агент. Его роль играют специальные жидкость или газ.
Эффективность работы термостата зависит от скорости реакции содержимого сильфона на изменение температуры воздуха в помещении.
Принцип работы терморегулятора
Установка термостата на радиаторы отопления позволяет контролировать и поддерживать в нужных параметрах температурный режим в помещении. При нормальной работе прибора погрешность может составлять не более 1 градуса. Это достигается благодаря отлаженной системе взаимодействия внутренних механизмов.
При повышении температуры воздуха в квартире тепловая жидкость или газ внутри сильфона расширяется и увеличивает размеры цилиндра. Он оказывает давление на поршень, приводящий в движение запорный механизм термовентиля, который в свою очередь блокирует поток горячей воды. В результате радиатор остывает, из-за чего снижается температура воздуха в помещении. В процессе остывания термостатического наполнителя цилиндр приобретает первоначальные размеры. Поршень поднимает конус-запор, циркуляция теплоносителя возобновляется, радиатор начинает прогреваться, повышая температуру воздуха в помещении.
Потребители, которые желают установить термостаты на свои батареи, должны знать о некоторых особенностях работы данного прибора.
- Сам радиатор может нагреваться неравномерно, в некоторых местах он будет холодным на ощупь. Не стоит этого бояться. Достаточно снять термоголовку, и вся поверхность батареи станет одинаково тёплой. Если этого не произошло, надо проверить её состояние: прочистить и удалить воздух.
- Термостаты можно устанавливать на любые радиаторы, кроме чугунных. Они обладают высокой тепловой инерцией. Это делает прибор регулирования тепла практически бесполезным.
Виды термостатов
Вид терморегулятора зависит от типа термостатического элемента – верхней, сменной части прибора. Она бывает:
- механическая;
Большинство производителей термостатов выпускают изделия, подходящие для любого типа термоголовки. Наиболее востребован механический. Это базовая комплектация, различающаяся некоторыми характеристиками и ценой.
На стоимость прибора влияет тип датчика температуры. Он может быть встроенным и выносным. Второй вариант дороже. Его устанавливают, когда ограничен доступ к батарее. Например, она закрыта экраном. В этом случае сам прибор с датчиком, расположенным на удалении, соединяет специальная трубка, обеспечивающая точность показаний устройства.
Бюджетный вариант – прибор с ручной термоголовкой. Он не отличается принципом работы аналогичных устройств механического типа. Однако потребитель самостоятельно выполняет вращения вентиля, чем изменяет количество горячей воды, проходящей в радиатор. При желании данный элемент можно заменить на механический или электронный. Корпус остаётся тем же.
Самые дорогие электронные термостаты отличаются размерами и дополнительными возможностями. В них устанавливается программа, которая может менять температуру теплоносителя по заданным параметрам. Например, с 8 ч утра до 17 ч вечера, когда в квартире никого нет, можно понизить температуру воды в системе. С приходом жильцов восстановить её до необходимых параметров. Такое устройство позволяет сократить оплату за тепловую энергию, что особенно актуально при индивидуальном отоплении либо при наличии теплового счетчика.
По типу наполнителя термоголовки бывают жидкостными и газовыми. Разницы в работе устройства они не создают. Оба отличаются хорошим качеством и эффективностью эксплуатации. Однако жидкостные представлены в более широком ассортименте, так как изготовить их проще.
При покупке термостата учитывают следующие моменты:
- ширину диапазона температур;
- размеры;
- общий дизайн;
- способ подключения и тип датчика.
Все эти характеристики влияют на стоимость прибора.
Как установить термостат на батарею
Чтобы правильно установить термостат, надо знать некоторые моменты:
- терморегулятор в первую очередь монтируют в комнатах, где люди проводят много времени и необходимо регулировать микроклимат;
- правильное место расположения термостата – участок на горизонтально идущей трубе в максимальной близости от радиатора;
- устанавливают устройство на входе трубы в радиатор;
- в функционирующие системы отопления приборы устанавливают только после слива теплоносителя.
Установка терморегулятора на батарею заключается в следующих мероприятиях.
- В пустой отопительной системе определяют «посадочное» место для термостата.
- При наличии вентиля на месте входа трубы в радиатор эту деталь демонтируют.
- Если краника нет, горизонтальный проводник разрезают.
- С торцов каждой трубы делают резьбу.
- В подготовленное «посадочное место» устанавливают корпус терморегулятора. Его фиксируют контргайками с двух сторон на трубах с резьбой.
- Стыки обматывают изоляционной нитью для герметизации.
- В корпус вставляют термостатический элемент в горизонтальном положении.
При установке термостата с выносным датчиком заранее определяют место его расположения. Оно должно быть удобным для последующей эксплуатации. Обычно его крепят на стену как обычный выключатель.
Как отрегулировать прибор
После установки термостата на батареи проводят контрольные замеры и настраивают прибор. Для этого выполняют такие действия:
- закрывают все окна и двери в помещении, чтобы любые движения воздушных масс не повлияли на микроклимат в конкретной комнате;
- в центре пространства ставят термометр на уровне половины высоты комнаты, то есть примерно в средний рост человека;
- открывают вентиль вмонтированного в систему устройства, поворачивают его до упора влево и выставляют максимальное значение температуры нагрева воды;
- когда помещение прогреется до 7 градусов (подскажет термометр), краник на приборе закрывают поворотом до упора вправо;
- после этого следят за изменениями показателей на градуснике.
- когда температура на нём окажется в нужных пределах, вентиль аккуратно, не спеша поворачивают влево. Делают это до того момента, пока явно не услышат шум воды в устройстве.
- краник фиксируют на этой отметке, а на приборе создают маркировку (рисуют линию или делают насечку). Это поможет в дальнейшем правильно регулировать прибор.
Если на батареи устанавливают автоматические термостаты, ручное регулирование не требуется. Здесь важно правильно выверить показания удалённых датчиков с отметками на градуснике и шкале прибора.
Терморегулятор для радиатора отопления (Обзор)
Содержание:
Виды терморегуляторов по способу передачи сигнала
Виды терморегуляторов по конструктивным особенностям
Типы терморегуляторов
Достоинства современных терморегуляторов
Особенности установки терморегуляторов для радиаторов
Порядок установки терморегулятора
Специфика установки для одно- и двухтрубной отопительной системы
Как правильно настроить терморегулятор?
Использование терморегуляторов в отопительной системе обеспечивает удобное управление температурой в помещении и дает возможность экономно использовать энергоресурсы. Каждая система отопления должна быть обеспечена как минимум запорными клапанами перед радиаторами.Запорный клапан в виде шарового крана служит не только для экономии, но и для безопасности. При поломке радиатора его можно отключить, не отключая всей отопительной системы. Рассчитанный всего на два положения (включен и выключен), запорный шаровый кран не лучшее средство для регулировки температуры. Если использовать промежуточные положения крана, то это приведет к потере герметичности системы, так как твердые частички содержащиеся в теплоносителе будут разрушать перекрывающий шар. Намного лучше поможет регулировать температуру в системе ручной конусный вентиль, который можно перекрывать не полностью. Такой тип контроля температуры постоянно требует внимания, что создает определенные неудобства.
Для эффективной работы отопительной системы служат современные термостатические вентили, их чаще называют терморегуляторы. Они позволяют человеку создавать комфортный микроклимат в доме, устанавливать желаемый диапазон ночных и дневных температур воздуха автоматически. Владелец дома получает также возможность сделать расходы по оплате услуг ЖКХ оптимальными для себя.
Во всех случаях температура регулируется путем изменения объема теплоносителя в радиаторах. Увеличивая скорость протока жидкости в радиаторе, температуру повышаем, уменьшая — понижаем.
Виды терморегуляторов по способу передачи сигнала
Все терморегуляторы состоят из двух составляющих: клапана и термоэлемента, управляющего работой клапана. Существует три вида терморегуляторов. Их различают по способу передачи сигнала на термоэлемент: сигнал подается от теплоносителя; поступает от воздуха в комнате; поступает от воздуха за пределами обогреваемого помещения.Терморегулирующий вентиль у всех трех видов терморегуляторов может быть одинаковым. Отличаются они управляющим элементом — термоголовкой.
Первыми были созданы терморегуляторы, реагирующие на температуру теплоносителя. Это терморегуляторы первого поколения. Такими терморегуляторами управляют вручную. На головке вентиля ручных терморегуляторов есть шкала с шестью цифрами; поворачивая головку, выставляют желаемую температуру. Если выставлен «ноль», то терморегулятор полностью закрыт, теплоноситель через него не проходит. При таком положении головки вентиля можно заменить радиатор, не сливая теплоноситель из отопительного контура. «Снежинка» или «Единица» свидетельствуют о минимальном расходе теплоносителя через радиатор. При этом радиатор отключен от тепла, но оберегается от размораживания. Оставшиеся 4 цифры позволят отрегулировать температуру воздуха в пределах от 14 С до 28 С.
Устанавливать терморегулятор с ручным управлением можно головкой вертикально вверх, можно горизонтально. Если головку установить горизонтально, то со временем ее можно будет заменить термоголовкой с сильфоном, которая монтируется только горизонтально по направлению в помещение.
Термоголовка с сильфоном обеспечит автоматическое управление температурой. Сильфон — это баллон с внутренними гофрированными стенками, заполненный специальным веществом. При нагревании это вещество меняет свое агрегатное состояние или просто расширяется, при этом сильфон растягивается и выталкивает шток, регулирующий работу клапана. Клапан перекрывает часть сечения трубы, сокращая поступление теплоносителя в радиатор. При охлаждении сильфон сокращается, клапан втягивается обратно, сечение трубы открывается, поступление теплоносителя в обогревательный прибор увеличивается. На данный момент производят сильфоны двух типов: жидкостные и газовые. Газонаполненные очень быстро реагируют на изменения температуры, жидкостные на изменение температуры отзываются медленнее. При этом жидкостные более точно реагируют на изменения давления внутри сильфона и качественнее взаимодействуют с исполнительным механизмом.
Если термоголовку с сильфоном установить вертикально, то она попадает в зону теплого воздуха, поднимающегося от радиатора. Поэтому закрытие подачи теплоносителя произойдет раньше, чем в случае горизонтального направления термоголовки в комнату.
Таким образом, терморегуляторы второго поколения сами контролируют температуру в помещении, управляя потоком теплоносителя. Человеку достаточно задать желаемый температурный режим. Состоят эти терморегуляторы из: подключенного к котлу датчика температуры и терморегулятора, подключенного в трубу подачи теплоносителя.
На работе термоголовок с сильфонами сказывается загораживание радиаторов решетками или занавешивание шторами. В этих случаях лучше использовать ручные терморегуляторы или термоголовки с выносными датчиками. Выносные датчики измеряют температуру воздуха вне помещения и подают сигнал регулятору. Датчик температуры, установленный на улице, реагирует на изменения погоды. Если на улице похолодало, то в помещении автоматически усиливается отопление. Датчики третьего поколения самые эффективные, но они достаточно дорогие. Поэтому большим спросом пользуются более дешевые терморегуляторы. В одной отопительной системе иногда используют терморегуляторы разных поколений.
Виды терморегуляторов по конструктивным особенностям
По конструктивным особенностям выделяют терморегуляторы с электрическим управлением и терморегуляторы прямого действия.С электрическим управлением выпускают терморегуляторы двух видов: одни регулируют температуру, подавая сигнал на клапаны, установленные на трубах подачи перед радиаторами; другие — управляют запалом котла или насосами.
Терморегуляторы прямого действия устанавливаются на трубу подачи теплоносителя перед радиатором. Температура регулируется простым открытием-закрытием подачи теплоносителя.
Типы терморегуляторов
Основных типов терморегуляторов всего два: терморегуляторы для одно- и двухтрубных отопительных систем. Первый тип создан для установки в однотрубных обогревательных системах. Такой регулятор служит для поддержания гидравлического баланса в отопительной системе. Баланс давления поддерживается благодаря тому, что поддерживается расход теплоносителя через потребители на неизменном, предварительно установленном уровне.В двухтрубной отопительной системе используются терморегуляторы, рассчитанные таким образом, чтобы могли нормально функционировать даже при частых и резких перепадах давления. Такие регуляторы имеют повышенное гидравлическое сопротивление и небольшое проходное сечение. Они в свою очередь делятся на две группы:
1) требующие дополнительной настройки гидравлического сопротивления;
2) не требующие дополнительной настройки гидравлического сопротивления.
При использовании терморегуляторов без дополнительной настройки все приборы и обогревательные устройства, вмонтированные на одном стояке, будут иметь примерно одинаковый расход теплоносителя, хотя потери тепла в разных помещениях разные. На практике это будет выглядеть так: если по радиатору прошло количество теплоносителя больше, чем требуется, то в комнате будет очень жарко и наоборот — если прошло теплоносителя недостаточно, то в помещении будет холодно. Чтобы этого не происходило, терморегулятор должен устанавливаться для каждого обогревательного прибора отдельно.
Предпочтительнее регуляторы первой группы. Правильные настройки на клапанах обеспечат оптимальный расход теплоносителя и комфортный температурный режим в каждом помещении.
Достоинства современных терморегуляторов
Дизайн современных терморегуляторов хорошо вписывается в интерьер любого помещения. Терморегулятором очень удобно пользоваться для создания температурного комфорта в помещениях. Эти элементы отопительных систем легко устанавливать как в новых , так и в уже действующих системах отопления. Срок службы оборудования очень большой. Количество повторяющихся циклов «растяжение-сжатие» для современных сильфонов составляет примерно миллион раз. Чтобы получить такую наработку, оборудование должно отработать порядка 100 лет. В течение всего этого времени возможна эксплуатация без технического и профилактического обслуживания. Если радиаторы оборудованы современными терморегуляторами, то нет необходимости открывать окна для регулирования температурного режима в здании. Терморегуляторы работают в диапазоне температур от 5 С до 27 С. При установке температуры на любом значении из этого диапазона точность ее поддержания будет около 1 С. Использование терморегуляторов позволяет равномерно распределять теплоноситель в отопительной системе. Отопительные приборы, находящиеся на периферии цепи, эффективно обогревают помещение. Термостаты предупреждают чрезмерное нагревание воздуха в помещении в случае, если туда проникают солнечные лучи, нагревают воздух работающие электробытовые приборы, происходит повышение температуры из-за скопления людей и так далее. В автономных системах отопления использование терморегуляторов обеспечивает экономию топлива до 25%. Стоимость отопления уменьшается, выброс вредных отходов горения тоже.Важно помнить, что качественные терморегуляторы всегда оснащены сертификатом качества.
Особенности установки терморегуляторов для радиаторов
Чтобы терморегуляторы работали эффективно, корректно и в течении длительного времени, надо правильно их установить.— К устройствам с механическим управлением должен быть свободный доступ для того, чтобы было удобно поворачивать регулятор.
— Нельзя закрывать шторами или радиаторными экранами автоматические терморегуляторы, так как прибором будет анализироваться температура за шторой (экраном), а не реальная температура в помещении.
— При установлении терморегуляторов в готовой отопительной системе перед монтажом воду из системы надо слить.
— Установка терморегулятора производится перпендикулярно к панели радиатора. Направление стрелки регулятора и направление потока теплоносителя в системе должны совпадать.
— В период, когда отопление отключено, терморегуляторы открывают полностью. Это помогает избежать деформации клапана и загрязнения регулятора.
Порядок установки терморегулятора
Перед тем как произвести установку терморегулятора для радиатора отопления необходимо отключить подающий теплоноситель стояк. Затем надо слить воду из отопительной системы и можно приступать к монтажным работам.Работы выполняются в следующем порядке:
• горизонтальные трубы подводки отрезают на определенном расстоянии от радиатора; • от радиатора отсоединяют кран, если он был установлен ранее и отрезанный
трубопровод;
• отсоединяют хвостовики с гайками от клапана терморегулятора и запорного крана,
их закручивают в пробки отопительной батареи;
• собранную трубную обвязку устанавливают в выбранном месте;
• соединяют установленную обвязку с горизонтальными трубами подводки от стояка.
Специфика установки для одно- и двухтрубной отопительной системы
В однотрубной отопительной системе при подключении терморегуляторов второго и третьего поколений необходимо менять схему подключения радиатора установкой перемычки. Труба-перемычка (байпас) соединяет прямую и обратную подводку отопительного прибора и обеспечивает циркуляцию теплоносителя при отключении отопительной батареи терморегулятором. Для реализации такой схемы подключения удобнее демонтировать прибор, перекрыв вентили на вход и выход из него теплоносителя.Регулятор радиаторов отопления в двухтрубной системе можно установить на верхней подводящей трубе. Его установка проще чем в случае однотрубной системы отопления.
Как правильно настроить терморегулятор?
Корректная настройка терморегулятора предполагает снижение утечки тепла из помещений до минимума (надо закрыть окна, двери). В месте, где температура должна быть постоянной, помещают комнатный термометр. Полностью открывают клапан, повернув головку терморегулятора влево до упора, чтобы получить максимальную теплоотдачу от радиатора. Когда термометр зафиксирует повышение температуры на 5-6 С, полностью закрывают клапан, повернув головку терморегулятора до упора вправо. После закрытия клапана температура постепенно снижается. При достижении желаемого значения температуры клапан медленно открывают. Как только станет слышен шум воды, идущей через терморегулятор, и корпус его резко нагреется, вращение головки регулятора прекращают, ее положение запоминают. На этом завершается настройка терморегулятора.Терморегулятор для радиатора отопления: виды и секреты настройки
Автор aquatic На чтение 6 мин. Просмотров 4.4k. Обновлено
Терморегулятор для радиатора отопления подойдет для помещений, где существует необходимость понижения температуры. Чаще всего это жилье на верхних этажах многоквартирных зданий, где присутствует верхняя разводка. При монтаже регулирующего устройства на радиатор будет обеспечена требуемая температура с незначительной погрешностью. Прежде, чем приобрести подобное устройство, нужно подробнее узнать о его видах, способах установки и настройки. Об этом и поговорим в данном обзоре.
Подобное устройство повышает эффективность отопительной системы
Терморегулятор для радиатора отопления: принцип действия и устройство
Конструкция регулятора отопления на батарею включает следующие элементы:
- клапан или вентиль;
- термостатический механизм.
Устройство регулирующего прибора
Термостат или термоклапан представляет собой стандартный вентиль в корпусе с регулирующим механизмом. Конус считается запорным элементом, который при перемещении меняет количество теплоносителя. Передвижению конуса способствует термоголовка, состоящая из цилиндра с тепловым компонентом. Цилиндр называется сильфон, а в качестве тепловых составляющих применяется специальная жидкость или газ. При подогреве данный компонент расширяется в объеме и подтягивает цилиндр, который перемещает конусную деталь. Конус перекрывает движение потока теплоносителя и состав остывает. При этом сильфон становится меньше. Затем конус поднимается, а жидкость перемещается в батарею и способствует нагреванию термоголовки оборудования. Такая техника позволяет поддерживать нужную температуру.
Термоголовка для регулятора требует настройки
Полезная информация! При установке устройства на радиатор стоит учитывать, что батарея при этом не будет целиком прогреваться. Какие-то участки будут охлаждены. Если снять термоголовку, то вся поверхность плавно потеплеет.
Виды термостатических элементов
Термическая головка в конструкции терморегулятора для радиатора отопления важным элементом конструкции. Она бывает ручного типа, а также электронного либо механического. Многие производители производят продукцию, которая применима только со своей разновидностью термоэлемента.
Разница между ручным и автоматизированным механизмом
Подобные устройства отличаются ценой. Стоимость моделей европейских производителей варьируется от 16 до 28 евро. Приборы с выносным датчиком имеют цену в 45-55 евро. Их монтируют, если нет возможности следить за температурным значением на батарее.
Стоимость отдельных моделей терморегуляторов для радиаторов смотрите в таблице.
Терморегулятор ручного типа представляет собой регулирующий вентиль. С помощью вращения ручки изменяется количество проходящего теплоносителя.
Термоголовка и клапан в разрезе
Термоголовки электронные относятся к дорогостоящим моделям. В изделии предусмотрено место для укладки батареек. Характеризуются большим количеством возможностей. С их помощью можно поддерживать определенное температурное значение длительный период времени. Также устройства программируются по суткам или по дням недели.
Электронная модель терморегулятора
Термоголовки отличаются по виду теплового компонента. По этому принципу механизмы делятся на газовые и жидкостные. Газовая модель быстро реагирует на температурные перемены. Жидкостные модели более простые в производстве, поэтому предлагаются в большом разнообразии. Подбирая термостат для радиатора отопления, следует учитывать диапазон температур. Чем больше данное значение, тем выше стоимость.
Вариант регулировки температуры
Статья по теме:
Терморегулятор для котла отопления. Для чего нужен регулятор температуры на котле? Как он устроен? Какие виды бывают? Сколько стоит подобное удовольствие? Об этом мы расскажем в отдельном обзоре.
Терморегуляторы для радиаторов: разновидности
Вентиль представляет нижний элемент конструкции. Регулирующие механизмы производятся для различных систем. Изделия для двухтрубных конструкций отличаются значительным сопротивлением, чем однотрубные. Существуют термоклапаны для отопления подобных схем. Запрещено применять приборы для однотрубной конструкции в двухтрубной.
Схема монтажа терморегулятора
По методу установки регулирующие устройства бывают углового или прямого типа. Если магистраль подсоединяется в боковой части, то устанавливается прямой вентиль, а если снизу, то угловой.
Также отличаются конструкции по типу материалов. Используются металлы, которые обладают устойчивостью к коррозии. На отдельные модели наносится специальное покрытие: хромирование или никелирование. Вентили могут изготавливаться из латуни, бронзы или нержавейки.
Отличия установки двух вариантов схем
Установка регулятора температуры на радиаторе отопления
Терморегулятор для радиатора отопления монтируется на входе в оборудование. О направлении теплоносителя подсказывает специальная стрелка. Если установить неправильно, то конструкция не будет функционировать. При соблюдении направления потока термостат можно поставить на вход и на выход.
Монтаж регулирующего устройства выполняется с учетом конкретной инструкции изделия
Перед установкой стоит обратить внимание на рекомендации в инструкции по высоте и другим параметрам. Множество конструкций размещается на высоте 50-60 см от пола. Если используется нижнее подключение, то необходимо подобрать высоту установки. При этом на термоголовке устанавливается меньшее температурное значение. Как вариант, можно провести настройку самостоятельно. Если устанавливается модель с выносным датчиком, то термоголовку можно монтировать на любой высоте.
Установка электронного устройства
Специалисты рекомендуют установить термостатическую головку в горизонтальном положении. Ели устройство будет направлено вверх, то вещество в цилиндре будет всегда находиться в нагретом состоянии и в комнате будет холодно. При установке датчиков температуры для отопления в системе однотрубного типа не стоит забывать о монтаже байпаса. Также стоит учитывать, что термоклапаны могут быть с обжимными или накидными гайками.
Обустройство термоклапана в различных системах
Полезный совет! Чтобы иметь возможность ремонтировать радиатор без выключения системы рекомендуется установить байпас.
Настройка конструкции
Чтобы конструкция правильно функционировала нужно провести настройку.
Правильная настройка и регулировка способствуют качественной работе всей системы
В комнате, где необходимо контролировать температуру, устанавливается термометр. Затем можно приступить к настройке:
- открывается поток теплоносителя. При этом термоголовка передвигается влево;
- показатель температуры повышается на 4-7 градусов;
- головка термостата поворачивается вправо, прикрывая тем самым поток теплоносителя. В помещении становится холоднее;
- после достижения подходящей температуры, нужно медленно приоткрывать вентиль. Вращение прекращается после того, как жидкость зашумит. На колпачке расположены цифры, на которые необходимо ориентироваться.
С помощью этих цифр проводится настройка оборудования
Регулировка терморегулятора представляет собой несложную процедуру, которая позволяет откалибровать конструкцию под определенные требования. Перед установкой и настройкой нужно ознакомиться с инструкцией. Чаще всего необходимо выполнить стандартную последовательность действий. Но для некоторых моделей существуют особые рекомендации.
От качества материала зависит работа устройства
Регулирующие устройства могут обладать тремя разновидностями головок, но любое изделие работает только на понижение температурного значения, а повысить его оно не может.
Качественный прибор обеспечивает эффективную работу радиатора
Комнатный термостат.Сравнение способов регулировки температуры (видео)
Выбираем терморегулятор для радиатора отопления
В вашей квартире даже в сильные холода открыты форточки? Вы не можете добиться оптимальной температуры воздуха в помещении? Тогда эта статья адресована именно Вам. Для того, чтобы регулировать температуру в радиаторе, также обеспечить бесперебойное и безопасное функционирование теплосистемы, используется несколько видов защитно-регулирующей установки.
Перед тем, как приобрести терморегулятор для радиатора, имеющих различные отзывы в интернете, давайте рассмотрим основные типы этих устройств, принцип работы, технические характеристики и правильность их применения.
Основные типы:
— шаровой кран
— ручной конусный вентиль
— автоматический регулятор или термостат
Шаровой кран выполняет только две основные функции: открыто-закрыто. При любом положении крана ваш радиатор отопления может разгерметизироваться. Поэтому работа шарового крана будет малоэффективна.
Ручной конусный вентиль регулирует температуру гораздо надежней, чем шаровой кран. Его можно перекрывать не до конца. Но использование такого вентиля будет требовать вашего постоянного присутствия и внимания.
Как происходит работа ручного конусного вентиля:
Крутим механизм, приводя в действие шток клапана. Но, если вентиль постоянно открывается и закрывается, можно повредить его защитный колпачок, т.е. вывести из строя и весь прибор.
Самым оптимальным вариантом терморегулятора в наше время принято считать автоматический терморегулятор для радиатора отопления.
В автоматических приборах температурный вентиль функционирует совместно с термоголовкой радиатора и быстро реагирует даже на незначительные колебания температур. При понижении температуры, жидкость, находящаяся в термическом баллончике сужается, шток клапана вытягивается, увеличивается расход воды из системы отопления, и температура повышается.
Если же в вашем доме, наоборот, очень жарко, автоматическое устройство прибора самостоятельно запустит обратный процесс, и температура воздуха начнет понижаться.
Температурные регуляторы получают сигнал на компонент термостата от различных источников:
— воды из системы отопления
— воздуха внутри помещения
— воздуха на улице
Самые простейшие терморегуляторы для радиатора получали сигнал только от воды и регулировали температуру в диапазоне от 1 до 6 градусов. Современные термостаты не только быстродейственные, но и способны регулировать поток воды в трубах. Они автоматически создают и удерживают необходимую температуру в доме.
Терморегуляторы для регистров бывают двух типов:
— механические
— электронные
Рассмотрим строение и особенности функционирования механического термостата.
Его основные составляющие:
— термостатический клапан
— чувствительный элемент
— термостатический элемент
— разъемное соединение
— золотник
— накидная гайка
— шток
— компенсационный механизм
— фиксатор-кольцо
— шкала настройки температуры
Клапан на радиаторе механического типа имеет шкалу, по цифрам на которой и устанавливается нужный температурный режим.
Терморегулятор Danfoss для радиатора
На работу механического термостата оказывают воздействие:
— солнечный свет
— сквозняк при проветривании
— температура воздуха снаружи
— присутствие поблизости других источников тепла
Тепловые режимы работы механического терморегулятора:
1. + 7 гр. — защита от замерзания
2. + 11 гр. — коридор помещения
3. + 16 гр. — спальная комната
4. + 20 гр. — зал или большая комната
5. + 24 гр. — ванная
6. + 28 гр. — летний режим
Механические терморегуляторы разработаны, как для однотрубных, так и двухтрубных систем отопления. Термостат для однотрубных систем встраивается только при наличии специальной перемычки в трубе, так называемого, байпаса.
Установка терморегулятора производится на сам радиатор, если радиатор ни чем не закрыт. Если у вас имеется терморегулятор с датчиком температуры воздуха, разместите устройство на небольшой дистанции от клапана (до 1см). Можно вмонтировать его и в саму радиаторную пробку. Для того, чтобы установить термостат, перекройте воду, слейте ее, затем приступайте к работе.
Что необходимо осуществить:
— отрезать трубу на определенном от радиатора расстоянии и снять ее
— шаровой кран перед радиатором лучше демонтировать
— хвостовики от колпаков вставьте в радиаторные пробки
— обвязать радиатор
— подсоединить трубы разводки
Чтобы отрегулировать работу нашего устройства, нужно закрыть форточки, двери, окна. Не допускайте выхода теплого воздуха из дома. Разместите в помещении, где монтируется термостат, обычный термометр. Откройте клапан регулятора до упора.
При повышении температуры воздуха на 6 градусов закройте клапан. Когда услышите звук, поступающего в радиатор теплоносителя, клапан нагреется. Запомните в каком положении в этот момент находится головка клапана. Таким образом, вы сможете настраивать оборудование своими руками.
Если термостат будет установлен в месте, закрытом мебелью или шторами, тогда его работа будет малоэффективной. Если нельзя разместить устройство в другом месте, используйте датчики с дистанционным регулированием с накладным чувствительным элементом.
Вполне оправданным является приобретение мини-регулятора, который, как показывает практика, по своим свойствам не уступает классическим термостатам.
Некоторые «профессионалы» устанавливают в систему специальный запорный вентиль, располагая его на обратной стороне радиатора. В таком случае не составляет особого труда демонтировать или же почистить батарею, не отключая систему. Когда отопительный сезон подойдет к концу, терморегулятор необходимо открыть с помощью поворота против часовой стрелки.
Еще один вид терморегуляторов для радиаторов — электронные терморегуляторы, основанные на автоматическом принципе работы. Электронные термостаты поддерживают в системе отопления нужную температуру, автоматически управляют смесителем, клапанами, насосами.
В электронный терморегулятор вмонтирован или установлен снаружи специальный термодатчик, который передает прибору информацию о состоянии температуры помещения, в котором он находится.
Электронный терморегулятор для радиатора
Электронные термостаты бывают двух видов:
— с открытой логикой
— с закрытой логикой
В условиях быта чаще применяются термостаты с закрытой логикой. Терморегуляторы с открытой логикой используются в промышленном производстве.
Терморегуляторы бывают не только жидкостные, но и газонаполненные.
Газонаполненные терморегуляторы быстрее реагируют на колебания температуры в помещении, т.к. их функционирование не связано с температурой воды. Такие терморегуляторы быстро реагируют и на динамику изменения температуры, что способствует более эффективному поступлению тепла.
Учтите, что при использовании терморегулятора, гораздо большего результата можно достичь только тогда, когда прибор сначала устанавливается в помещениях с большими колебаниями температур, например, на кухне.
Итак, открытые окна и форточки остались позади, поскольку вы приобрели, так необходимый вам, терморегулятор для радиатора отопления.
Достоинства современных терморегуляторов:
— просто устанавливаются в систему, не требуя технического и профилактического обслуживания
— диапазон работы от 5 до 28 градусов
— они обеспечивают равномерное распределение теплоносителя по всей системе
— не происходит чрезмерного повышения температуры воздуха в помещении
— обеспечивается экономия порядка 25 %
— существенно улучшается микроклимат помещения
Читайте также:
с батарейным питанием 433 МГц MD 240R Беспроводной интеллектуальный датчик тепла / тепловой извещатель / датчик пожара для пожарной системы ST VGT, ST IIIB | тепловой извещатель | датчик с питанием от батареи
MD-240R — это своего рода датчик температуры, чувствительный к температуре. Головка датчика-зонда может точно измерять температуру в помещении. Когда концентрация температуры превышает верхний предел срабатывания сигнализации. Детектор сработает и выдаст беспроводной сигнал. Это с высокой чувствительностью и низким уровнем ложных тревог. Обычно используется для гостиничных номеров, мест отдыха, мастерских, машинных залов, интернет-кафе и т. Д.
Характеристики продукта:
Напряжение: 3 В (2 батарейки AA)
Ток сигнала тревоги: около 30 мА (мгновенный)
Частота излучения RF: 433 МГц
Расстояние беспроводной связи: 100 м (дальность видимости)
Диапазон верхнего ограничения аварийной температуры: 40-80 (104-176)
SWL: дисплей по Фаренгейту (включен) Дисплей Цельсуиса (выключен)
Нажмите K1 (вверх) или K2 (вниз), чтобы войти в настройки верхнего ограничения температуры, вверх означает увеличение, вниз означает уменьшение.Если в течение 10 секунд не будет никаких дополнительных действий Он автоматически выйдет.
Функция:
1. Рабочий статус: Когда детектор устанавливает и вставляет аккумулятор, он автоматически переходит в рабочий статус. В этом состоянии, когда извещатель определяет, что температура окружающей среды выше заданной температуры срабатывания сигнализации. Он будет звучать громко с сигналом пульса. Красный индикатор быстро мигает. И звучит зуммер. И он не сработает до тех пор, пока температура окружающей среды не будет ниже заданной температуры.
2. Тестирование: Нажмите K1 и K2, войдите в настройки температуры сигнализации: нажмите K1, чтобы увеличить температуру, нажмите K2, чтобы уменьшить температуру, если в течение 10 секунд не будет выполнено никаких операций, он автоматически выйдет.
Содержимое упаковки:
Беспроводной датчик температуры, 1 шт. (С батареей)
.1/5 / 10pcs Беспроводная интеллектуальная система сигнализации с тепловым датчиком дыма для 433MHz / 868MHz Домашний пожарный тепловой датчик | |
MD-240R — это термочувствительный датчик. Головка датчика-зонда может точно измерять температуру в помещении. Когда концентрация температуры превышает верхний предел срабатывания сигнализации. Детектор сработает и выдаст беспроводной сигнал. Это с высокой чувствительностью и низким уровнем ложных тревог. Обычно используется для гостиничных номеров, мест отдыха, мастерских, машинных залов, интернет-кафе и т. Д.
Характеристики продукта:
Напряжение: 3 В (2 батареи AA)
Ток сигнала тревоги: около 30 мА (мгновенный)
Частота излучения RF: 433 МГц / 868 МГц на выбор
Расстояние беспроводной связи: 100 м (видимый диапазон)
Диапазон верхнего ограничения температуры срабатывания сигнализации: 40-80 (104-176)
SWL: дисплей по Фаренгейту (включен) Дисплей Celsuis (выключен)
Нажмите K1 (вверх) или K2 (вниз), чтобы войти в настройки верхнего ограничения температуры, вверх означает увеличение, вниз означает уменьшение.Если в течение 10 секунд не будет никаких дополнительных действий Он автоматически выйдет.
Функция:
1. Рабочий статус: когда детектор устанавливает и вставляет аккумулятор, он автоматически переходит в рабочий статус. В этом состоянии, когда извещатель определяет, что температура окружающей среды выше заданной температуры срабатывания сигнализации.Он будет звучать громко с сигналом пульса. Красный индикатор быстро мигает. И звучит зуммер. И он не сработает до тех пор, пока температура окружающей среды не будет ниже заданной температуры.
2. Тестирование: нажмите K1 и K2, войдите в настройки температуры сигнала тревоги: нажмите K1, чтобы увеличить температуру, нажмите K2, чтобы уменьшить температуру, если в течение 10 секунд не выполняются никакие операции, он автоматически выйдет.
Содержимое упаковки:
Беспроводной датчик температуры 1pc / 5pcs / 10pcs (батарея в комплекте)
.Тепловые датчики — ThinkWiki
Доступ к датчикам
Базовые датчики температуры системы ACPI
Основным средством доступа к термодатчикам является модуль thinkpad-acpi, поддерживается до 16 датчиков. Когда модуль загружен, датчики (некоторые из которых могут быть неактивными) отображаются через стандартный интерфейс sysfs hwmon, используемый утилитами lm-sensor, а также в / proc / acpi / ibm / Thermal (который устарел и был удален из последних версий модуля).
lm-sensor / libsensors использует интерфейс hwmon, доступный через / sys / bus / platform / devices / thinkpad_hwmon / для считывания температур, обратите внимание, что интерфейс sysfs возвращает нормальные открытые ошибки вместо странных значений для неактивных датчиков ( упрощенная команда датчиков игнорирует). lm-сенсоры / libsensors можно настроить так, чтобы каждому сенсору были присвоены собственные имена, которые будут использоваться любым правильно написанным апплетом сенсора.
# датчики
thinkpad-isa-0000 Адаптер: адаптер ISA fan1: 3914 об / мин ЦП: +45.0 ° C LAN / радиатор / HDAPS: + 44,0 ° C Слот PC-CARD: + 35,0 ° C Графический процессор: + 48,0 ° C Зарядное устройство основного аккумулятора: + 35,0 ° C ОШИБКА: не удается получить значение подфункции temp6_input: не удается прочитать Отсек для зарядного устройства: + 0,0 ° C Элементы основной батареи: + 30,0 ° C ОШИБКА: не удается получить значение подфункции temp8_input: не удается прочитать Отсек аккумуляторных элементов: + 0,0 ° C MCH: + 42,0 ° C Часы PLL / ICH / WLAN: + 50,0 ° C Регулятор напряжения: + 43,0 ° C
Чтобы «датчики» использовали описательные метки, как указано выше, вы можете добавить следующий раздел в / etc / sensor3.conf, если его еще нет. Это пример для Т43. Аналогичная техника применима и к другим моделям. Используйте данные о расположении датчика ниже.
чип "thinkpad-isa-0000" ярлык fan1 "Вентилятор" метка temp1 "CPU" label temp2 "HDAPS" этикетка temp3 "PCMCIA" метка temp4 "GPU" этикетка temp5 "Системный аккумулятор (передний левый, цепь зарядки)" этикетка temp7 "Системный аккумулятор (задний правый)" label temp9 "Шина между северным мостом и DRAM; микросхема Ethernet" этикетка temp10 "Южный мост, WLAN и тактовый генератор" этикетка temp11 "Силовая схема"
Старый метод доступа к показаниям температуры — через интерфейс / proc:
-
# cat / proc / acpi / ibm / therm
-
температуры: 44 41 33 42 33 -128 30-128
Значение -128 (т.е.е., 0x80 hex) означает, что датчик не подключен. Например, два вышеуказанных значения -128 относятся к аккумулятору UltraBay, который не подключен.
Если ThinkPad поддерживает расширенный набор датчиков, отобразятся еще восемь значений:
-
# cat / proc / acpi / ibm / therm
-
температуры: 44 41 33 42 33-128 30-128 48 50 49-128-128-128-128-128
Датчик температуры HDAPS
Встроенное ПО системы активной защиты также сообщает температуру, которая идентична температуре одного из датчиков ACPI.Соответствующий датчик фактически не находится внутри микросхемы HDAPS, а иногда и близко к ней.
-
# cat / sys / bus / platform / drivers / hdaps / hdaps / temp1
-
41
Жесткие диски SMART датчик температуры
Температура системного жесткого диска может быть считана через интерфейс SMART диска:
-
# smartctl -A / dev / hda | grep Температура
-
194 Temperature_Celsius 0x0022 145 097 000 Old_age Всегда - 31
Или, для моделей с SATA, работающих под управлением последнего ядра Linux (см. Проблемы с SATA и Linux):
-
# smartctl -A -d ata / dev / sda | grep Температура
-
194 Temperature_Celsius 0x0022 145 097 000 Old_age Всегда - 31
Когда используется адаптер UltraBay Slim HDD или UltraBay Slim SATA HDD Adapter, второй жесткий диск обычно обеспечивает другое считывание температуры через интерфейс SMART, аналогично вышеуказанному .
Считывание показаний этого датчика обычно приводит к раскрутке привода и разгрузке головки.
Датчик температуры жестких дисков Hitachi SENSE CONDITION
Последние диски Hitachi предоставляют нестандартную команду SENSE CONDITION, которая считывает температуру диска, не вызывая раскручивания или нагрузки на головку. Сообщаемое значение такое же, как при использовании SMART. Это можно вызвать, например, используя # hdparm -H
или соответствующий код в tp-fancontrol (загрузить). При использовании драйвера libata для этого требуется ядро> = 2.6.19-rc1.
Утилиты для просмотра температуры
Следующие утилиты отображают показания термодатчика ThinkPad:
- Вышеупомянутые команды оболочки.
- «Датчики», встроенные в GKrellM, могут отображать 6 определенных датчиков ACPI (из 11).
- Kima — это приложение KDE, которое может отображать 8 первых датчиков ACPI, а также датчик HDAPS.
- IBMDoK, еще один апплет KDE. Показывает 4 конкретных датчика (из 11). Пока тестировал только на Т60.
- Для Munin есть плагин ibm_acpi. Апплет
- GNOME Sensors поддерживает ibm_acpi.
Расположение датчиков
Эта информация относится к конкретной модели.
ThinkPad A31
Обнаружено Милошем Поповичем с использованием охлаждающего спрея для охлаждения компонентов на полностью удаленной работающей материнской плате для обнаружения датчиков. Также сообщается здесь.
Индекс смещения ЕС в "тепловом" местоположении (приблизительный) 0x78 1 ЦП 0x79 2 Батарея (нагревается при питании от батареи) 0x7A 3 Power (датчик рядом с диодами питания и CPU; нагревается при высоком энергопотреблении возникают перекрестные помехи от процессора) 0x7B 4 Ultrabay 2000 аккумулятор? 0x7C 5 Северный мост (датчик рядом с северным мостом, тоже немного возле GPU) 0x7D 6 PCMCIA / окружающей среды (датчик - National Semiconductor LM75 Цифровой датчик температуры / тепловой сторожевой таймер микросхема рядом с 9-контактным разъемом VGA; сидит прямо под слотами PCMCIA но не трогает) 0x7E 7 Батарея (эта остается близкой к температуре окружающей среды, даже при питании от батареи) 0x7F 8 Ultrabay 2000 аккумулятор? 0xC0 нет ноль 0xC1 нет ноль 0xC2 нет ноль
На следующих фотографиях (разрешение уменьшено из-за места на сервере) показаны местоположения перечисленных датчиков температуры.
Фотографии (щелкните, чтобы увидеть полный размер) |


На этой системной плате A31 (FRU 26P8398) есть 5-канальный удаленный / локальный датчик температуры Maxim MAX1668 (4 удаленных + 1 собственная температура) в верхней части системной платы, а также одноканальный цифровой датчик температуры National Semiconductor LM75 и тепловой сторожевой «чип.Похоже, что LM75 имеет возможность принудительно выключить процессор (без вмешательства программного обеспечения), если его температура превышает заданный порог. Я не уверен, настроен ли он для этого, и не изменяет ли Thinkpad пороговую температуру с 80 ° C при включении чипа по умолчанию. На веб-странице LM75 доступно программное приложение с драйверами, которое утверждает, что разрешает прямой доступ к микросхеме термодатчика (это еще не пробовалось, но может быть полезно в других моделях, чтобы определить, находится ли этот датчик где-то на MB и какой регистр ему соответствует).Показания собственной температуры MAX1668 не отображаются нигде в приведенных выше регистрах температуры; неясно, читается ли он вообще, и можно ли его найти где-нибудь в памяти EC. Эти две микросхемы (LM75 и MAX1668) составляют часть датчиков.
ThinkPad R51
Документация thinkpad-acpi включает отчет Томаса Грубера:
Индекс смещения ЕС в "тепловом" местоположении (приблизительный) 0x78 1 ЦП 0x79 2 Мини-PCI 0x7A 3 HDD 0x7B 4 GPU 0x7C 5 Системный аккумулятор 0x7D 6 UltraBay аккумулятор 0x7E 7 Системный аккумулятор 0x7F 8 UltraBay аккумулятор 0xC0 нет? 0xC1 нет? 0xC2 нет?
ThinkPad T40
Здесь указывается местоположение одного из датчиков.
Индекс смещения ЕС в "тепловом" местоположении (приблизительный) 0x78 1 ЦП 0x79 2 Системная плата под левым задним углом модуля Mini-PCI 0x7A 3? 0x7B 4 GPU 0x7C 5 Батарея 0x7D 6 н / д 0x7E 7 Батарея 0x7F 8 н / д 0xC0 нет н / д 0xC1 нет н / д 0xC2 нет н / д
ThinkPad T43, T43p
Обнаружено Shmidoax с использованием охлаждающего спрея для охлаждения компонентов и наблюдения за воздействием на датчики.
Индекс смещения ЕС в "тепловом" местоположении (приблизительный) 0x78 1 ЦП 0x79 2 Между слотом PCMCIA и ЦП (то же, что и модуль HDAPS) 0x7A 3 слот PCMCIA 0x7B 4 GPU 0x7C 5 Системный аккумулятор (передний левый = цепь зарядки) 0x7D 6 UltraBay аккумулятор 0x7E 7 Системный аккумулятор (задний правый) 0x7F 8 UltraBay аккумулятор 0xC0 9 Шина между северным мостом и DRAM; Чип Ethernet 0xC1 10 Южный мост, WLAN и тактовый генератор (под картой Mini-PCI, под тачпадом) 0xC2 11 Схема питания, на нижней стороне системной платы под клавишей F2
Фотографии (щелкните, чтобы увидеть полный размер) |



ThinkPad T60
Найдено Марко Краусом для использования в IBMDok.
Индекс смещения ЕС в "тепловом" местоположении (приблизительный) 0x78 1 ЦП 0x79 2 APS 0x7A 3 ПКМ 0x7B 4 GPU 0x7C 5 летучая мышь 0x7D 6 н / д 0x7E 7 летучая мышь 0x7F 8 н / д 0xC0 9 н / д 0xC1 10 н / д 0xC2 11 н / д 0xC3 12 н / д 0xC4 13 н / д 0xC5 14 н / д 0xC6 15 н / д 0xC7 16 н / д
/ etc / сенсоры.д / тпсенсоры
чип "acpitz-virtual-0" метка temp1 "CPU_0" метка temp2 "CPU_1" чип "thinkpad-isa-0000" этикетка fan1 "FAN" метка temp1 "CPU" этикетка temp2 "APS" этикетка temp3 "PCM" метка temp4 "GPU" этикетка temp5 "BAT" игнорировать temp6 "н / д" этикетка temp7 "BAT" игнорировать temp8 "н / д" метка temp9 "АВТОБУС" этикетка temp10 "PCI" этикетка temp11 "PWR" игнорировать temp12 "н / д" игнорировать temp13 "н / д" игнорировать temp14 "н / д" игнорировать temp15 "н / д" игнорировать temp16 "н / д"
Кажется, что термодатчики процессора видны как в / proc / acpi / Thermal_zone / THM0 / temperature, так и в / proc / acpi / Thermal_zone / THM1 / temperature, хотя последнее, как ни странно, похоже, существует только в этом файле и нигде в / proc / acpi / ibm / ecdump.
ThinkPad T61
Нумерация датчиков связана с / sys / devices / platform / thinkpad_hwmon / temp * _input
Тепловой ID | Местоположение / Сопутствующее оборудование | Подтверждено | Заметки |
---|---|---|---|
1 | CPU | да | |
2 | Северный мост | частичное | |
3 | Отсек для Cardbus / ExpressCard | да | |
4 | графический процессор | да | отдельно от встроенного датчика графического процессора |
5 | 9-элементная батарея — вторичная | да | статический @ 50C на 6-элементном |
6 | Ultrabay — вторичный | да | Доступно только при наличии устройства |
7 | 6/9-элементная батарея — основная | да | |
8 | UltraBay — основной | да | Доступно только при наличии устройства |
9 | RAM | да | |
10 | Справа от ОЗУ, под сенсорной панелью | да | |
11 | Область Mini-PCI | частичное |
определение соотношения датчика 6 и 8 для других принадлежностей UltraBay |
Авторы: Даниэль Кастро, Лунатико, Эндрю К. Бейтс
ThinkPad T61p
Нумерация датчиков связана с / sys / devices / platform / thinkpad_hwmon / temp * _input
Тепловой ID | Местоположение / Сопутствующее оборудование | Подтверждено | Заметки |
---|---|---|---|
1 | CPU | да | |
2 | Северный мост | частичное | |
3 | Отсек для Cardbus / ExpressCard | да | |
4 | графический процессор | да | отдельно от встроенного датчика графического процессора |
5 | 9-элементная батарея — вторичная | да | статический @ 50C на 6-элементном |
6 | Ultrabay — вторичный | да | Доступно только при наличии устройства |
7 | 6/9-элементная батарея — основная | да | |
8 | UltraBay — основной | да | Доступно только при наличии устройства |
9 | RAM | да | |
10 | Справа от ОЗУ, под сенсорной панелью | да | |
11 | Область Mini-PCI | частичное |
определение соотношения датчика 6 и 8 для других принадлежностей UltraBay |
Участники: Эндрю Бейтс
ThinkPad T400
Экспериментируя с феном, fgl_glxgears, grep и подобными инструментами, я (Dummyaccount) пришел к следующим выводам для отображения индекса сенсора.Дополнительные комментарии можно найти в [1].
Индекс в "тепловом" месте 1 процессорное окружение (также через ACPI THM0) 2 Ультрабэй 3 Экспресс-карта 4 графический модуль ATI 5 Основной аккумулятор (всегда около 50 ° C) 6 н / д (видимо аккумулятор ultrabay) 7 Основная батарея (соответствует значению, сообщенному smapi) 8 н / д (видимо аккумулятор ultrabay) 9 Жесткий диск 10 графический модуль Intel 11 Радиатор? 12 н / д 13 н / д 14 н / д 15 н / д 16 н / д
датчиков 3.conf готовый сниплет:
чип "thinkpad-isa-0000" ярлык fan1 "Вентилятор" label temp1 "Окружение процессора (также через ACPI THM0)" этикетка temp2 "Ultrabay" этикетка temp3 "Экспресс-карта" этикетка temp4 "графический модуль ATI" label temp5 "Основная батарея (всегда около 50 ° C)" этикетка temp6 "н / д (вероятно ультрабей аккумулятор)" label temp7 "Основная батарея (соответствует значению, сообщенному smapi)" этикетка temp8 "н / д (вероятно ультрабей аккумулятор)" ярлык temp9 "Жесткий диск" этикетка temp10 "Графический модуль Intel" этикетка temp11 "Радиатор?" этикетка temp12 "н / д" этикетка temp13 "н / д" этикетка temp14 "н / д" этикетка temp15 "н / д" этикетка temp16 "н / д"
ThinkPad T400s
Индекс в "тепловом" месте 1 район ЦП (такой же, как ACPI THM0) 2? 3? 4 н / д 5 Главный аккумулятор 6 Ultrabay аккумулятор 7 Основная батарея 8 Ultrabay аккумулятор 9? 10 н / д 11? 12 н / д 13 н / д 14 н / д 15 н / д 16 н / д
Ни один из них не соответствует ACPI THM1, который (судя по резкой реакции на загрузку ЦП), вероятно, является встроенным тепловым датчиком ЦП.
ThinkPad T500
Согласно [2], датчики в T500 «могут быть идентичны датчикам, указанным для T61», с возможностью того, что №11 может быть радиатором ЦП. «Он очень тесно коррелирует с загрузкой процессора, но показывает гораздо большую инерцию, чем датчик 1, который изменяется почти мгновенно с загрузкой процессора».
Я (Пользователь: Nandhp) экспериментировал с запуском glxgears, это дает всплеск в # 9, который не возникает при обычной загрузке процессора. # 5 и # 7 оба принадлежат основному аккумулятору, так как они исчезают, когда он вынимается.[3] предлагает # 6 и # 8 должны быть для батареи UltraBay. Это также подразумевает, что №4 должен быть для графического процессора, однако моя модель (со встроенным графическим процессором) не имеет датчика №4. —Nandhp 19:27, 17 июня 2009 г. (UTC)
Я (Пользователь: jal2) ознакомился со схемой материнской платы T500 / W500. Есть термодатчики на ЦП (внутренний диод), WWAN (Q21), под слотами dem SO-DIMM (Q31), графическом чипе (только дискретный, внутренний диод), в слоте WLAN (Q104) и внизу внизу ICH (Q93).Все Qxx — это небольшие трехконтактные транзисторы, отмеченные шелкографией. Эти датчики подключены к MAX6693 (U4), который также измеряет собственную температуру. U4, в свою очередь, подключен через SMB к EC. Нет представления о привязке датчиков к показателям в термике, может кто-то хочет определить это с помощью охлаждающего спрея?
Индекс в "тепловом" месте 1 CPU (также через ACPI THM0) 2 слота WLAN PCIe (Q104) 3 HDD? 4 н / д 5 Основная батарея A 6 н / д (вероятно, вторая батарея A) 7 Основная батарея B 8 н / д (вероятно, вторая батарея B) 9 Слот SO-DIMM (Q31) 10 интегрированный графический чип 11 слот WWAN PCIe (Q21) 12 н / д 13 н / д 14 н / д 15 н / д 16 н / д
Поместите это в / etc / sensor.д / тпсенсоры
чип "acpitz-virtual-0" метка temp1 "CPU_0" метка temp2 "CPU_1" чип "thinkpad-isa-0000" этикетка fan1 "FAN" метка temp1 "CPU" метка temp2 "WLAN" ярлык temp3 "HDD?" игнорировать temp4 метка temp5 "BAT1" игнорировать temp6 этикетка temp7 "BAT2" игнорировать temp8 метка temp9 "RAM" этикетка temp10 "VGA" label temp11 "WWAN" игнорировать temp12 игнорировать temp13 игнорировать temp14 игнорировать temp15 игнорировать temp16
ThinkPad X22 X23 X24
В непосредственной близости от ЦП находится микросхема, которая контролирует процессор и его собственную температуру, сообщает как температуры 1 и 2 соответственно.В X22 это датчик ADM1023ARQ. В X24 используется микросхема NE1618. Думаю датчик температуры 3 находится снизу. Температура 3 высокая во время зарядки аккумулятора.
Индекс смещения ЕС в "тепловом" месте 0x78 1 ЦП 0x79 2 прямо перед процессором 0x7A 3? нагревается при зарядке аккумулятора
Фотографии (щелкните, чтобы увидеть полный размер) |
ThinkPad X31
Я понял это сам (BDKMPSS), так как их всего несколько, это не было большой проблемой.Я проверил свои предположения с помощью бесконтактного термометра.
Индекс смещения ЕС в "тепловом" местоположении (приблизительный) 0x78 1 ЦП 0x79 2 н / д 0x7A 3 GPU? 0x7B 4 рядом или ICh5M Southbrige, на задней панели материнской платы 0x7C 5 Батарея 0x7D 6 аккумулятор с увеличенным сроком службы; может также аккумулятор UltraBay 0x7E 7 Батарея 0x7F 8 аккумулятор с увеличенным сроком службы; может также аккумулятор UltraBay 0xC0 нет н / д 0xC1 нет н / д 0xC2 нет н / д
0x7A «GPU?» довольно горячий и выглядит как графический процессор, но поскольку набор микросхем и графический процессор охлаждаются одним и тем же радиатором, их трудно разделить, не обжарив машину.Однако левая сторона радиатора и сторона графического процессора намного ближе к показанному значению, чем правая сторона чипсета.
ThinkPad X60
На моем X60 были обнаружены следующие датчики:
Датчик положения индекса * холостой ход ** холостой ход *** Комментарии 1 ЦП ЦП (0x78) 62 C 39 C 3 карты? Crd (0x7A) - - 2 ?? APS (0x97) 43 C 46 C 4 GPU (0x7B) 59 C 39 C 5 Батарея No5 (0x7c) Исчезает при извлечении батареи 7 Battery Bat (0x7E) Исчезает при извлечении батареи 9 ?? Автобус (0xC0) 44 C 41 C 10 ?? PCI (0xC1) 50 ° C 35 ° C 11 ?? Pwr (0xC2) - - Неиспользуемые / неизвестные номера датчиков: 6 - Значение N / A 8 - Значение N / A 12-16 - Значение N / A * Названия датчиков взяты из "TPFanControl V0.62 by Troubadix »для Windows ** Неактивные значения при работе в «Умном» режиме TPFanControl; вентилятор никогда не включается, если машина просто простаивает *** В основном значения простоя при работе в Linux Mint с управлением вентилятором на основе встроенного программного обеспечения.
ThinkPad X61
Я начал выяснять, какие датчики какие.
Расположение указателя Насколько известно? 1 ЦП немедленно увеличивается при выполнении ресурсоемких задач 2 HDAPS Всегда то же значение, что и / sys / bus / platform / drivers / hdaps / hdaps / temp1 3 4 5 Батарея исчезает при извлечении батареи 7 Батарея исчезает при извлечении батареи 9 10
ThinkPad X120e
Это то, что я считаю правильным для ноутбука ThinkPad X120e.Поскольку он имеет встроенную видеокарту, временные характеристики CPU и GPU всегда равны. Я предполагаю, что temp7 показывает температуру батареи, поскольку она соответствует значениям в / sys / devices / platform / smapi / BAT0 / temperature из tp_smapi 0,41 (без запятой: значение 26700, представляющее 26,7 в tp_smapi, показывает 26,0 в temp7 при том же время), однако при удалении батареи остается последнее сообщенное значение. Значения для temp2, temp4, temp5, temp6 и temp8 всегда равны 0. Поместите следующее в / etc / sensor.г / ThinkPadX120e:
чип "thinkpad-isa-0000" ярлык fan1 "Вентилятор" метка temp1 "CPU" игнорировать temp2 ярлык temp3 "GPU" игнорировать temp4 игнорировать temp5 игнорировать temp6 этикетка temp7 "Системный аккумулятор" игнорировать temp8 микросхема "acpitz-virtual-0" метка temp1 "CPU" микросхема "k10temp-pci-00c3" метка temp1 "CPU" микросхема "radeon-pci-0008" label temp1 "GPU"
Предоставлено TpUser0.
ThinkPad X200 Планшет
Вот что я выяснил. Надеюсь, ребята с немецкого tp-форума расскажут подробнее.нить
Расположение датчиков Насколько известно? temp1 CPU Увеличивается немедленно при выполнении ресурсоемких задач temp5 Батарея Исчезает при извлечении батареи temp7 Батарея Исчезает при извлечении батареи
ThinkPad X220
На моем X220 есть только один датчик с именем fan1.
датчики $ acpitz-виртуальный-0 Адаптер: виртуальное устройство temp1: + 49,0 ° C (крит. = + 99,0 ° C) thinkpad-isa-0000 Адаптер: адаптер ISA fan1: 1954 об / мин $ lsmod | grep '^ t [hp]' thinkpad_acpi 81587 0 tpm_tis 18537 1 tpm 22267 1 tpm_tis tpm_bios 13684 1 tpm tp_smapi 28471 0 thinkpad_ec 14450 2 hdaps, tp_smapi $ modinfo thinkpad-acpi | grep vers имя файла: / lib / modules / 2.6.38-11-generic / ядро / драйверы / платформа / x86 / thinkpad_acpi.ko версия: 0.24 srcversion: 0B6457473BBEE1D20F vermagic: 2.6.38-11-общие версии модов SMP mod_unload
Я вижу больше датчиков на планшете X220 :датчики $ acpitz-виртуальный-0 Адаптер: виртуальное устройство temp1: + 52,0 ° C (крит. = + 99,0 ° C) coretemp-isa-0000 Адаптер: адаптер ISA Физический идентификатор 0: + 60,0 ° C (высокий = + 86,0 ° C, крит = + 100,0 ° C) Core 0: + 55,0 ° C (высокий = +86.0 ° C, крит = + 100,0 ° C) Ядро 1: + 60,0 ° C (высокая = + 86,0 ° C, крит = + 100,0 ° C) thinkpad-isa-0000 Адаптер: адаптер ISA fan1: 1853 об / мин pkg-temp-0-виртуальный-0 Адаптер: виртуальное устройство темп1: + 55,0 ° C $ modinfo thinkpad_acpi | grep vers имя файла: /lib/modules/3.11.0-19-generic/kernel/drivers/platform/x86/thinkpad_acpi.ko версия: 0.25 srcversion: 61CA19938CD5679D7FEE38B vermagic: 3.11.0-19-общие версии модов SMP mod_unload.2 шт. MD 240R Беспроводной датчик температуры дыма для 433 МГц / 868 МГц Домашний пожарный тепловой датчик Датчик температуры Защита офиса Безопасность | |
MD-240R - это термочувствительный датчик. Головка датчика-зонда может точно измерять температуру в помещении. Когда концентрация температуры превышает верхний предел срабатывания сигнализации. Детектор сработает и выдаст беспроводной сигнал. Это с высокой чувствительностью и низким уровнем ложных тревог. Обычно используется для гостиничных номеров, мест отдыха, мастерских, машинных залов, интернет-кафе и т. Д.
Характеристики продукта:
Напряжение: 3 В (2 батареи AA)
Ток сигнала тревоги: около 30 мА (мгновенный)
Частота излучения RF: 433 МГц / 868 МГц для дополнительного
Расстояние беспроводной связи: 100 м (видимый диапазон)
Диапазон верхнего ограничения температуры срабатывания сигнализации: 40-80 (104-176)
SWL: дисплей по Фаренгейту (включен) Дисплей Celsuis (выключен)
Нажмите K1 (вверх) или K2 (вниз), чтобы войти в настройки верхнего ограничения температуры, вверх означает увеличение, вниз означает уменьшение.Если в течение 10 секунд не будет никаких дополнительных действий Он автоматически выйдет.
Функция:
1. Рабочий статус: когда детектор устанавливает и вставляет аккумулятор, он автоматически переходит в рабочий статус. В этом состоянии, когда извещатель определяет, что температура окружающей среды выше заданной температуры срабатывания сигнализации. Он будет звучать громко с сигналом пульса.Красный индикатор быстро мигает. И звучит зуммер. И он не сработает до тех пор, пока температура окружающей среды не будет ниже заданной температуры.
2. Тестирование: нажмите K1 и K2, войдите в настройки температуры сигнала тревоги: нажмите K1, чтобы увеличить температуру, нажмите K2, чтобы уменьшить температуру, если в течение 10 секунд не выполняются никакие операции, он автоматически выйдет.
Содержимое упаковки:
Беспроводной датчик температуры 2 шт. (Батарея в комплекте)
.