В статье

Как работает погодозависимое регулирование

Четыре параметра настройки

Отопительные приборы

Особенности конденсационного котла

Как это сделано у производителей

Пошаговый алгоритм

Семь типичных ошибок

Разбор одного объекта

Эксплуатация: сезонные корректировки и журнал

Коротко о главном

Что делать на объекте: шесть правил

Комментарии специалистов ▾
Портрет: мужчины в костюме на нейтральном фоне — директора технического департамента компании
Семушев Владимир Васильевич
директор Технического департамента ООО «ВГР»
Портрет: мужчины в костюме на нейтральном фоне — технического директора компании-поставщика котлов
Валуйских Сергей Федотович
технический директор ООО «БДР Термия Рус»
Портрет: мужчины в тёмной одежде на нейтральном фоне — руководителя направления собственных брендов
Леонов Сергей Юрьевич
руководитель управления развития собственных брендов инжиниринговой компании Wattson
Портрет: молодого мужчины на нейтральном фоне — тренера учебного центра производителя котлов
Калина Никита
тренер Академии «Термекс ГазПро»
Портрет: мужчины в костюме на нейтральном фоне — менеджера по сервисному сопровождению продаж
Обухов Дмитрий
менеджер по сервисному и техническому сопровождению продаж «Ferroli»
Портрет: мужчины в костюме на нейтральном фоне — коммерческого директора компании — разработчика контроллеров
Черняев Александр Валерьевич
коммерческий директор компании MyHeat

Как работает погодозависимое регулирование

Отопительная кривая — это зависимость температуры теплоносителя в подающей линии системы отопления от температуры наружного воздуха:

tподачи = f (tнаружн).  

В основе — простое соотношение: теплопотери здания пропорциональны разнице температур внутри и снаружи. Похолодало на улице — автоматика поднимает температуру подачи, потеплело — снижает. Комнатная температура при этом держится ровно, а котёл не мечется между включением и выключением (рис. 1).

Блок-схема связи уличного датчика, контроллера, смесительного узла и котла в контуре отопления здания
Рис. 1. Схема погодозависимого регулирования системы отопления

Выигрышей три, и они связаны между собой. Котёл реже включается и выключается — падает тактование, а вместе с ним износ теплообменника и автоматики. Температура подачи держится на минимально достаточном уровне, и для конденсационного котла это прямой доступ к теплоте конденсации водяных паров, то есть к паспортному КПД. Наконец, система «отвечает» на погоду раньше, чем изменится температура в комнатах, — дискомфорт не успевает возникнуть.

Табл. 1. Типовые значения наклона кривой

Температурный график системы Наклон кривой
Тёплые полы, подача 30–45 °C 0,2–0,6
Низкотемпературный график 55/45 °C 0,6–0,8
Радиаторы 75/65 °C, хорошо утеплённое здание 1,0–1,2
Радиаторы 90/70 °C, старое или плохо утеплённое здание 1,4–1,6

График четырёх кривых подачи теплоносителя с разным наклоном в зависимости от температуры наружного воздуха
Рис. 2. Отопительная кривая: влияние наклона (0,4/1,0/1,4/2,0)

Четыре параметра настройки

Терминология у производителей разная, набор параметров — практически один и тот же. Наклон определяет, насколько резко система отвечает на изменение погоды: математически это производная температуры подачи по наружной температуре. Чем круче кривая, тем больше градусов подачи добавляется на каждый градус похолодания. Типовые значения зависят от температурного графика системы и утепления здания (табл. 1, рис. 2).

Уровень двигает всю кривую вверх или вниз, не меняя наклона: на графике «наружная температура — температура подачи» линия смещается параллельно самой себе. Этим параметром систему подгоняют под фактические теплопотери здания и привычки жильцов. Заводская настройка обычно 0 К, диапазон регулировки у разных производителей — от –13 до +40 К (рис. 3).

Три параллельные кривые подачи теплоносителя, смещённые вверх и вниз параметром «уровень» на графике
Рис. 3. Параллельный сдвиг кривой — параметр «уровень»

Пределы задают коридор, в котором кривая работает фактически: они не дают оборудованию уйти на чрезмерно высокие температуры и предотвращают конденсацию там, где она не нужна. Для конденсационного котла критичен верхний предел — завысили, и котёл вышел из режима конденсации, потеряв разом около десяти процентов КПД.

Влияние комнатного датчика. Параметр определяет, насколько сильно отклонение фактической комнатной температуры от заданной сместит кривую. У ряда производителей это влияние нормировано жёстко — конкретные цифры приведены в комментарии Vaillant. Механизм позволяет жильцу корректировать режим, не залезая в настройки самой кривой.

Отопительные приборы

Радиаторы разных типов и тёплые полы отдают тепло по-разному и с разной скоростью отзываются на изменение температуры теплоносителя. Но интервал между корректировками кривой задаёт не прибор, а здание: радиатор выходит на режим за минуты, стены и перекрытия набирают тепло сутками. Тип прибора влияет на скорость реакции контура и на то, какой температурный график был заложен в проект, а через график — и на наклон кривой.

Одна оговорка, без которой цифры ниже читаются неверно. Наклон кривой задаёт не материал прибора, а температурный график, под который рассчитана система, и фактический запас по площади приборов. Чугун сам по себе крутой кривой не требует — она нужна для графика 90/70 °C, под который чугунные системы чаще всего и проектировались. Наберите под тот же чугун избыточное число секций из расчёта на 55/45 °C — и наклон окажется пологим, 0,6–0,8. Поэтому значения наклона в статье привязаны к графику (табл. 1), а не к металлу.

Табл. 2. Приборы отопления и темп настройки

Отопительные приборы Выход контура на режим Что определяет интервал между корректировками
Алюминиевые Несколько минут Теплоаккумуляция здания: 1–3 суток
Биметаллические Несколько минут Теплоаккумуляция здания: 1–3 суток
Чугунные Около получаса Теплоаккумуляция здания: 1–3 суток
Тёплые полы Несколько часов (прогрев стяжки) Инерция стяжки: не менее 3–5 суток

Алюминиевые радиаторы. Лёгкие приборы: секция весит 1–1,5 кг и содержит около 0,4 л воды, поэтому контур отзывается на изменение подачи за считаные минуты. Секция с межосевым расстоянием 500 мм отдаёт 165–190 Вт при ∆t = 70 °C и расходе 360 кг/ч — это нормальные условия по ГОСТ 31311–2005. Тепло уходит в основном конвекцией, 60–75 %, на излучение приходится 25–40 %. Наклон кривой для таких систем берут по температурному графику (табл. 1).

Биметаллические радиаторы. По теплоотдаче близки к алюминиевым: примерно 120–200 Вт на секцию 500 мм при ∆t = 70 °C в зависимости от модели. Стальной сердечник инерционности не добавляет — каналы узкие, воды в секции меньше, а удельная теплоёмкость стали вдвое ниже алюминиевой, так что по динамике оба типа практически не различаются. Настройка кривой — как для алюминиевых.

Чугунные радиаторы. Главное отличие чугуна — масса: секция МС-140-500 весит 7,5 кг и содержит 1,45 л воды, поэтому контур выходит на режим примерно за полчаса против нескольких минут у алюминия. Номинальная теплоотдача секции — 140–160 Вт при ∆t = 70 °C по ГОСТ 31311–2005. Доля лучистого теплообмена у чугунных секций выше, чем у конвекторов, но основную часть тепла — 65–75 % — прибор всё равно отдаёт конвекцией, на излучение приходится 25–35 %. Крутые кривые — 1,4–1,6 — чугунным системам нужны не из-за металла, а потому что они рассчитывались под график 90/70 °C (табл. 1).

Тёплые полы. Здесь всё иначе: теплоотдача распределена по большой площади, рабочие температуры низкие — 30–45 °C, а тепловая инерция стяжки измеряется часами. Кривые нужны пологие, с наклоном 0,2–0,6, интервалы между корректировками — не меньше 3–5 суток. Любое изменение проявляется с задержкой, и при частых правках эффекты накладываются друг на друга, а контроль над системой теряется.

Цифры теплоотдачи в статье приведены по ГОСТ 31311–2005, то есть при ∆t = 70 °C. В каталогах, составленных по EN 442 (∆t = 50 K), те же приборы показывают примерно на треть меньше: для чугунной секции это уже не 160, а около 105–110 Вт. Сравнивать приборы можно только в одном базисе (табл. 2).

Портрет: мужчины в костюме на нейтральном фоне — директора технического департамента компании

Семушев Владимир Васильевич, директор Технического департамента ООО «ВГР»

Комментарий специалиста · VGR

Акцент — на поиске «золотой середины». Ключевой принцип: кривая должна соответствовать теплопотерям дома. Слишком высокая ведёт к перегреву и потерям энергии, слишком низкая — к недостаточному нагреву.

Метод настройки. Компания предлагает метод Heat Geek: каждый день понижать кривую, пока не станет чуть прохладно, затем поднять на один шаг. Погодозависимая автоматика Vaillant при работе с многоконтурной системой отопления позволяет выбрать индивидуальную кривую для каждого контура. Кроме того, есть возможность ограничить минимальную и максимальную температуру контура.

Важная особенность. Каждое изменение комнатной уставки на 1 °C смещает температуру подачи примерно на 2,5 °C по всей кривой — это необходимо учитывать при настройке.

Особенности конденсационного котла

Потенциал конденсационного котла раскрывается только в режиме конденсации водяных паров из продуктов сгорания. Для природного газа точка росы (температура начала конденсации) составляет около 53–57 °C при типичном для котлов избытке воздуха и доходит до 59 °C при стехиометрическом сгорании.

Первые капли конденсата появляются при температуре обратной линии около 53 °C, но максимальная эффективность достигается при обратке 27–35 °C. При обратке 27 °C котёл выдаёт КПД 97–98 %, при 60 °C конденсация прекращается и КПД снижается до 87–88 %.

Здесь нужна оговорка о базисе расчёта. Приведённые значения КПД даны по высшей теплоте сгорания (Superior Calorific Value, Hs), которая учитывает теплоту конденсации водяных паров. В паспортах и каталогах на российском рынке, следуя европейской практике, КПД указывают по низшей теплоте сгорания (Inferior Calorific Value, Hi) — для природного газа она примерно на 11 % меньше. Те же самые режимы в документации выглядят как 108–109 % в конденсации и 97–98 % без неё. Значение выше 100 % — не маркетинг, а следствие выбранного базиса (рис. 4):

График зависимости КПД конденсационного котла от температуры обратной линии с зоной максимальной конденсации
Рис. 4. Зависимость КПД конденсационного котла от температуры обратной линии

КПД по Hi ≈ КПД по Hs × 1,11.  

Из этого следуют четыре требования к настройке:

  1. Максимальную температуру подачи ограничить значениями 50–60 °C, чтобы обратка оставалась ниже точки росы.
  2. Наклон делать более пологим, чем для обычного котла, — тогда бóльшую часть отопительного сезона котёл работает при низких температурах.
  3. Ориентироваться не на перепад «подача — обратка» сам по себе, а на температуру обратной линии: она должна оставаться ниже точки росы бóльшую часть сезона. Типовые низкотемпературные графики — 55/45 °C (перепад 10 °C) и 50/30 °C (перепад 20 °C). Чрезмерно большой перепад температуры при малом расходе даёт неравномерный прогрев контуров и недотоп дальних приборов отопления.
  4. Температуру подачи в расчётные дни задавать 50–60 °C вместо традиционных 80–90 °C. При переводе существующей системы с традиционного графика 90/70 °C площадь отопительных приборов приходится увеличивать примерно в 2,5 раза для графика 55/45 °C и в 4–4,5 раза для 50/30 °C — это главное ограничение при реконструкции.

Типичная ошибка: выставить подачу 60–80 °C «для надёжности». В этом режиме конденсат не образуется, и котёл теряет главную часть преимущества — те десять пунктов КПД, ради которых его покупали. Правильно настроенная кривая должна обеспечивать работу в режиме конденсации не менее 70–80 % времени отопительного сезона.

Портрет: мужчины в костюме на нейтральном фоне — технического директора компании-поставщика котлов

Валуйских Сергей Федотович, технический директор ООО «БДР Термия Рус»

Комментарий специалиста · BAXI

В бытовых газовых настенных котлах BAXI при подключении датчика уличной температуры пользователь видит на дисплее не значение температуры теплоносителя, а номер погодозависимой кривой — как правило, от 0 до 99.

С точки зрения использования котла для пользователя ничего не изменится: холодно — увеличить значение на дисплее, жарко — уменьшить. Только подходить к котлу потребуется значительно реже, так как автоматика сама реагирует на изменения температуры на улице и корректирует температуру теплоносителя. Пользователь же меняет лишь номер погодозависимой кривой, то есть закон, по которому температура теплоносителя будет меняться. Существуют также системы автоматического подбора погодозависимой кривой — при условии подключённого датчика комнатной температуры (не комнатного термостата!). Примеры таких систем: котёл LUNA-3 Comfort, устройство дистанционного управления BAXI Connect+. Есть и системы, которые позволяют задать не только номер погодозависимой кривой, но и её параллельное смещение. Например, газовые котлы серий LUNA Platinum+ и Duo-tec MP, электрические котлы серий AMPERA Plus (Pro).

Как это сделано у производителей

У каждого производителя своя терминология и свой способ задать кривую. Ниже — методики, которые они рекомендуют сами.

Viessmann. Подробные инструкции приведены в документации на котлы серии Vitodens. Заводские настройки: наклон 1,4, уровень 0, стандартная комнатная температура 20 °C. В контроллере есть графический интерфейс, который наглядно показывает, как меняется кривая при корректировке параметров. Компания также разработала интерактивный оптимизатор отопительной кривой в приложении ViCare — он пошагово ведёт пользователя через настройку. Логика корректировки, которую рекомендует Viessmann, совпадает с приведённой ниже таблицей диагностики.

Buderus. Кривая строится через две опорные точки: начальную (при наружной температуре 20 °C) и конечную (при –10 °C). Угол наклона определяется расчётной температурой подающей линии в этих точках. В контроллерах Logamatic кривая задаётся параметрами начальной точки B и конечной точки A — это позволяет гибко адаптировать систему под конкретные условия эксплуатации. Максимальная температура подающей линии ограничивает кривую сверху: автоматика не поднимет подачу выше расчётной для системы.

Protherm. Погодозависимая автоматика Protherm адаптирует температуру подачи по сигналам уличного датчика на основе двух параметров. Наклон эквитермической кривой задаётся в меню как D.043, а параллельное смещение её базовой точки — через D.045. Заводская базовая уставка составляет 20 °C, но для точной компенсации недогрева или перегрева её можно корректировать в диапазоне 15–25 °C. При изменении параметра D.045 на каждый градус график нагрева смещается пропорционально во всём рабочем диапазоне. Отдельно задаётся порог перехода на летний режим: отопление отключается примерно при 15 °C наружной температуры. Если же к котлу по цифровой шине eBUS подключить комнатный регулятор (например, Termolink P), система переходит на автоматическую оптимизацию — параметры D.043 и D.045 полностью скрываются из интерфейса аппарата, а управление графиком передаётся внешнему контроллеру, который динамически сдвигает базовую точку по фактической температуре в доме.

Пошаговый алгоритм

Настройка идёт итерациями: одна правка, выдержка, оценка, следующая правка, как это показано на рис. 5. Приведённый порядок работает с большинством систем и марок оборудования (табл. 3).

Схема из пяти пронумерованных этапов пошагового алгоритма настройки отопительной кривой
Рис. 5. Пошаговый алгоритм настройки отопительной кривой

Этап 1. Подготовка и сбор исходных данных (один день)

  1. Определить расчётную минимальную температуру наружного воздуха для региона (например, –25 °C для Московской области, –35 °C для Сибири).
  2. Определить тип системы отопления (радиаторы или тёплые полы), тип радиаторов (чугунные, алюминиевые, биметаллические) и межосевое расстояние.
  3. Оценить уровень теплоизоляции здания: новое или старое, утеплённое или неутеплённое.
  4. Выбрать базовую кривую по таблицам производителя или типовым рекомендациям (табл. 1).
  5. Установить минимальную и максимальную температуру подачи согласно проекту или паспорту оборудования. Для конденсационных котлов максимум должен обеспечивать работу в режиме конденсации — обычно не выше 55–60 °C.
  6. Зафиксировать все термостаты и терморголовки в помещениях в полностью открытом положении (или на максимальной уставке). Это критично: настройка кривой должна производиться при неизменяемых локальных регуляторах.

Этап 2. Запуск и стабилизация (1–3 суток)

  1. Запустить систему с выбранными базовыми параметрами.
  2. Дождаться установления стабильной погоды — желательно без резких колебаний температуры в течение суток.
  3. Выдержать систему в работе 1–3 суток для выхода на стационарный тепловой режим. За это время здание «наберёт» тепло, и поведение системы можно будет оценить объективно.

Этап 3. Диагностика и первичная корректировка (3–7 дней)

  1. Установить термометры в нескольких контрольных помещениях — желательно на разных этажах и с разной ориентацией по сторонам света. Записывать температуру 3–4 раза в день: утром, днём, вечером, ночью.
  2. Параллельно фиксировать наружную температуру и температуру подачи котла.
  3. Проанализировать характер отклонений по табл. 3 и внести одну корректировку.
  4. После каждого изменения выдерживать минимум 24 часа, лучше 2–3 суток, для оценки результата.
Портрет: мужчины в тёмной одежде на нейтральном фоне — руководителя направления собственных брендов

Леонов Сергей Юрьевич, руководитель управления развития собственных брендов инжиниринговой компании Wattson

Комментарий специалиста · GEFFEN

Конденсационные котлы GEFFEN поддерживают подключение уличного датчика температуры. Датчик поставляется отдельной позицией и всегда есть в наличии.

Серия MB 4.1 (40–99 кВт). Плата управления предлагает на выбор 30 отопительных кривых. В руководстве по монтажу и эксплуатации GEFFEN рекомендует стандартную кривую n12 — как наиболее адаптированную к российским морозам и работе в межсезонье. Настройка: удерживать кнопку reset 10 секунд для входа в меню «СЕРВИС», выбрать параметр Р24 и задать кривую от 1 до 30.

Серия MB 3.1 (127–2000 кВт). При подключённом датчике наружной температуры контроллер рассчитывает контрольную уставку отопления; её значение ограничено уставкой отопления, заданной пользователем. По введённым значениям котёл рассчитывает таблицу и выстраивает отопительную кривую. Настройка — в меню «ТЕХНИК», раздел «Отопление», подраздел «Параметры отопления по t° наружной».

Серия MB 7.1 (320–501 кВт). Предусмотрено шесть предустановленных графиков зависимости температуры теплоносителя от уличной температуры. Номер кривой, оптимально соответствующий требованиям системы отопления, выбирается в настройках «Параметры».

В режиме погодозависимого управления температуру системы отопления нельзя изменить вручную — ни на панели котла, ни удалённо: она регулируется автоматически по показаниям датчика наружной температуры и выбранной кривой. Выход OpenTherm позволяет подключать каскад к современным контроллерам и вести дистанционное управление и мониторинг.

Табл. 3. Диагностика: что наблюдаете — что делать

Что наблюдаете Что делать
Температура во всех помещениях и при любой погоде ниже желаемой на 1–2 °C Увеличить уровень (сдвиг) на +2…+3 К
Температура во всех помещениях и при любых условиях выше желаемой Уменьшить уровень на –3…–2 К
В межсезонье нормально, при морозах не хватает Увеличить наклон на 0,1–0,2
При морозах избыточно, в межсезонье нормально Уменьшить наклон на 0,1–0,2
В межсезонье недостаточно, при морозах нормально Увеличить уровень и уменьшить наклон
В межсезонье избыточно, при морозах нормально Уменьшить уровень и увеличить наклон

Этап 4. Тонкая настройка и проверка в разных режимах (2–4 недели)

  1. Добившись приемлемого режима в одних погодных условиях, дождаться смены погоды и проверить поведение системы при других наружных температурах.
  2. Особое внимание уделить экстремальным режимам: максимальному морозу для региона и температуре около 0 °C (переходный период).
  3. При необходимости произвести минорные корректировки — шаг 0,05 по наклону и 1 К по уровню.
  4. Проверить, нет ли «всплесков» и «провалов» температуры в утренние и вечерние часы. Если они есть, возможно, требуется скорректировать коэффициент влияния комнатного датчика или ввести временные зоны с разными уставками.

Этап 5. Финализация и документирование

  1. Зафиксировать финальные значения всех параметров: наклон, уровень, минимальную и максимальную температуру подачи, уставку комнатной температуры.
  2. Занести данные в паспорт системы отопления или журнал эксплуатации.
  3. Проинструктировать пользователя о недопустимости самостоятельного изменения параметров кривой — менять можно только комнатную уставку.
  4. Назначить повторную проверку через один отопительный сезон, чтобы оценить долгосрочную стабильность настроек.
Портрет: молодого мужчины на нейтральном фоне — тренера учебного центра производителя котлов

Калина Никита, тренер Академии «Термекс ГазПро»

Комментарий специалиста · Thermex GazPro

При подключении датчика уличной температуры в котлах Thermex активируется погодозависимое регулирование: электронный блок управления автоматически рассчитывает температуру подачи теплоносителя в зависимости от уличной температуры, следуя заданной отопительной кривой.

Настройка выполняется через два параметра:

  1. Выбор кривой. В сервисном меню котла за выбор и смещение отопительных кривых отвечает параметр, указанный в руководстве по эксплуатации конкретной модели. Доступны следующие режимы:

      С – – — погодозависимая автоматика отключена, котёл работает по фиксированной температуре, установленной пользователем.

      С01–С10 — выбор одной из десяти предустановленных кривых. Чем больше номер кривой, тем выше температура подачи при одинаковой уличной температуре. Кривые с меньшими номерами рекомендуются для хорошо утеплённых зданий с тёплыми полами, с бóльшими — для зданий с радиаторным отоплением и высокими теплопотерями.

  2. Смещение кривой. Параметр задаёт параллельное смещение выбранной кривой (диапазон — 30 или 50 градусов). Позволяет скорректировать общий температурный уровень системы без изменения наклона кривой. Графики кривых и смещений приведены в руководстве.

Удалённое управление и «умные» функции. Котлы Thermex оснащены встроенным Wi-Fi. Через мобильное приложение пользователь может удалённо регулировать температуру ГВС, контролировать текущую температуру котла и показания уличного датчика, а также получать push-уведомления о кодах ошибок даже при закрытом приложении.

На следующем уровне автоматизации система использует подключение к интернету не только для управления, но и для сбора данных. Вместо физического датчика уличной температуры котёл получает актуальные погодные данные из сети: температуру, влажность, скорость ветра. На основе этой информации IoT-платформа корректирует отопительную кривую в реальном времени. Кроме того, система способна адаптироваться под образ жизни пользователя: анализировать, когда в доме находятся люди, а когда нет, и в зависимости от этого снижать или повышать температуру в контуре отопления. Так достигается баланс между комфортом и энергоэффективностью без ручного вмешательства.

Семь типичных ошибок

Ошибки на объектах повторяются из раза в раз. Вот семь из них, которые встречаются чаще всего.

Ошибка 1: завышенный наклон кривой

В переходные периоды, при –10…–5 °C, в доме комфортно, но с приходом сильных морозов появляется перегрев: приходится прикрывать термоголовки или открывать окна. Комнатная температура в самые холодные дни стабильно выше уставки, котёл работает на высоких температурах подачи. Расплата — избыточный расход газа и лишний износ оборудования.

Уменьшите наклон на 0,1–0,2, сохранив прежний уровень, и понаблюдайте в морозные дни. Если перегрев исчез, но в межсезонье стало прохладнее, компенсируйте небольшим повышением уровня.

Ошибка 2: заниженный наклон кривой

Обратная картина: в межсезонье, при 0…+5 °C, всё нормально, но на сильном морозе система не дотягивает до уставок. Котёл выходит на максимум, а дальние комнаты не прогреваются. Кроме дискомфорта это грозит неравномерным прогревом, а в критической ситуации — размораживанием периферийных участков системы.

Увеличьте наклон на 0,1–0,2, оставив уровень прежним, и проверьте систему в самые холодные дни. Появился перегрев в межсезонье — компенсируйте уменьшением уровня.

Ошибка 3: слишком крупные шаги корректировки

Изменение наклона или уровня сразу на 0,5 и более раскачивает систему: сегодня холодно, завтра жарко. Ошибка почти обязательная для начинающих наладчиков.

Рабочий шаг — 0,1 по наклону и 2–3 К по уровню. Между изменениями система должна выйти на стационарный режим: минимум сутки, лучше двое-трое.

Ошибка 4: изменение нескольких параметров одновременно

Поменяли сразу и наклон, и уровень — определить, какая правка дала эффект, уже невозможно, а при отрицательном результате непонятно, что откатывать.

Меняйте один параметр за раз и записывайте результат: дата, наклон, уровень, средняя наружная и средняя комнатная температура. По такой таблице тенденция видна за неделю.

Ошибка 5: неправильная установка датчика наружной температуры

Ошибка в показаниях датчика всего на 2–3 °C смещает всю кривую и ломает температурный режим здания целиком. Автоматика при этом работает исправно, поэтому причину ищут месяцами.

Датчик ставят на высоте 2 м над землёй, на северной или северо-восточной стене (не на западной и не на южной, где его будет греть солнце) и подальше от источников тепла и холода: дымоходов, окон, дверей, вентиляционных выходов, козырьков и карнизов (рис. 6).

Схема правильного и неправильного размещения датчика наружной температуры на стене дома
Рис. 6. Правильная установка датчика наружной температуры

Ошибка 6: настройка инерционной системы в темпе радиаторной

Погодозависимое регулирование — базовое решение как раз для инерционных систем: автоматика меняет температуру подачи заранее, по уличному тренду, а не после того, как в помещении уже стало жарко или холодно. Ошибка возникает, когда инерционную систему — тёплые полы, теплоёмкое здание — настраивают и регулируют в темпе радиаторной: правят кривую каждый день, а поверх погодозависимой логики ставят комнатный термостат, работающий по принципу «включено/выключено». Стяжка отзывается на изменение подачи через несколько часов, поэтому релейное управление гарантированно «пролетает» уставку в обе стороны — сначала перегрев, затем переохлаждение.

Так же ведут себя современные теплоёмкие дома с массивными стенами: суточные колебания они сглаживают сами, и попытка догонять погоду частыми правками кривой только «раскачивает» систему отопления.

Для тёплых полов берут пологие кривые (0,2–0,6), ограничивают максимум подачи по проекту — обычно 35–45 °C — и выдерживают между корректировками не меньше 3–5 суток. Комнатный датчик подключают в режиме плавной коррекции кривой, через коэффициент влияния, а не как релейный термостат. Погодозависимую логику при этом не отключают: именно она компенсирует инерцию стяжки.

Портрет: мужчины в костюме на нейтральном фоне — менеджера по сервисному сопровождению продаж

Обухов Дмитрий, менеджер по сервисному и техническому сопровождению продаж «Ferroli»

Комментарий специалиста · Ferroli

В котлах Ferroli — как традиционных, так и конденсационных, — погодозависимый режим называется «плавающая температура». Базовые параметры режима: наклон кривой (0–10), параллельный сдвиг и стандартная виртуальная комнатная температура 20 °C.

Уличный датчик проводной, поставляется как опция. При его установке регулировка котла переходит в режим плавающей температуры: при повышении температуры на улице температура воды, подаваемой в систему отопления, снижается согласно выбранной компенсационной кривой. Это обеспечивает круглогодичный комфорт и экономию энергии.

Важная особенность. В режиме плавающей температуры значение, задаваемое кнопками отопления, становится максимальной температурой воды, подаваемой в систему. Её рекомендуется устанавливать на максимальную величину, чтобы система могла выполнять регулировку по всему полезному рабочему диапазону.

Как настроить. На главном экране нажмите [MENU] для входа в меню навигации. Кнопками «+» и «–» режима отопления выберите меню установщика [SERVICE], подтвердите выбор, введите пароль и нажмите [MENU]. Далее теми же кнопками войдите в меню «Настройка климатических кривых [OTC]»:

  Curve — выбор кривой от 1 до 10 кнопками «+» и «–» режима отопления. При установке значения 0 регулировка с плавающей температурой отключается.

  Offset — параллельное смещение кривых кнопками «+» и «–» режима горячего водоснабжения (ГВС); диапазон — ± 10 °C.

Логика подбора: если температура в помещении ниже желаемой, следует выбрать компенсационную кривую более высокого порядка, и наоборот. Менять порядок кривой рекомендуется по одной единице, каждый раз оценивая, как это сказалось на температуре в помещении.

Пределы температуры подачи — 35–85 °C. Заводская настройка — 0, то есть погодозависимое регулирование выключено. Автоматика построена на платформах Honeywell и Bertelli & Partners, заявленный срок службы — 10 лет. Первичную настройку выполняет квалифицированный специалист при монтаже; в дальнейшем пользователь может изменять её самостоятельно для обеспечения максимального комфорта.

Ошибка 7: не учтены внешние теплопритоки

В домах с большими окнами южной ориентации солнце даёт заметный тепловой вклад, которого автоматика не видит: она ориентируется только на температуру наружного воздуха. Результат — перегрев в ясные дни даже в мороз. Те же окна работают и в обратную сторону: в пасмурную морозную погоду такое помещение выхолаживается сильнее остальных.

Что делать, зависит от того, есть ли в доме местное регулирование. Комнатную коррекцию стоит включать, только если датчик стоит в этом характерном помещении, а в остальных комнатах контура работают термоголовки: иначе автоматика подстроит всю систему под одну комнату и испортит режим в других. Если местного регулирования нет, надёжнее пологая кривая и ручная подстройка уровня по сезону.

Разбор одного объекта

Возьмём типовой частный дом 150 м² в Московской области: радиаторное отопление на алюминиевых секциях, стены 300 мм газобетона +100 мм минеральной ваты, расчётная наружная температура –25 °C, котёл Viessmann Vitodens 100-W с погодозависимым управлением. Желаемая температура в комнатах 21 °C, расчётная подача при –25 °C — около 70 °C по тепловому расчёту системы.

Учтите: кривая в контроллере строится относительно нормируемой комнатной температуры 20 °C, а лишний градус добирается уровнем — поэтому в расчёте наклона фигурирует именно 20 °C, а не желаемая уставка.

Стартуем с заводских рекомендаций Viessmann: наклон 1,4, уровень 0, пределы подачи 25/75 °C.

Портрет: мужчины в костюме на нейтральном фоне — коммерческого директора компании — разработчика контроллеров

Черняев Александр Валерьевич, коммерческий директор компании MyHeat

Комментарий специалиста · MyHeat

Погодозависимые кривые — один из ключевых инструментов котельной автоматики. Их задача — менять температуру теплоносителя в зависимости от уличной: чем холоднее, тем выше подача в систему отопления.

В MyHeat кривые применяются не только для управления котлом, но и для инженерного оборудования — смесительных узлов отопительных контуров и тёплых полов.

По умолчанию доступно восемь кривых для разных климатических условий и характеристик зданий. Каждую можно скорректировать: для определённого значения наружной температуры задаётся необходимая температура теплоносителя. Это позволяет настроить систему под конкретный объект.

Вторая функция — резервный алгоритм. Если в зоне стоит беспроводной датчик и у него разрядилась батарея или пропала связь, MyHeat переводит зону в погодозависимый режим: контроллер рассчитает температуру теплоносителя по уличной и продолжит управлять отоплением.

Отопительная кривая в MyHeat — не просто функция котла, а универсальный алгоритм на разных уровнях системы. Правильная настройка делает работу плавнее, снижает перегрев помещений и повышает надёжность отопления.

Через двое суток при –2 °C на улице в основных помещениях 21 °C, в дальних комнатах 20–21 °C — норма. Но с похолоданием до –10 °C основные помещения дают уже 22–23 °C, а в морозные дни, при –20…–18 °C, — 23–24 °C: душно, приходится прикрывать термоголовки.

Перегрев нарастает по мере похолодания, а в межсезонье режим нормальный — по табл. 3 это признак завышенного наклона.

Расчёт подтверждает: требуемый наклон равен отношению превышения расчётной подачи над нормируемой комнатной температурой к расчётной разности температур, то есть (70 − 20)/[20 − (−25)] ≈ 1,1, а выставлено 1,4.

Уменьшаем наклон с 1,4 до 1,2, уровень оставляем нулевым, выдерживаем двое суток.

Теперь при –2 °C в помещениях 20,5–21 °C, при –10 °C — 21 °C, при –20 °C — 20–21 °C, котёл выходит на подачу около 68 °C. Перегрев в морозы ушёл. Через неделю наблюдений в разную погоду выясняется, что во всех режимах в комнатах на 0,5–1 °C ниже желаемого. Поднимаем уровень на +2 К, наклон не трогаем.

Следующие две недели при наружных температурах от +5 до –22 °C в помещениях стабильно 21–22 °C, подача меняется примерно от 35 до 72 °C.

Итоговые параметры: наклон 1,2, уровень +2 К, пределы 25/75 °C, комнатная уставка 21 °C. Расход газа за сезон оказался на 12 % ниже, чем годом раньше при фиксированной подаче 75 °C.

Эксплуатация: сезонные корректировки и журнал

Настройка кривой — не разовая процедура, а часть регулярного обслуживания системы отопления.

Начало холодного периода (ноябрь — декабрь). После первых устойчивых заморозков имеет смысл проверить, ведёт ли себя система так, как ожидалось, и при необходимости немного поправить наклон и уровень. Главное — не частить: каждую корректировку наблюдают минимум три дня.

Конец отопительного сезона (март — апрель). В переходный период, когда температура колеблется около нуля, стоит присмотреться к поведению системы при частых перепадах и солнечных теплопритоках. Склонность к перегреву в ясные дни лечится небольшим уменьшением уровня или увеличением веса комнатного датчика.

Журнал стоит вести с первого дня наладки. В нём фиксируют:

  • дата и время изменения параметров;
  • значения наклона и уровня кривой до и после изменения;
  • наружная температура на момент изменения и в течение периода наблюдения;
  • средняя температура в контрольных помещениях;
  • субъективные ощущения комфорта;
  • особые условия: солнечная или пасмурная погода, ветер, работа дополнительных источников тепла.

За несколько недель из журнала проступают тенденции, на которые уже можно опираться при корректировках.

Коротко о главном

Универсальных настроек не существует: здания различаются утеплением, тепловой инерцией, ориентацией, типом приборов и режимом эксплуатации, поэтому кривую в любом случае доводят по факту. Работа занимает от нескольких недель до полного отопительного сезона, и выигрывает тот, кто меняет по одному параметру за раз и записывает результат.

Отдача измерима: 10–20 % экономии по сравнению с системой без погодозависимого управления, ровная температура во всех помещениях и меньший износ оборудования. Для конденсационного котла настройка кривой — условие, при котором вообще достижим заявленный КПД 95–98 % по Hs (106–109 % по Hi, как его указывают в паспортах). Потраченное на наладку время окупается за один-два сезона.

Что делать на объекте: шесть правил

Определить температурный график системы

Стартовый наклон принимают по расчётному графику — 90/70, 75/65 или 55/45 °C (табл. 1). Материал приборов на наклон не влияет: чугунным системам крутая кривая нужна не из-за металла, а потому что они рассчитывались под график 90/70.

Исключить влияние местной арматуры

Термостатические головки и комнатные термостаты на время настройки открывают полностью. Пока они изменяют расход, настраивается не кривая, а их собственная характеристика.

Изменять по одному параметру

Отопительный прибор отзывается на изменение подачи за минуты, ограждающие конструкции за сутки и более, стяжка тёплого пола — дольше. Шаг корректировки: 0,1 по наклону и 2–3 К по уровню, выдержка не менее суток.

Разделять признаки ошибок наклона и уровня

Равномерное отклонение комнатной температуры при любой погоде указывает на уровень, отклонение, нарастающее с понижением наружной температуры, — на наклон. Прочее — по табл. 3.

Для конденсационного котла контролировать обратку

Максимальную температуру подачи ограничивают значениями 50–60 °C, режим конденсации должен сохраняться не менее 70–80 % отопительного сезона. Подача 80 °C «с запасом» выводит котёл из этого режима.

Документировать результат

Итоговые значения наклона, уровня, пределов подачи и комнатной уставки заносят в паспорт системы отопления, повторную проверку назначают через отопительный сезон.

Ненастроенная отопительная кривая обходится в 10–20 % годового расхода газа, тогда как настройка выполняется однократно и занимает несколько недель.